生产测井信的应用.ppt

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生产测井信的应用

目录 目录 目录 在注水井上,一般注入的是低于地层温度的水,水在流动过程中,不断吸收井壁的热量,水温随井深而增加,在吸水层以上成一温度梯度曲线,梯度的大小取决于该地区的地温梯度、注入水温和注水量,吸水层部位由于大量的冷水进入地层带来热量,使井筒温度高于层内温度,当关井测量时,不吸水井段的井筒温度很快地增加,吸水层部位的井筒温度增加很慢,由于停注之后温度恢复速度的差别(即向地温平衡变化的快慢),吸水层在井温曲线和关井时的井温曲线就可以划分吸水和不吸水层。 随着油田采油的不断深入,应用的驱油和调剖介质有聚合物、三元复合剂和CDG凝胶等。由于这些流体介质粘度高,常规的测试方法不能完全适应注入剖面的测试需要。氧活化水流测井较常规测试方法,可以满足三次采油注水井吸液剖面的测井需求。 氧活化水流测井是一种测量水流速度的测井方法。中子源发射14MeV快中子可以和水中的氧核发生反应:n+16o→16N+p而反应产生的16N要以7.13s的半衰期进行衰变,其反应式为:16N→16o+γ衰变发射出γ射线能量不是单一的,主要是6.13MeV能量的γ射线。通过对16N 发射的γ射线进行探测,可以知道仪器周围16o的分布,从而判断出仪器周围水流动的情况。 氧活化水流测井仪用来测量注水井、注聚井,采用密闭测井工艺。测井时,根据井下管柱及井下工具的情况判断水流方向。当水流方向向下时,中子源在上、探测器在下;当水流方向向上时,探测器在上、中子源在下。 中子发生器发射一段时间的中子,使井筒内(纵向上约30cm)水溶液中的氧元素活化。如果水流动,γ射线探测器就可以测出水的流动信号,进而测出水的速度。 1.油管内流量计算 Q=(r油内2-r仪外2)×π×V流速×24×3600 (m3/d) 2.套管内流量计算 Q=(r套内2-r仪外2)×π×V流速×24×3600 (m3/d) 3.油套环型空间流量计算 Q=(r套内2- r油内2- r仪外2)×π×V流速×24×3600 (m3/d) 产出剖面测井是生产动态监测的主要内容之一。它是指在油气井正常生产的条件下,利用测井仪器录取各种参数,通过分析,对各生产层位的产量及产液性质等进行定性及定量的解释。其主要作用是:确定油水、油气、气水界面的原始位置,监测其在生产过程中的变化;监测分层产量,研究产层特性;为油井找卡水提供依据,提高油井产量;评价完井效果,提高采收率。 产出剖面测井录取的资料有:井温、压力、流体密度、持水率、流量(包括涡轮流量、示踪流量、伞式流量等)、磁定位、自然伽马等。 产出剖面测井包括气举井、环空井测井和自喷井测井。 为了在淡水油田也能用中子寿命测井区别油水层,通过特殊工艺(注硼酸溶液)提高测量井段地层俘获截面值,从而达到区别油水层的目的。 在淡水地层,经过注硼酸液,B离子可进入地层水中,B离子易溶于水而不溶于油,又由于硼元素的热中子俘获截面极高,因此在油层和水层的俘获截面值出现较大的差值,从而区别出油层和水层,为卡水增油提供可靠依据。 影 响 因 素 1、硼酸量的影响 ?硼酸量过少,配置硼酸液浓度过小,造成注硼后曲线显示不明显。 ?硼酸量过大,造成硼酸液浓度过饱和,一是浪费,二是增大解释误差。 2、井筒压差的影响 ?向井筒泵入硼酸液的压力应使井筒内的压力与地层的生产压差平衡。 3、大孔道、严重漏失的影响 测井条件: 1)施工井段应避免严重漏失。 2)刚酸化、压裂后的井不宜测量。 3)测试层位的地层孔隙度应15%。 工程测井包括: 1.套管检测:四十臂井径测井、四十臂井径成像测井 2.压裂效果检测:井温法、同位素示踪法 3.漏失层位检测:井温法、氧活化水流测井 4.管外窜槽检测:井温法、硼-中子寿命测井、氧活化水流测井 检测套管质量 套管长期埋在地下,受到井内流体腐蚀、结垢、应力作用下的变形、挫断等造成损伤,影响油、水井的正常生产及施工作业。工程测井可以准确地检测井下套管的质量。常用的测井方法有: 1)四十臂井径 2)四十臂井径成像 井径法 采用四十臂井径测井仪测量。通过井眼内径的变化,进而判断套管变形情况。 测井原理: 四十臂井径是由四十个探测臂均匀分布在仪器四周,测井时探测臂全部推靠在井臂上,使井径仪居于井眼正中,记录一个最大井径值和一个最小井径值,通过仪器的测前刻度值及实际测井值,可以计算出套管的臂厚。 四十臂井径测井解释

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