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A study on slim-hole density logging based on numerical simulation

소구경 시추공에서의 밀도검층 수치모델링 연구

  • Ku, Bonjin (Department of Energy and Mineral Resources Engineering, Sejong University) ;
  • Nam, Myung Jin (Department of Energy and Mineral Resources Engineering, Sejong University) ;
  • Hwang, Seho (Geological Environmental Divion, Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources)
  • 구본진 (세종대학교 에너지자원공학과) ;
  • 남명진 (세종대학교 에너지자원공학과) ;
  • 황세호 (한국지질자원연구원 지구환경연구본부)
  • Received : 2012.11.16
  • Accepted : 2012.11.24
  • Published : 2012.11.30

Abstract

In this study, we make simulation of density log using a Monte Carlo N-Particle (MCNP) algorithm to make an analysis on density logging under different borehole environments, since density logging is affected by various borehole conditions like borehole size, density of borehole fluid, thickness and type of casing, and so on. MCNP algorithm has been widely used for simulation of problems of nuclear particle transportation. In the simulation, we consider the specific configuration of a tool (Robertson Geologging Co. Ltd) that Korea institute of geoscience and mineral resources (KIGAM) has used. In order to measure accurate bulk density of a formation, it is essential to make a calibration and correction chart for the tool under considerations. Through numerical simulation, this study makes calibration plot of the density tool in material with several known bulk densities and with boreholes of several different diameters. In order to make correction charts for the density logging, we simulate and analyze measurements of density logging under different borehole conditions by considering borehole size, density of borehole fluid, and presence of casing.

물리검층 중에서 매질의 밀도 측정을 통해 공극률을 계산할 수 있는 밀도검층에 대한 수치 연구 결과는 국내에서는 전무하다고 해도 과언이 아니다. 이 연구에서는 MCNP (Monte Carlo N-Particle) 알고리듬에 기초하여 밀도검층을 수치모형화하고 다양한 시추공 환경이 밀도검층 결과에 미치는 영향을 분석함으로써, 밀도검층 자료해석을 위한 기틀을 마련하고자 한다. 이를 위해, MCNP 알고리듬을 이용한 밀도검층 시물레이션의 적용성을 검토하기 위해 단순한 모형에서의 검출기 반응 연구를 수행하였다. 또한 수치 실험을 위해 한국지질자원연구원에서 사용하고 있는 상용 밀도검층기(Robertson Geologging사)에 기초하여 밀도검층기를 수치모델링하였다. 다양한 밀도의 매질에서 시추공 지름을 바꿔가면서 밀도검층 시물레이션을 수행함으로써, Robertson Geologging사의 밀도검층기를 위한 교정곡선을 제시하였다. 이 교정곡선에 기초하여 매질의 밀도를 보다 정확히 분석하고 다양한 시추공환경 변화가 밀도검층에 미치는 영향을 분석하기 위해, 공내수 유무에 따른 밀도검층 반응의 변화 및 시추공 케이싱의 종류에 따른 밀도검층 반응의 변화를 수치모델링을 통해 분석하였다. 이 연구는 밀도검층 시 시추공환경 변화가 검층결과에 미치는 영향을 이해하는 것을 돕고, 향후 국내 시추공환경의 밀도검층에 대한 보다 정확한 해석을 위한 연구의 기초가 될 것으로 기대한다.

