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生产测井技术
的应用与发展; 油田开发中后期,随着二、三次采油工作的深入开展,油藏的可采储量日益下降,剩余油分布日趋复杂,油田稳油上产工作面临着严峻的形势。解决油田开发矛盾,尤其是解决油藏剩余油分布、生产井和注入井的产、吸状况等认识问题已变得越来越突出与迫切。根据华北油田开发部提出的进一步加强监测测试工作、大力推进测试新技术、新工艺的现场实验与应用等要求,测试公司在考察油田开发形势与动态监测工作需要的基础上,立足自身实际,着手对生产测井技术???行了适应性分析与规划研究,在对已有的单项硼中子测井技术持续改进、提高的基础上,密切关注行业发展形势,立足技术前缘,不断引进先进技术,研发新型技术。通过开展一系列科研创新工作,引进配套一些新仪器、新设备,使生产测井技术由单项硼中子测井逐渐向生产测井多元化、集成化方向发展,提高了生产测井技术的适应性,改善了应用效果,拓宽了服务领域。目前可以广泛开展硼中子、氧活化及常规产吸剖面测试等多项生产测井的施工作业。 ;新型生产测井技术
在华北油田的应用与发展 ; 1、 硼-中子寿命测井:引进开发6年来,在硬件设施、施工工艺及解释技术各个方面进行了持续、全面的改进与完善。目前,可以针对不同区块、不同井层进行施工作业和剩余油评价,形成了一套完整的适应油田开发需要的测井工艺与资料解释体系。已累计完成了130余口井的测井工作量。
2、氧活化水流测井 :2005年,通过广泛调研、学习、系统培训并结合现场施工实践,初步形成并逐步完善了与华北油田地质特点与开发现状相适应的施工工艺方法与评价解释技术。各项技术规程与标准正在迅速建立与完善之中。目前已成功测井达到40井次。
3、多参数产吸剖面测试 :学习与掌握了仪器操作、施工工艺与资料解释技术,目前可独立进行该类技术服务。 ;一、生产测井技术现状——技术原理; 1、中子寿命测量原理
中子寿命测井是通过测量热中子在地层中的平均衰减时间(即热中子的平均寿命),进而求得地层的热中子宏观俘获截面等多个地层参数的一种脉冲中子测井方法。
采用中子发生器作为中子源,中子管离子源产生的氘离子在100KV左右的靶压下获得近100KeV的能量,打到靶极上产生核反应。在正常工作时,中子发生器间歇式发射中子,所产生的快中子能量为14MeV。
热中子寿命?是指热中子从产生的瞬时起,到被吸收的时刻止,所经过的平均时间。这一时间的长短取决于地层介质的热中子俘获截面?,?越大热中子衰减越快,即中子寿命越短。;2、氧活化测量原理
氧活化反应的实质是氧原子吸收高能脉冲中子(大于10.2 MeV),放出质子,产生放射性同位素16N,并引发一系列原子核反应,最后激发态的氧原子释放出高能伽玛射线。
氧活化测井就是通过对中子活化伽玛射线时间谱的测量来反映油管内、环空、套管外含氧物质,特别是水的流动状况的。通过解析时间谱可以计算水流速度,进而计算出水的流量。; 若以LS表示源距(中子源靶到伽马射线探测器晶体中央的距离),则水流相对于仪器的速度为:
V= LS /△t
在已知流动截面面积的情况下,通过水流速度可计算流量。
对于其他测井方法无法测量的0.01m/s的极低流速和大于2.0m/s的极高流速,该方法的测量效果明显。
脉冲中子氧活化技术与传统测水流技术相比,主要优点在于不用寻找零流量层段进行刻度,因而可以更准确地判断是否存在管外窜流。
; 图(c)、(d)为远探测器的测量特征图,图(a)、(b)为近探测器的测量特征图。由图上可以清楚地看出,近探测器总的计数率包括恒定的背景氧分量(即本底)、按指数规律衰减的静态氧分量(即静止水),以及流动氧分量(即流动水);而远探测器总的计数率仅包括恒定的背景分量和流动氧分量。; 脉冲中子测井技术(包括中子寿命和氧活化)可有效应用于油田开发工作所需的多种动态监测项目:
1、常规注入剖面测量;
2、聚合物、三元复合驱井、CDG凝胶等高粘度流体的注入
剖面测量;
3、同位素测井难度大的注水井的注入剖面测量(如:大
孔道、裂缝井、深穿透射孔井的注入剖面测量,低注
入量、低孔隙度、低渗透率油田注水井的注入剖面测
量);; 4、对于笼统注水井、分层配注井的吸液剖面测量,可直
接测量油套环空的水流速度,尤其适合于分层配注方
式的水井的注入剖面测量;
5、调剖试验井的流量测量;
6、在注入井中探测和识别水泥环中的串槽位置、确定封
隔器密封效果、漏失部位、水流进出口位置;
7、在生
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