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在139.7mm套管和孔隙度为30%且充满淡水的 砂岩地层中,用脉冲中子仪器模拟测量响应。水的 通道是紧靠套管外侧内径为76.2mm的管子,用一个 刻度过的流量计测量管内水的流动速度。 图8-27、8-28是用10S活化期的远探测器的测 出的总流动信号结果(实线为理论响应) ;图8-30中, 给出的是管外水流动的实验结果;图8-31是可探测到 的套管外流动的最小面积实验结果。 3.活化测量实验 图8—27 对静态氧信号估算过高导致5到15英尺/分一段的观测误差。 图8—28 静态氧分量压缩为150计数/周期。 图8—30 最小可检测窜槽尺与流速的关系 * 注入剖面测量原理 同位素示踪注入剖面测井信息处理 注入剖面综合分析 注蒸汽剖面测量 注聚合物剖面测量 第八章 注入剖面测井 1950~1970年,主要采用井温法定性确定注水剖面,之后采用涡轮流量计和放射性同位素示踪测井测注水剖面资料,三十多年的实践证明,示踪测井是确定注水剖面的有效方法。 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,然后用自然伽马测井仪测取示踪曲线,曲线上显示出的放射性强度的差异显示了注入量的大小,通过对比注入示踪剂前后测得的自然伽马曲线,即可得出各注水层的注水量。 第一节 注水剖面测量原理 一、注水剖面测量回顾 注水通常采用笼统注水和分层注水两种方式,不同的注水方式应配以不同的注水管柱,注水施工分正注和反注两种,正注是将水从油管中注入的方式,反注是将水从油套环形空间注入的方式,注入过程中使示踪剂随注入水进入井内,滤积在注水层的表面,通过测示踪剂的放射性强度确定注入剖面,因此示踪剂测井可分为正施工和反施工两种。注水管柱结构及施工测井示意图分别如下: 笼统注水管柱结构示意图 1—油管;2—喇叭口 二、注水管柱种类及施工方法 笼统注水正施工测井示意图 笼统注水反施工法测井示意图 分层配水管柱结构示意图 1—油管;2—偏心配水器; 3—封隔器;4—浮子式洗压凡尔 分层配注井正施工测井示意图 设示踪剂载体均匀地滤积在射孔井段的地层表面上,单位面积上附着的放射性同位素为q克,每克放射性同位素平均每秒钟发射?个伽马光子。定义深度方向为纵向,以Z表示,D表示井轴中线上探测器的位置,井壁上ds面积元在纵向上的坐标为Z (如图)。 由推导可以得到: 上式说明,测井曲线上的面积增量与单位面积附着的同位素量成正比,与地层厚度成正比。而吸水量与成正比。 (8—6) 吸水量推导图 三、注水量与滤积示踪剂的关系 把含放射性同位素示踪剂的悬浮液从井口注入管道加 入,在油套环形空间以紊流状态的注入水里混合均匀,接着 由后续的注入水推向地层。将全部示踪悬浮液挤入地层后所 需的注水量Q可用下式表示: 式中Q——后续注水量,m3; Q0——第一个吸水层段顶至井口油、套环形空间水的体积, m3 ; S0——油、套管环形空间的截面积, m3 ; hn——第n个吸水层顶面至第n+1个吸水层底面的距离, m; ?n——第n层的吸水百分比。 (8—7) 四、清水驱替剂量 1.笼统套注 同位素示踪剂由井口注水管道加入或由井下释放 器释放,与水混合成悬浮液,由后续注入水推向油套环 形空间。将全部悬浮液挤入地层所需的后续注水量为: 式中Q—悬浮液后续注水量,m3; QA —油管内从井口至尾部的体积, m3 ; Q0 —油管尾部至由井底向上数第一个吸水层底面油管与套管 环形空间的体积, m3 ; hn-1—由井底向上数第n-1层底面至n层顶面的距离,m; ?n—第n层注水百分比; SO—油套环形截面积, m2 。 (8—8) 2.油管内注入 同位素示踪剂进入分层配注油管内,与以紊流方式流动的注入水形成悬浮液。在后续注入水的推进下,进入配注层段,首先按配注层段配水嘴的大小,进行第一次分配,进入油管与套管环形空间;相继开始第二次按配注层段中各层的吸水能力分配吸水量,将悬浮液推向地层。悬浮液挤入地层所需的清水由三部分组成 : (1)把示踪剂从释放点推到分层配水管柱中第一个偏心配水器之间的体积: (8—9)
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