第六章 产出剖面测井信息综合分析.doc

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第六章 产出剖面测井信息综合分析

第六章 产出剖面测井信息综合分析 本章论述生产测井产液剖面的确定方法。把流量、含水率(持水率)、密度、温度、压力及其它参数(套管接箍、自然伽马)测井资料组合起来,可以综合分析生产井各产层油、气、水的产出量及各相的含量。产出剖面测井系列的选取是根据生产井的类型进行的。对于单相生产井,通常选用流量计、温度计、压力计三个参数即可;对于抽油井,由于仪器要通过油套环形空间下入产层,因此要选择外径小于1英寸的仪器。抽油井一般为低产井,若为油水两相流动,应选用集流式流量计,此外还要选用持水率计,若油水密度差较大可选用密度计、温度计、压力计;若流动压力小于泡点压力,则井下为油气水三相流动,此时必须选用集流流量、密度、持水率、压力、温度五个参数。在抽油机井中,若流量较高,可选用连续流量计。 自喷井中,对于高产井可以选用连续流量计(流量通常应大于50m3/d),小于这一数值时,应选用集流式流量计。自喷井中,若为油水两相流动,可选用流量、密度、压力、温度四个参数,若油水密度相差较小,则应用持水率计取代密度计。若为油气水三相流动,则必须选用全部五个参数(流量、密度、持水率、温度、压力),此外要测量自然伽马和套管接箍两个深度控制参数。 气田的生产井大都为自喷井,且井下一般为气水两相流动。由于气水间的密度相差较大,所以气井中只需测量流量、密度、温度、压力四个参数即可,没有必要测持水率参数。由上述可知,在产出剖面测井中,选用什么测井系列要具体问题具体分析,对这些资料进行综合解释时根据不同的测井系列采用不同的解释方法。图6-0-1是斯仑贝谢CSU生产测井组合仪PLT的示意图,最下端为全井眼涡轮流量计。 第一节 产出剖面测井解释程序 产出剖面测井包括油水两相、气水两相、油气两相和油气水三相流动。无论是自喷井、气举井,还是抽油井或电泵井,流量、持水率、密度、温度、压力五个或其中几个参数的综合处理过程如下。 一、定性评价与读值 产出剖面测井的目的主要是了解注采井网中采油生产井每个小层的产出情况,是产水还是产油或气,产水量有多高,高渗透层是否发生了注入水或气体突进,注入的水是否到达了生产井,是否起到了驱油的作用,等等。在解释之前首先要了解所测井可能的井下生产状况要了解所解释的井在井网构造上的部位和该井的生产史、相应构造上原始的油气分布状态,生产井的完井参数、地面油气水的产量、生产和射孔层位、喇叭口位置、管柱结构、套管尺寸等。 掌握以上信息后,对测井曲线综合图进行分析,初步掌握油水产出部位,产出量,油水含量,若有气产出,曲线的振动幅度较大,了解井下是油水两相流动,还是三相流动。有的井上边解释层为三相流动,下边解释层为两相流动。通过定性分析,可以对该井产出剖面有个初步了解,做到心中有数,对进一步定量解释有较强的辅助作用。可以控制定量解释的结果,提高分层产量及各相含量的精度。若为定点测量,可通过各参数的定点记录值了解各层的产出情况。 生产测井定量解释的解释层段与裸眼井的解释层段划分不同。裸眼井是逐点解释的。套管井的读值解释层段是分段进行的,一般来说在生产着的射孔层之间为解释层段,该段可以是几米,也可以是十几米左右,取决于两个生产层的间隔。在同一解释层段上,流量、密度、持水、压力、温度等各参数基本不变或变化幅度很小。通常情况下有几个生产层也就选几个解释层,解释层位于相应生产层的上方,同一生产层中可包含一个或几个射孔层,若射孔层间的距离较小不容易识别(入口效应),则划分解释层时同一生产层可包括两个或两个以上的射孔层。 气举井和自喷井在测井过程中的产量和压力相对稳定。对于抽油机井,仪器通过油套环形空间下入油管鞋以下的生产层段进行测井时,抽油泵在运动。由于常用的泵为单作用泵(上冲程抽液),所以通常将上冲程作为有效冲程,抽油泵工作时的瞬时流量和活塞运动的速度成正比 (6-1-1) 式中,K为单位换算系数,A为活塞面积。由上式可知,q的变化和抽油泵活塞运动变 图6-1-1涡轮流量计测井曲线 化规律一样。活塞下冲程不抽液、故抽汲流量为零,但由于续流影响,井下流量不为零,而是逐渐减小,所以井下流量是随着抽油泵工作呈周期性变化的,如图6-1-1所示。实际测得的振荡曲线表明,其周期与抽油泵一个冲次的时间完全吻合,流量曲线的波峰在上冲程时出现。在下冲程时,抽油泵虽停止工作,但动液面没有发生变化(生产压差没有变化),所以油井仍在生产,因此流量曲线不为零。实际应用表明,抽油泵工作过程中压力也存在一定的波动、波动幅度为0.03~0.07MPa。 在以上情况下,涡轮流量计曲线的读值方法通常分为三种:停抽法、面积法、平均取值法。 停抽法:测井时,使抽机泵突然停止,由于动液面尚未恢复,所以此时压差仍为生产压差,因此认为停抽瞬间的油井产量与正常生产

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