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3、完善施工工艺,水平井饱和度监测取得新进展 工艺 类别 优点 缺点 施工环境要求 适用方法 直推法 可利用钻具直接输送大直径仪器下井; 消除了过油管测井影响。 受环空电缆因素影响,电缆损伤几率高; 施工中的钻测双方配合难度大,时间长。 5以上套管(无悬挂) 高精度碳氧比 保护套 在复杂井况条件下施工 成功率高,工艺简单便捷; 井下仪器安全系数高; 受过油管测井影响,损失径向探测深度;施工需钻测双方配合,时间长。 旁通以下油管通径要求大于55mm,正常井眼要求 PNN、中子寿命、RPM 水力法 可以带压施工; 测井时效高,工艺便捷; 井下仪器与电缆安全系数高; 受过油管测井影响,损失径向探测深度; 加压注水循环方式,可能造成地层污染,用于饱和度测井时需静止一段时间后方可测井。 需下入通径大于55mm的全井段油管,注水循环畅通。 PNN、中子寿命、RPM 连续油管 适合小井眼及井筒条件复杂井的施工; 可以带压施工; 成本高,操作难度大,施工作业时间长; 深度测量精度相对偏低;小直径仪器下井过程中存在一定的承压风险。 井场面积要大; 井深小于5000米。 PNN、中子寿命、RPM 爬行器 可以带压施工; 测井时效高,工艺便捷; 井下仪器与电缆安全系数高; 消除了过油管测井影响。 不适合大于12mm缝径的筛管 不适合裸眼完井井段 要求井眼通畅,通径>72mm,无严重套管变形、出砂、稠油井等状况。 PNN、中子寿命、RPM 胜利测井公司 二、监测新技术进展情况 2014年,采用爬行器施工48口井,水平输送21840米,成功率95.3%。 水平井输送工艺优化方案 高精度碳氧比测井 直推法 PNN、RPM等测井 井况好、通径>72mm 爬行器 井况差、稠油井 保护套 通径<72mm 连续油管 注硼中子寿命 能够下入通径大于55mm油管 5以上套管(非悬挂) 不能下入通径大于55mm油管 连续油管 水力法 胜利测井公司 二、监测新技术进展情况 提 纲 胜利测井公司 一、饱和度监测方法分析 三、对比分析与工作建议 二、监测新技术进展情况 胜利测井公司 监测方法 外径 (mm) 探测深度 (cm) 探测类型 主要成果 测量环境要求 储层特性要求 中子寿命 硼中子寿命 43 45 俘获 半定量计算饱和度 验窜 内径60mm以上套管或油管; 层间压力矛盾大时,影响测试结果。 孔隙度≥15% 高精度碳氧比 (SNP) 92 15-20 非弹 半定量-定量计算饱和度 油水界面 测井前需通井、洗井; 洗井后24小时后测井; 5以上套管; 裸眼井井眼相对规则,水泥环 不能太厚。 孔隙度≥20% 砂泥岩地层 较低矿化度 PNN 43 30 俘获 半定量-定量计算饱和度 油气水界面 孔隙度 判断气层 确定岩性 洗井后24小时后测井; 内径60mm以上套管或油管; 裸眼井井眼相对规则,水泥环 不能太厚。 孔隙度≥8% 矿化度>5000PPm 过套管电阻率 95 150-200 电法 定量计算饱和度 确定油水界面 补充裸眼井资料 测井前需通井、洗井、刮管; 5-7套管; 套管状况良好。 水淹前后电阻率有明显变化 不同类型饱和度方法特性与适应性对比表 三、对比分析与工作建议 1、针对不同油藏特点,选择合适的监测方法 根据油藏特点,提出饱和度监测优化方案 整装、断块、稠油、海上 确定饱和度、油水界面 高精度碳氧比(SNP) 整装、断块、稠油、海上、低渗 确定饱和度、孔隙度、气层 PNN RPM 整装、断块、稠油、海上、低渗 部分复杂岩性 确定饱和度、补充裸眼井资料 过套管电阻率 胜利测井公司 整装、断块、稠油、海上、低渗 找水验窜 中子寿命 硼中子寿命 胜利测井公司 三、对比分析与工作建议 三、对比分析与工作建议 2、针对不同井筒情况,选择相应的施工工艺 胜利测井公司 井斜≤55° 井况好、通径>62mm 电缆测井 井况差、稠油井 预置油管后电缆测井 井斜>55° 井况好、通径>72mm 爬行器输送工艺 井况差、稠油井 保护套输送工艺 水力法输送工艺 通径<72mm 连续油管输送工艺 三、对比分析与工作建议 3、合理选择工艺及系列,降本增效 胜利测井公司 项目 井斜≤55°常规井 井斜>55°大斜度井、水平井 电缆测井 直推/保护套/水力法 输送工艺 爬行器输送 连续油管输送 硼中子寿命 测试费:低 作业费(通井、泵车、罐车):高 较低 测试费:较高 作业费(通井、泵车、罐车):高 高 测试费:较高 作业费(通井、泵车、罐车):高 爬行器费用:高 高 测试费
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