脉冲中子氧活化吸水剖面测井ppt课件.ppt

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1、汇报人:张洪亮2011年11月脉冲中子氧活化吸水剖面测井工艺优化与解释创新一、氧活化测井概况二、氧活化测井工艺技术简介三、测井工艺与资料解释创新四、结论与认识汇报提纲脉冲中子氧活化吸水剖面测井工艺优化与解释创新一、氧活化测井概况油田注水开发中后期,如何能够更好掌握地层吸水情况,合理调整注水井注水量,认识储层水驱效果,是提高油田采收率关健。注水井吸水剖面测井方法主要有电磁流量计、同位素测井、脉冲中子氧活化、相关流量测井等水流监测方法。综合认识水流测井方法,氧活化吸水剖面测井等作为水流测井方法,了解层间吸水状况,认识层内吸水韵律及封隔器验封、套管漏失等

2、方面取得了很好的监测效果。在此基础上拓展氧活化吸水剖面测井应用,优化氧活化吸水剖面测井工艺方法,注水井采取正反注相结合,关井前后不同时间温度变化对比和不同压差下流量变化分析,提高氧活化测井在高压低渗储层测井解释符合率。一、氧活化测井概况二、氧活化测井工艺技术简介三、测井工艺与资料解释创新四、结论及认识汇报提纲脉冲中子氧活化吸水剖面测井工艺优化与解释创新二、氧活化测井工艺技术简介目前,配注井注入剖面测井能在油管内定量测量管外分层注水量最常用的方法有同位素载体示踪法和中子氧活化吸水剖面测井。对处于开发后期的油田而言,受大孔道、深穿透射孔、沾污、同位素下

3、沉以及注聚合物井流体粘度的影响,传统的同位素示踪方法的测井条件受到限制及存在污染;而中子氧活化方法仪器成本较高,测量下限相对较高。但氧活化吸水剖面测井应用脉冲中子无污染可循环利用的新方法,在油田开发应用中收到很好的欢迎,如何持续稳步推进脉冲中子测井在油田开发动态监测上的推广应用与改进完善,拓展氧活化吸水剖面测井应用领域成为现阶段油田开发的重点。测量原理图:笼统正注井:测量环空上水流;笼统反注井:测量环空下水流。优点:不使用任何放射性示踪剂,因此不存在沾污、沉降及污染等问题;测井结果不受岩性和孔渗参数以及射孔孔道大小的影响;测井结果只与套管和油管中流

4、体的流速有关,与地层的其它参数无关。二、氧活化测井工艺技术简介二、氧活化测井工艺技术简介DSC单芯多功能水流测井仪适用性氧活化测井仪适用性中的不足测量解释精度适用井的问题测量下限高套管内11m3/d标定谱线图仪器结构CCL探测器温度探测器压力探测器GR探测器D4探测器D3探测器D1探测器D2探测器靶极靶极1、遥传短节2、采集短节3、中子发生器短节O16N16O16g(6.13MeV)Beta衰变7.13s半衰期氧活化nO16*二、氧活化测井工艺技术简介通过改进氧活化测井施工工艺,优化仪器性能指标,精细测井解释技术,使氧活化测井能够更好解决油田开发矛

5、盾的认识,油藏层间、层内剩余油分布以及生产井和注入井的产、吸状况等方面的问题。在此基础上改进同位素沾污等影响,相关流量测井技术与氧活化测井相互补充,相互验证,提高氧活化吸水剖面测井解释符合率。二、氧活化测井工艺技术简介一、氧活化测井概况二、氧活化测井工艺技术简介三、测井工艺与资料解释创新四、结论与认识汇报提纲脉冲中子氧活化吸水剖面测井工艺优化与解释创新氧活化测井与相关流量测井对比分析提高注入量,降低尾端流量正反注消除尾端流量影响测井结果温度对比分析1234三、测井工艺与资料解释创新岔19-103井为笼统正注井,井内介质为水,井口注入压力及流量稳定,

6、被测水流方向为环空向上水流。通过氧活化吸水剖面流量点测井认识本井共15个射孔层,共有7个吸水层,29、42号层为本井的主吸水层;应用相关流量测井,通过井温、固体同位素示踪和相关流量测井综合认识,本井有4个吸水层,主吸层为29、40、42号层。1.氧活化测井与相关流量测井对比分析储层吸水情况三、测井工艺与资料解释创新通过测井对比分析认识:氧活化吸水剖面测井和相关流量测井在寻找主吸水层过程中较一致。但相关流量存在沾污影响及相关曲线只能定性认识认识地层吸入量,氧活化吸水剖面测井通过定点打点测量流量值,但是氧活化吸水剖面测井存在确定,即测点误差在5%,所以

7、对于本井33、34、35号层为弱吸水层,并不代表本井的绝对吸入强度。1.氧活化测井与相关流量测井对比分析储层吸水情况三、测井工艺与资料解释创新岔19-103井吸水剖面测井解释对比分析成果表序号层号射孔井段(m)厚度(m)绝对吸入量(m3/d)相对吸入量(%)绝对吸入量(m3/d)相对吸入量(%)氧活化测井相关流量测井1全井51.086.4010061.21002292623.60—2626.402.839.0945.223.7438.793332681.00—2684.003.01.191.40.000.004342698.00—2702.004.

8、05.316.20.000.002702.00—2706.004.01.301.50.000.005352710.00—2

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