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时间:2019-05-13
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1、油气藏井间监测新技术及其应用目前,井间监测技术正朝着将地层测量从近井区域推向储层深处这一方向发展。油气藏管理人员可以利用根据测量结果获得的层析成像来监测地层深处流体的流动情况。ZakiA.Al-Ali油藏管理中一项困难但却非常重岩较为敏感,不能准确反映储层内的MuhammadH.Al-Buali[1]要的工作是了解和预测在产油气田中流体类型和分布情况。为了更好地SalehAlRuwailiShouxiangMarkMa流体的流动情况。连续或重复监测储了解井间油气分布情况,作业者需要AlbertoF.Marsala层特性是优化生产的一个重要策略,一种流体饱和度测量技术,这种技术沙特国家
2、石油公司有助于作业者确定和应对那些需要修的探测深度必须优于电测井技术,而沙特阿拉伯宰赫兰井的储层条件变化。储层监测方式多分辨率要高于地震测量。DavidAlumbaugh种多样,包括由智能完井装置进行日在寻求整个储层范围内流体流动LuisDePaviaCyrilleLevesque常测量、反复测量多口井的压力动态监测方法的过程中,一些油气藏管理AjayNalonnil以及在油田整个开采周期中采集延时者采纳了井间电磁感应技术。该技术PingZhang地震数据等。每种监测方式都有各自综合了电磁感应和层析成像的优势,美国加利福尼亚州Richmond的优缺点和重点考虑因素。生成井间电阻率分布
3、剖面图。电磁(EM)ColinHulme作业者可根据井间压力动态监测感应技术的探测深度大于常规测井仪法国Clamart流体流动情况,但这些压力测量数据的探测深度,而且对流体含量较为敏感。MichaelWilt主要来自近井区域。地震测量可以确利用井间EM感应测量可以探测井间阿联酋阿布扎比定储层体积,但地震数据的垂向分辨区域,其分辨率介于高分辨率测井和《油田新技术》2009年夏季刊:21卷,第2期。率常常较差,而且测量数据对储层基较低分辨率地震测量之间(下图)。©2009斯伦贝谢版权所有。在编写本文过程中得到美国得克萨斯州SugarLand的MartinIsaacs的帮助,谨表谢意。De
4、epLook-EM,Petrel,RST和ToolPlanner等是斯伦贝谢公司的商标。1,000盆地规模1.LulingMG,BabourK,HabashyTM,NicholsE,WiltMJ和ZhangP:“CrosswellElectromagnetic100SurveysforMonitoringLarge-ScaleReservoirSaturationChanges”,SPESA-55,发表在SPE沙10油井规模特阿拉伯分会技术会议上,宰赫兰,2004年5月15-17日。1储层规模垂向分辨率,米0.10.010.0010.010.11101001,00010,000100
5、,000探测深度,米^填补分辨率空白。大多数油田测量数据的分辨率处于两极,即要么是近井区域测量的高分辨率数据,要么是盆地范围的低分辨率数据。在这两者之间的探测深度和分辨率条件下获得的井间测量数据可以帮助地学家更好地对井间区域的储层进行描述和成像分析。38油田新技术2009年夏季刊39DeepLook-EM井间储层监测系统的作业方式与常规测井仪的作业方式相似,但DeepLook-EM技术利用布置在其中一口井中的发射器及另一口井中的接收器阵列来探测两口井之间的区域,而不是将发射器和接收器都布置在同一口井中。在两口井之间发射信号的频率介于几赫兹到数千赫兹之间,信号传播距离接近1公里(0.6
6、英里),具体取决于井筒和地层特性(左图)。分析人员利用油田模型和井眼轨迹数据对测量数据进行处理,生成层析图像,即井间储层的垂向切片。对^中东地区远距离井间监测作业。作业人员正准备将位于井口之上的接收器这些层析成像切片进行标色,以显示阵列(中)下入井中。发射器仪器串悬挂在位于倾斜吊臂下部的井筒中。地层电阻率差异。[2]感应测量主要反映地层电导率。变化。井间电阻率数据也被用于反映油藏管理人员将DeepLook-EM高电导率值通常表示有盐水存在。储层性质变化,确定非均质性和储层测量结果用于各种用途,如监测波[3]电导率的倒数是电阻率,高电阻率值连通性。井间EM测井并非新技术。及效率、发现死
7、油区、设计加密井[5](与低电导率相对应)可能意味着油该技术的可行性已经得到了证实,而井位及改善油藏模拟效果。本文对气的存在。不过,测量数据通常受温且经过发展演变,该系统现在可以提DeepLook-EM测量的实施过程及数据的度、孔隙度、孔隙流体电阻率和流体高测井速度,并在测量准确性、分辨应用过程进行了介绍。文章首先概述饱和度的影响。井间EM电阻率被用于率、采集、建模和处理方面都取得了测量设备和测量程序,然后通过中东[4]区分高阻原油和低阻盐水之间的电性进展
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