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脉冲中子氧活化吸水剖面测井
工艺优化与解释创新; 一、氧活化测井概况
二、氧活化测井工艺技术简介
三、测井工艺与资料解释创新
四、结论与认识;一、氧活化测井概况; 一、氧活化测井概况
二、氧活化测井工艺技术简介
三、测井工艺与资料解释创新
四、结论及认识;二、氧活化测井工艺技术简介;测量原理图:
笼统正注井:测量环空上水流;
笼统反注井:测量环空下水流。
优点:
不使用任何放射性示踪剂,因此不存在沾污、沉降及污染等问题;
测井结果不受岩性和孔渗参数以及射孔孔道大小的影响;
测井结果只与套管和油管中流体的流速有关,与地层的其它参数无关。 ;二、氧活化测井工艺技术简介; DSC单芯多功能水流测井仪适用性;仪器结构 ; 通过改进氧活化测井施工工艺,优化仪器性能指标,精细测井解释技术,使氧活化测井能够更好解决油田开发矛盾的认识,油藏层间、层内剩余油分布以及生产井和注入井的产、吸状况等方面的问题。在此基础上改进同位素沾污等影响,相关流量测井技术与氧活化测井相互补充,相互验证,提高氧活化吸水剖面测井解释符合率。; 一、氧活化测井概况
二、氧活化测井工艺技术简介
三、测井工艺与资料解释创新
四、结论与认识;氧活化测井与相关流量测井对比分析;岔19-103井为笼统正注井,井内介质为水,井口注入压力及流量稳定,被测水流方向为环空向上水流。
通过氧活化吸水剖面流量点测井认识本井共15个射孔层,共有7个吸水层,29、42号层为本井的主吸水层;
应用相关流量测井,通过井温、固体同位素示踪和相关流量测井综合认识,本井有4个吸水层,主吸层为29、40、42号层。; 通过测井对比分析认识:氧活化吸水剖面测井和相关流量测井在寻找主吸水层过程中较一致。但相关流量存在沾污影响及相关曲线只能定性认识认识地层吸入量,氧活化吸水剖面测井通过定点打点测量流量值,但是氧活化吸水剖面测井存在确定,即测点误差在5%,所以对于本井33、34、35号层为弱吸水层,并不代表本井的绝对吸入强度。;岔19-103井吸水剖面测井解释对比分析成果表; 岔12-57井首先进行相关流量测量??用来定量计算各层的吸水量;其次进行固体同位素示踪测量,用来细分层内吸水量;最后测量关井井温曲线,定性判断各层的吸水量。本井共有14个射孔层段,综合分析本井3个吸水层,17号层为主吸水层。;层号; 雁63-5井共6个射孔层,本井采用笼统正注方式应用氧活化吸水剖面测井认识地层吸水情况,分别在30、44、58m3/d三个不同流量下测取环空上水流,定量解释本井地层吸水状况。
该井随着注入压力及注入量的增加,12号层始终是本井的主吸水层,14号层由弱吸水层上升为次吸水层,13、17号层一直是弱吸水层,11、16号层基本不吸水。压力变化较小的情况下,随着注入量增加注水井各层吸入量均有所增加,但油层的吸入量增加速度远大于其他储层。;井 号 :雁63-5X井
注水油压:21 MPa;配注(m3/d):30
射孔层段:2801.2--2837.8 m
喇叭口位置:2849.5 m ;层号; 雁63-11井施工分别采用笼统正注和反注两种模式测井,井内介质为水。笼统正注时,环空水流向上,测量井段内采用环空上水流测井模式;笼统反注时,环空水流向下,测量井段内采用环空下水流测井模式。;雁63-5井正反注解释剖面对比图;雁63-5井正反注解释对比表; 通过正反注认识本井结果截然相反,违背地层吸水情况,地层吸水状况认识和氧活化吸水剖面测井启动流量影响,通过正注反注对比校正,结合氧活化测井仪器标定认识14、15号层吸水,反注验证14、15号层吸入量分别为6.45、4.96m3/d。;雁63-5井综合测井解释结论; 楚40-11井:对于套管下水流井在氧活化测井精度范围内适当改变注量,结合静温,流温曲线认识地层吸水状况。这口井只测到23号层,下段层段温度显示仍有吸水特征,但是由于注入量未定,应用氧活化合理调整注入量精确测量。;; 一、氧活化测井概况
二、氧活化测井工艺技术简介
三、测井工艺与资料解释创新
四、结论与认识;四、结论与认识;奉献能源 创造和谐;二、氧活化测井工艺技术简介; 通过改进氧活化测井施工工艺,优化仪器性能指标,精细测井解释技术,使氧活化测井能够更好解决油田开发矛盾的认识,油藏层间、层内剩余油分布以及生产井和注入井的产、吸状况等方面的问题。在此基础上改进同位素沾污等影响,相关流量测井技术与氧活化测井相互补充,相互验证,提高氧活化吸水剖面测井解释符合率。;氧活化测井与相关流量测井对比分析; 岔12-57井首先进行相关流量测量,用来定量计算各层的吸水
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