郑华-脉冲中子综合测井

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1、脉冲中子综合测井在油田中的应用郑华张唯聪侯世华刘玉艳(大庆油田有限责任公司测试技术服务分公司)目录脉冲中子测井用途脉冲中子测井原理单井资料应用实例在区块分析和调整中的作用脉冲中子测井用途下套后和开发过程中怎么办?为什么要进行脉冲中子测井?完井时与裸眼井资料综合分析独立地层评价油藏监测DSwDSo气/油/水界面指进/锥进生产测井水流速度井眼持率大港油田港5-26-x测井前动用过4,13,17,32号层正在开采33号层Q=34m3/d,Yw=95.4%测井后封堵33号层射开12号层Q=30m3/d,Yw=20%脉冲中子测井原理RMT工作时序 非弹模式C/O,

2、Ca/Si矿物产额同时测量活化能谱30RMT测井曲线非弹C/O与Ca/Si非弹净谱中4个能窗C,O,Ca,&Si俘获能谱中18个能窗,得到以下元素产额H,Si,Ca,K,Cl,Fe,S,Ti,MgO活化与Si活化孔隙度-IRIN&RCAP实时质量控制曲线同时测量FMX000X100CalciumintheformationRMT主要测井曲线RMT测井主要曲线(C/O模式)COIR曲线(非弹C/O比值)是RMT测井最重要的曲线。在最简单的条件下,COIR随着含油饱和度的增加而增加,也随着灰质体积的增加而增加。LIRI曲线(非弹Ca/Si比值)是一条很好

3、的岩性指示曲线,有助于区分COIR曲线中含油饱和度和岩性的贡献。相对于砂岩而言,LIRI随着灰质体积的增加而增加。测井时从俘获谱中得到的Si和Ca岩性指示曲线也被显示出来。若把YSi和YCa与COIR和LIRI组合应用,可以在碳酸盐岩地层条件下划分油层。RMT测井主要曲线(C/O模式)SIGMA是远探测器测量的地层俘获截面,高矿化度地区用于计算含水饱和度,低矿化度地区指示泥质含量。RTMD(RN/F)是短源距与长源距死时间和本底校正后俘获计数率之比,可用于估算中子型孔隙度和定性指示地层是否含气。IRIN是短源距探测器和长源距探测器(中子爆发期测量到的)非

4、弹计数率之比,可用于估算密度型孔隙度。RICF是长源距非弹和俘获计数率之比,有助于区分含气层和低孔隙度层。在液体充填孔隙的地层,RICF与RN/F曲线重叠,二曲线随孔隙度变化稍有差异。然而,RICF对地层气并不敏感,RN/F则相反。X000X100RMT质量控制曲线RMT测井质量控制曲线(C/O模式)STUN曲线反映了RMT的统计不确定性,用下式计算STUN=1.2COIRSQRT(S/D(1/C+1/O))其中,S=测井速度,单位ft/sec;D=采用的有效深度区间;C,O=C和O窗内计数率。对于可信的数据,要求STUN低于10%。在2-5ft/min

5、测速及常见地层条件下,STUN在1.5%至1.8%之间。FER(铁峰边缘比)和HPLI(氢峰峰位指数)用于指示铁峰和氢峰的位置。它们与脉冲能谱系统的增益和零点偏移相关。检测这两条曲线是为了得到质量有保证的测井曲线。它们在数值上应该基本保持恒定,HPLI应等于1.0,FER等于2.0。胜利油田3-3-xxx18号层正韵律底部水淹30号层反韵律顶部水淹单井资料应用实例胜3-3-xxx是胜利油田的一口油井,在开发时既已水淹。为挖潜2001年8月进行RMT测井,测量井段为未射孔层段。从RMT测井结果看,18号层为下部水淹,30号层为上部水淹。自然电位曲线的基线也

6、在这两个砂岩层段的邻近有明显偏移,即对应18的下部显示为下台阶,而30号层的上部显示为上台阶。从该井的地层发育看,18为正韵律沉积,而30号层为反韵律沉积。准确反映正、反韵律沉积的水淹情况临盘采油厂8-xx油页岩:2063-2073m单井资料应用实例商8-xx为临盘采油厂的生产井,2001年7月日进行了RMT测井。资料显示,2063-2073m井段C/O、Ca/Si曲线较其它层段高,经落实该地区地层发育有油页岩。复杂岩性情况下的响应出砂大港油田5-新xx三天内测两次出砂:1285-1297m单井资料应用实例同井气层:1244-1250m1267-1272

7、m单井资料应用实例产层出砂和出气的情况港5-新xx井2001年8月23日进行RMT测井,1280-1310m井段测井结果与采油厂地质部门推测结果差别较大,怀疑是洗井过程中有地层污染,厂家要求当晚马上开周围的注水井,注入量为200m3/d,希望将油驱到井内,以达到消除污染的目的,8月24日进行第二次测量,与第一次测量结果几乎完全一致。从图中可看到,RIC和RNF曲线在砂岩段1285-1297m显示为大段的交叉覆盖,RIC较正常砂岩段值偏大许多,且SIGMA曲线显示为高值,经分析该段出砂,并已严重水淹。IRIN和RCAP曲线在1号层和2号层均有明显的分离,解

8、释这两层为含气层。因为RCAP对含H指数敏感,IRIN对密度敏感,在气饱和孔隙的

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