Keywords

References

  1. 구본진, 남명진, 2012, 소구경 시추공에서의 중성자검층 수치모델링 연구, 지구물리와 물리탐사, 15, 219-226.
  2. 김기주, 김영화, 1999, 밀도검층의 소스 보정에 대한 실험적 고찰, 대한지구물리학회 정기총회 및 학술발표회 논문집, 15-16.
  3. 김영화, 서백수, 김기주, 2000, 밀도검층에서의 자연감마 영향과 효과적인 보정 방안, 대한지구물리학회 정기총회 및 학술발표회 논문집, 39.
  4. 김영화, 김기주, 임헌태, 김지훈, 공남영, 2004, 밀도검층 검출기 보정에 관한 기초연구, 지구물리와 물리탐사, 7, 237-245.
  5. 김영화, 김지훈, 이성진, 2006, 케이싱 환경에서의 밀도자료 보정 을 위한 기초연구, 지질공학회지, 16, 429-435.
  6. 김영화, 황병철, 박성근, 김종만, 2009, 지하수면 상.하부환경에서의 PVC케이싱 이격보정 비교연구, 지질공학회지, 19, 217-225.
  7. 김영화, 김종만, 2010, 모형실험에 기초한 매질 경계면에서의 밀도검층 반응 특성 분석, 지질공학회지, 46, 473-483.
  8. 김지훈, 공남영, Weijun Zhao, 김영화, 2005, 밀도검층의 효과적 인 현장 적용을 위한 모형 보정공 건설과 밀도 보정 기초연구, 한국지구물리탐사학회 정기총회 및 특별 심포지움 논문집, 73-82.
  9. 이상규, 황세호, 황학수, 박인화, 1998, 지하물성의 정보화를 위한 물리검층 품질관리 연구, 지질자원연구원.
  10. 이성진, 김영화, 황병철, 2008, 소구경 플라스틱 케이싱 공에서의 밀도검층 보정실험, 지질공학회지, 18, 137-144.
  11. 황세호, 박 찬, 이상규, 신희순, 2000, 소구경 시추공에서의 밀도 검층, 한국자원공학회.대한자원환경지질학회.한국지구물리탐사학회 춘계 공동학술발표회 논문집, 298-300.
  12. 황세호, 신제현, 박권규, 박윤성, 이상규, 조철현, 2004, 감마-감마(밀도)검층의 품질관리, 대한자원환경지질학회.한국지구물리탐사학회 공동학술발표회 논문집, 32-39.
  13. 황세호, 이상규, 2008, 지반, 지하수환경 분야에 대한 국내 물리 검층 기술의 현황, 한국지구시스템공학회지, 45, 67-82.
  14. Bigelow, E., 1995, Introduction to wireline log analysis, Western Atlas International, Inc, Houston, Texas.
  15. Gardner, J. S., and Dumanoir, J. L., 1980, Litho-density log interpretation, Trans., SPWLA 21st. Annual Logging Symposium, Lafayette, LA.
  16. Heidari, Z., Torres-Verdín, C., Mendoza, A., Ijasan, O., and Voss, B., 2009, Rapid, interactive assessment of petrophysical and geometrical effects on density and neutron logs acquired in vertical and deviated wells, SPE Annual Technical Conference and Exhibition, SPE 124879.
  17. Howard, W. E., and Hunt, E. R., 1986, Travis peak: an integrated approach to formation evaluation, Paper SPE 15208 prepared for presentation at the SPE Unconventional Gas Technology Symposium, Louisville, Kentucky, 18-21.
  18. Ijasan, O., 2010, Rapid modeling of LWD nuclear measurements acquired in high-angle and horizontal wells for improved petrophysical and geometrical interpretation, Master of Science in Engineering, The University of Texas at Austin.
  19. LANL. 50th anniversary article: Evolving from calculators to computers. 2009. URL http://www.lanl.gov/history/atomicbomb/computers.
  20. Mendoza, A., Preeg, E. W., Torres-Verdín, C., and Alpak, O. F., 2007, Monte Carlo modeling of nuclear measurements in vertical and horizontal wells in the presence of mud-filtrate invasion and salt mixing 1, Petrophycis, 48, 28-44.
  21. Murray, D., Wang, Y. X., Horie, T., Yoshimura, T., and Mito, S., 2010, CO- sequestration monitoring in a low formation water salinity reservoir, SPE Annual Technical Conference and Exhibition, SPE 130773.
  22. Samworth, J. R., 1974, The radiation density log applied to the resolution of thin dbeds in coal measures, Third SPWLA European Symposium, R1-R12.
  23. Samworth, J. R., 1992, The dual-spaced density log - characteristics, calibration, and compensation, The Log Analyst, 42-49.
  24. Tittman, J. and Wahl, J. S., 1965, The physical foundations of formation density logging (gamma-gamma), Geophysics, 30, 284-294. https://doi.org/10.1190/1.1439574
  25. Rider, M. H., 1996., The geological interpretation of well logs, 2ed, Whittles Publishing.
  26. WenSheng, W., 2008, Neutron and density logging responses to gas reservoir for well-balanced and under-balanced logging: Gas reservoirs of sandstone in a western China field, Science in China Series D: Earth Sciences, 51, 201-206. https://doi.org/10.1007/s11430-008-6003-z

Cited by

  1. Response characterization of slim-hole density sonde using Monte Carlo method vol.17, pp.3, 2014, https://doi.org/10.7582/GGE.2014.17.3.155