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我国油田开发现状 我国油田开发现状 我国油田开发现状 水淹层测井取得的进展 水淹层测井取得的进展 ② 含水饱和度指数n 与岩石润湿性、油水在孔隙内的分布以及地层水电阻率有关,即n 在水驱过程中是变化的,并非总是常数。 ③ 在低阻情况下,含水饱和度的变化对岩石介电常数的影响更敏感。 水淹层测井取得的进展 ④ 阳离子交换离子量(CEC )在水驱初期较高,在水驱后期降低。 ⑤ 利用受控锰离子方法可以将水组分的核磁共振测井(NMR )的几弛豫时间降至2 一10ms 的范围内,从而实现油水的分离。 鉴于阿尔奇公式在水淹层测井解释中的局限性,促使我国测井工作者探索新的解释模型和解释方法。比较有代表性的解释模型和解释方法有:淡化系数法、标定模型法、水淹模型法、函数判别分析法、神经网络分析法等。 河南油田针对砾岩油层非均质性严重、孔隙结构复杂、水性变化大的特点总结出3 种水淹类型11 种电性特征,建立中厚层水淹层内细分解释模型; 华北油田、辽河油田、大港油田分别在碳酸盐岩、稠油、高凝油油藏中的水淹层测井解释中总结出很多行之有效的解释方法。 ① 为调整井提供准确射孔层位,避开强水淹层,降低单井含水率; ② 为压裂酸化等井下措施提供改造层位,确保压裂酸化作业达到最佳控水增油目的; ③ 通过多井水淹层测井解释,为调整井部署方案提供依据,使开发调整方案达到最佳效果; ④ 通过水淹层精细解释,可以发现过去被忽视的含油薄层或超薄层,增加油田可采储量。 中子寿命测井 ( 5 )油与淡水的Σ值基本相同,因此对于淡水地层,难于用中子寿命测井去区分抽层。( 6 )硼砂的Σ值是原油乏值的409 倍,而硼砂又易溶于水,因此硼砂可作为热中子寿命测井区分油和淡水层的理想的示踪剂,这就是所谓的注硼中子寿命测井基本原理 中子寿命测井 直接用Σ计算Sw并不容易,涉及到很多参数,通常采用“测-注-测”的技术确定剩余油饱和度。先进行一次测量,然后向目的层挤入液体,然后再测量。剩余油的饱和度可由下式计算: So=1-Sw=1-ΔΣt/(φΔΣw) ΔΣt是注水前后地层的Σ的变化量,ΔΣw注水前后孔隙内液体的Σ的变化量 中子寿命测井 为了增油和提高采收率,还常常进行堵水作业,即向出水层挤进一定数量的化学堵水剂,以达到堵水增油的目的,在挤堵水剂前后,分别进行中子寿命测井以检查堵水效果,称为“测一堵一测”。 时间推移中子寿命测井 在油田开发试验区中,常常选1~2口井在不同时间进行中子寿命时间推移测井,跟踪监测油层剩余油饱和度的变化,观察注入水的波及程度,监测油层水淹的动态变化,划分油水界面,计算水淹层饱和度,研究驱油效果。 中子寿命测井 注硼中子寿命测井方法是在低矿化度油田的注水开发井中注入具有高俘获截面的硼药(用硼砂或硼酸配制),硼溶液通过被射穿的孔眼扩散到地层中去,通过一定时间的扩散,层内可动水的含硼浓度趋于和井筒内硼溶液的含硼浓度相等。实际上注硼中子寿命测井是一种“测一渗一测”的测井方法。 注硼中子寿命测井 中子寿命测井 注硼中子寿命测井方法所测的基线和曲线的离差是扩散到地层水中的硼元素造成的,差的大小反映了自由水的多少,有明显的直观性:( 1 )没有离差是水淹较弱或高压层;( 2 )离差特别大的是自由水特别多的出水点,是大孔道所在处;。 ( 3 )在非射孔部位出现离差是窜槽。 右图 是注硼中子寿命测井解释原理示意图 中子寿命测井 4, 13号层2月射开投产,到11月底产液20m3,含水100%,关井,硼中子寿命测井证实13层为强水淹层,卡堵。射开8,9号层,实施后产液8.4m3,油4t,含水29.8% ( 1 )可以求得地层剩余油饱和度,划分水淹层,为制定增油措施提供依据。 ( 2 )可以判断地层中大孔道的出水点和套管窜槽,为有效堵水,控水稳油提供依据。 ( 3 )可以找死油层、漏油层等,提高区块的产油效率。 中子寿命测井 中子寿命测井 中子寿命测井方法的应用范围( 1 )对于常规的中子寿命测井来说,适用于地层水矿化度)50000mg / L 、孔隙度大于15%的地层。由于粘土矿物的俘获截面较大,泥质含量对中子寿命测井影响较大,需要进泥质校正。( 2 )注硼中子寿命测井方法适应低矿化度地层水的油田,地层孔隙度应大于15% 、厚大于lm 并有较好的渗透性;地层应不存在严重漏失、大裂缝或大孔道。( 3 )目的层如果进行压裂作业,应重新确定地层孔隙度,才能求准含油饱和度So 中子寿命测井 近几年来在全国许多油田
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