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测井综合解释 4
确定流体性质和流体界面 确定与生产井的连通层段 与P85-4井相距分别约210m和500m的P85-3、P85-5井也相继完井,这三口井分别在沙三中进行了RFT压力测试,压力剖面图如图所示。 说明通过P85-4井的那条断层具有良好的封闭性。 井况 ? 由于电缆地层测试在井下是定点测量,而不是连续测量,井况对仪器的影响比对其它任何仪器的影响都大。因此改善井况既可以减少钻井工程事故,提高工程质量,同时也为电缆地层测试正常施工提供有利保障。 储层厚度 由于电缆地层测试采用自然伽马跟踪定位,储层太薄不宜定位。另外对于一次测井不成功的深度点,按要求施工时要在该深度点上下移动0.3m测试,而储层太薄会使得深度移动很困难,从而降低测试成功率。大量的生产实践证明,厚度在1m以上的储层比较适合电缆地层测试测量。 储层孔隙度 物性好的储层比较容易测得地层压力,而物性差的储层,由于井壁周围流体流动很慢,在预测试时间内测量地层压力的难度较大。 重复式电缆地层测试技术在勘探开发方面,能够做到: 提供地层压力剖面 了解构造间的关系 ?提供泥浆密度 ?判断储层连通性 ?了解储层动用程度 ?确定断层封闭性 为调整注采关系提供依据 RFT解释步骤 1、 测试部位校深 根据自然伽马曲线将测试深度校正为组合图上的实际深度。 2、测试资料的有效性判断 封隔器密封失效 仪器推靠后,模拟压力曲线无压降显示或显示微弱,压力值保持为钻井液柱静力。该测试结果不能用于解释。 封隔器接触不良 由于地层松软,易碎等原因,推靠器推靠过程中,模拟压力曲线呈锯齿状变化,马达转速曲线反复启动,造成预测降压曲线失真,即使最终模拟压力曲线恢复正常,测得关井压力,也不能用作计算地层压降渗透率。 RFT定点原则 1、目的层段的每个油层尽量定点; 2、一个砂层(由于连通,即使有小薄隔层,压力也基本一致)定一个点; 3、如果有多套油气水系统,则水层最好定一个,了解压力关系; RFT测试技术 在复杂的断块油气田中,对确定区域地层压力的分布、进行储层描述和构造再认识等方面确实有它的独到之处。 在断块油气藏的开发调整中,对进一步了解油气藏动态,更是一种行之有效的方法。 第五部分 固井质量解释 作业: 一、选择题: 1、( B )测井是测量井内自然电场的测井方法。 (A)自然伽马 (B)自然电位 (C)感应 (D)电阻率 2、在砂泥岩剖面的井中,自然电场主要是由(C)组成。 (A)扩散电动势 (B)吸附电动势 (C)扩散电动势和扩散吸附电动势 (D)静电场 3、自然电位曲线用(B )符号表示。 (A)GR (B)SP (C)ILD (D)RT 4、下列因素中( C )不会影响自然电位曲线幅度。 (A)井径扩大 (B)地层厚度 (C)原油粘度 (D)地层温度 5、微电极曲线能直观地反映地层的(D )。 (A)孔隙性 (B)含油性 (C)含水性 (D)渗透性 L13-15井RFT测压剖面分析,纵向上可分为三个层段,其中Ⅱ油组平均地层压力系数为0.5;Ⅲ油组平均压力系数为0.75;而Ⅳ油组由于受底水控制,基本保持原始地层压力,压力系数为1.05。 Ⅱ油组 Ⅲ油组 Ⅳ油组 99年3月7日投产第16、17、19-22层,初产日产油6.7t,日产水37.4m3,含水达87.6%,分析原因,Ⅳ油组由于受底水控制,压力较高,导致大量产水,且第22号层与第16号层最大压差11.48 MPa。99年8月下封隔器封掉20号以下各层,并将12-14号层补孔射开,初期产日产油21.4t,初日增油16.5t,日产水0.7m3。 封堵 补孔 Ⅱ油组 Ⅲ油组 Ⅳ油组 确定未动用的储量 WM油田是一个极复杂的小断块油田。在油田全面开发期间,原油产量增长较快,但能量得不到补充,地下能量亏空严重,层间矛盾突出。 在新部署的调整井中,进行RFT压力测试36口井,从而加深了对该油田地层、构造以及储量动用情况的认识。 WM油田M1块井位图 86 69 M215井是M1断块上的一口井,从该井RFT测量的压力剖面可以看到有两个压力段: S2上平均压力13.5Mpa,压力系数0.92 S2下和S3上平均压力8.76Mpa,压力系数0.45 压力降是由于邻井M69井和M86井采油所致。而S2上则被一条36m落差的小断层与相距165m的M104井分隔自成系统,属没被动用的小断块油层。将该井S2上投产后,产油61.9t/d。 调整注采关系 文明寨油田明6断快井位图
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