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时间:2020-03-14
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1、青海油田测试公司生产测井技术讲座目录二、注入剖面测井技术三、产出剖面测井技术四、工程测井技术五、储层参数测井技术一、前言生产测井的定义是指在套管井中完成的各类测井,它包括流动剖面测井、套管井储层评价测井和工程测井。如表:前言流动剖面测井储层监视测井采油工程测井对象井内流体油气层井下套管和水泥环目的了解注入井的注入剖面及生产井的产出剖面监测含油性、渗透性、油水界面以及地层压力的变化,评价油气层的生产动态检测井内机械完好性,评价井下工程作业的效果概述对于注水开发的油田,特别是开发非均质多油层的油田,渗透率在纵向上的分布是不均匀的,这就造成注水井的注水剖面和生产
2、井的产液剖面的前缘是不均匀的。随着开发的进行,层间矛盾越来越突出,势必造成单层突进,综合含水上升,产油量下降。要保持油田的高产和稳产,控制综合含水的上升,其主要手段是在非均质的条件下,对高含水层进行调剖堵水,对低含水层进行压裂、酸化或射孔等。这就需要我们要了解油层的动用情况以及油水分布状况,弄清高含水层和低产液层及未动用层所在的确切部位,使各种作业做到有的放矢,为此,进行注水剖面和产液剖面的测定很有必要。注入剖面测井技术注入剖面测井通常包括注水剖面、注蒸汽剖面、注聚合物剖面等测井方法。此外还有CO2、N2等。我国油田大部分地区都采用分层注水方式保持地层压力
3、,为了及时了解注水井或生产井各油、气、水层的动态,应及时掌握各层的注入量,即称为注水剖面。1950-1970年,主要采用井温法定性确定注水剖面,之后采用流量计法和放射性同位素示踪测吸水剖面,30多年的实际证明,示踪测井是确定注水剖面的有效方法。井温测井在地层未被扰动的情况下,地层温度与深度呈线性关系。每百米温度增加大小称地温梯度G,当地温梯度已知的情况下,某一深度的地层温度:Tdepth=T0+(D/100)*GT0——地表温度D——深度G——地温梯度井温测井定性分析在注入井中,注入流体通常使井筒冷却,因此井温通常低于地热温度,在注入层的最低部,井温测井曲
4、线明显上升至地热梯度,同时可用关井井温确定注入层段的注入情况。在生产井中,依据井的情况,用井温曲线可以判断产出层的位置。示踪注水剖面测井是在注水井正常注水的情况下将放射性同位素示踪剂注入到井内。随着注入水的流入,示踪剂滤积在注水层的岩石表面上,然后用自然伽马仪测取示踪曲线,曲线上显示的放射性强度的差异显示了注水量的大小,通过对比注入示踪剂前后测得的自然伽马曲线,即可得出注水层的注入量。同位素示踪流量注入剖面测井技术测量:选点—喷射—测量解释:记录点:两个探头中点流速:流量:应用:适用于高流速核示踪流量注入剖面测井技术全井眼流量计(用于大直径的井眼)(涡轮)
5、涡轮流量计的频率响应可简写为N=k(v-vth)式中N--涡轮的向每秒转数(常用RPS表示);v--流体与仪器的相对速度;k--仪器常数,与涡轮的材料和结构有关,并受流体性质影响;Vth--涡轮的转动阈值(始动速度值),与流体质和涡轮摩阻有关。全井眼流量计(用于大直径的井眼)(涡轮)地质应用:利用五参数进行综合判断,分别是磁定位、伽玛、井温、流量。其中静温曲线在吸水较强的层位上显示出负异常反应,它可以和流温曲线进行对比。同时结合流量和同位素曲线,吸水强或流量高的地方,流量曲线有明显拐点,同位素曲线异常面积大。综合上述判断,就可以得到比较准确的吸水剖面图。如
6、右图所示。直读式电磁流量计工作原理电磁流量计传感器是利用电磁感应原理进行工作的,探头上部有四个进液孔,探头中间为空心结构以便于流体通过。(如右图)。当空心结构有流体通过时,流体做切割磁力线运动,产生感生电动势。感生电动势的大小与流体的流速成正比例关系,所以只要用特制电极测到感生电动势,就可以确定通过空心结构的视流速,从而确定井筒流量。即右式eNSdve=Bdvsinωt1.在吸水剖面中,我们一般可以得到三条流量曲线。上测,下测和关井流量。如左图,并且可以进行比较。2.在配注井中,测取每个配水器的相对流量,并结合同位素曲线进行综合分析,同时,由于采用了组合测
7、井,克服了单一方法的局限性,通过综合解释,提高了测试精度。大庆哈里伯顿西安奥华脉冲中子测井仪能谱水流测井仪SpFLDSC多功能水流测井仪利用脉冲中子氧活化方法测量井中水流已有多年的历史,在国内各油田大的测试、测井公司都有引进或拥有自己的脉冲中子氧活化水流测井技术。在我们充分调研的基础上,于2006年引入了此项技术,应用于青海油田的注入剖面测井,通过在油田的实践,我们取得一些非常有益的认识和宝贵的经验。套管油管P1P2P3F1F2F3主要地质应用调剖实例产出剖面测井技术产液剖面测井也常称为产出剖面测井,主要是通过测量井筒内流体的流量、持水率、密度、井温、压力
8、等参数,确定生产井的生产剖面即分层产油、产气、产水情况及了解各层的
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