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脉冲中子氧活化吸水剖面测井
汇报人:张洪亮 2011年11月 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。 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。 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,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。 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。 岔12-57井首先进行相关流量测量,用来定量计算各层的吸水量;其次进行固体同位素示踪测量,用来细分层内吸水量;最后测量关井井温曲线,定性判断各层的吸水量。本井共有14个射孔层段,综合分析本井3个吸水层,17号层为主吸水层。 雁63-5井共6个射孔层,本井采用笼统正注方式应用氧活化吸水剖面测井认识地层吸水情况,分别在30、44、58m3/d三个不同流量下测取环空上水流,定量解释本井地层吸水状况。 该井随着注入压力及注入量的增加,12号层始终是本井的主吸水层,14号层由弱吸水层上升为次吸水层,13、17号层一直是弱吸水层,11、16号层基本不吸水。压力变化较小的情况下,随着注入量增加注水井各层吸入量均有所增加,但油层的吸入量增加速度远大于其他储层。 井 号 :雁63-5X井 注水油压:21 MPa;配注(m3/d):30 射孔层段:2801.2--2837.8 m 喇叭口位置:2849.5 m 雁63-11井施工分别采用笼统正注和反注两种模式测井,井内介质为水。笼统正注时,环空水流向上,测量井段内采用环空上水流测井模式;笼统反注时,环空水流向下,测量井段内采用环空下水流测井模式。 综合测井解释本井测量井段内共有5个层吸水,14、17号层为主吸水层,绝对吸入量为20.58m3/d。15、19号层为次吸水层,绝对吸入量为11.14m3/d。 四、结论与认识 1、对于零流量未在测量尾端的水井,根据实际情况,和采油 厂结合,适当提高注量加点测量,多次测量。 2、对于高压注水井,随着注入量的变大,压力也相应增大, 在以后测井的过程中时刻关注压力变化,待压力稳定后再 测取流量,更能准确掌握地层绝对吸入了状况; 3、同时氧活化测井在疑难井、测量段下部单层吸入等情况配 套反注作为对比分析。 4、测取流量后,加测静温曲线,掌握更多更详尽的测井资 料,防止前期关井使地层压力降低影响吸入量的变化,不 能反映真实的绝对吸入量。 * 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 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 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
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