油水井监测技术大全汇总.ppt

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* * * 1、高伽马本底 2、超高渗透层(大孔道层) 3、反吐层 * * * * * 1、高伽马本底 2、超高渗透层(大孔道层) 3、反吐层 * 1、高伽马本底 2、超高渗透层(大孔道层) 3、反吐层 * * * * * * * * * * * * * * * * ★压裂裂缝实时监测 技术指标: 1裂缝方位误差:小于7度; 2裂缝高度误差:小于20%; 3裂缝长度误差:小于20%; 4裂缝倾斜角度误差:小于20%。 应用范围:该项技术适用于各种类型的水力压裂井的裂缝监测工作。 注水井在注水过程中,会引起流体压力前缘移动和孔隙流体压力的变化;同时,地层中原来闭合的微裂缝会再次张开,并诱发产生新的微裂缝。在孔隙流体压力变化和微裂缝的再次张开与扩展时,必将产生一系列向四周传播的微震波。微震波被布置在被监测井周围的A、B、C、D……等监测分站接收到,通过对接收到的微震波信号进行一系列解释处理,就可确定微震震源位置,结合岩石力学、波动理论等就可以进一步给出注水优势通道、波及范围、注水波及区面积等。 00 2700 900 A分站 B分站 C分站 D分站 E分站 F分站 被监测井 北 1800 ★注水优势通道监测技术 * * ★注水优势通道监测技术 应用范围: 1用于评价单井注水效果:直观体现注水优势通道、注水波及范围等。 2评价注水井调驱效果 3与油藏描述相结合,提高描述精度 4为井组或区块的下步措施提供指导 * * ★储层三维电阻率成像技术(井间电位技术) 油气藏电阻率与围岩电阻率的差异,特别是油田注水开发过程中储层剩余油饱和度变化引起电阻率的明显变化,是应用电阻率法直接探测储层中剩余油的地球物理前提条件。 * * ★新井水淹层(剩余油监测及储层)评价分析技术 原理:将轻烃分析从C1分析到C9,组份主要有正构、异构、环烃、芳烃四大组分约103个色谱峰。各参数的浓度、相对比值有众多的参数组合,包含了丰富的地质信息。运用色谱分析的方法,在轻烃分析、定性、定量、数据处理、参数应用等方面形成了一套完整的轻烃分析及应用技术,广泛应用于储层含油含气性评价。 * * 井下球座下的太浅造成测试遇阻 * * 井温反映强烈,但同位素面积小,所以需经过污染校正 * * 井温有异常但同位素没反应,可能有大孔道存在。 * * 工具污染 油管污染 * * 伽马本地高,校深测试困难 汇报结束 谢谢! 人有了知识,就会具备各种分析能力, 明辨是非的能力。 所以我们要勤恳读书,广泛阅读, 古人说“书中自有黄金屋。 ”通过阅读科技书籍,我们能丰富知识, 培养逻辑思维能力; 通过阅读文学作品,我们能提高文学鉴赏水平, 培养文学情趣; 通过阅读报刊,我们能增长见识,扩大自己的知识面。 有许多书籍还能培养我们的道德情操, 给我们巨大的精神力量, 鼓舞我们前进。 * * * * * * * * 五参数测井方法可以使偏心配水井的吸水剖面测井资料解释更加准确。 * * * * * * * * * * * * * ★找漏工程测井 测井要求 漏失量一般大于50m3/d以上 形成向井内稳定注水(出水)的条件 主要用途 确定的具体漏失位置 测量原理 当确认油、气、水井存在漏失时,首先向井内稳定注水,然后将自然伽马、磁定位、井温、流量组合在一起下井测量,通过流量曲线、井温曲线就能确定漏失位置并计算出漏失量。 * * 主要技术指标: 仪器外径:38mm 最大耐温:175℃ 最大耐压:100MPa 最大测速:50m/min * * ★声幅变密度测井技术 声幅—变密度测井包括一个发射器和两个接收器,源距分别为3英尺和5英尺,3英尺接收器接受的是套管波首波的幅度,反映的是套管与水泥环(即第一界面)的胶结情况。5英尺接收器接受的是声波的全波列,分套管波、地层波、直达波,反映的是套管与水泥环(即第一界面)、水泥环与地层(即第二界面)的胶结情况。 测井原理: 主要用途 评价4英寸或5 1/2英寸固井质量 * * 声幅测井原理 源距为3英尺,声发射器发射声脉冲,经泥浆折射入套管,产生套管波。仪器沿井深移动,就测得一条随井深变化的固井声幅曲线。 声幅 时间 未胶结 胶结好 0    声幅(mv) 100 胶结好 未胶结 * * 变密度测井原理 源距为5英尺,在变密度测井中,接收线路把声波转换为幅度成正比的电信号,经电缆传至地面,检波后只保留正半周部分。正半周波幅大,电压高、光点亮,照相胶片显示黑色条带或灰色条带。负半周电压为零,光点不亮,在胶片上为白色条带。以其颜色的深浅表示接受到的信号强弱,从而判断一、二界面的胶结质量。 * * 仪器外径:43mm、或 51 mm 最大耐压:100MPa 最大耐温:175℃ 最大测速:10

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