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現代生產測井(注入剖面)技術及其應用

測井一隊測井一隊現代生產測井(注入剖面)技術及其應用生產測井是指采油井、注水井及觀察井在投產后至報廢的整個過程中,采用測井技術在井下測量并獲取信息的作業。生產測井是相對于完井測井提出的,二者無絕對界限。生產測井的任務貫穿于油田開發的全過程,通過動態監測,認識油氣層,了解注入和產出剖面,為油層改造提供依據,并評價其效果。通過井身狀況檢測,確定井身變化情況,分析變化原因,為油水井修復提供依據,保證油水井正常生產。生產測井是科學、合理開發油藏,提高油藏采收率之不可缺少的重要的技術手段之一。注入剖面測井產出剖面測井工程測井地層參數測井生產測井注入剖面測井技術中國多數油田采用注水方式保持地層壓力,對稠油層采用注蒸汽方式降低原油粘度,三次采油中還有注氣或注聚合物開發的區塊。注入剖面測井的主要目的是了解注入液或氣的去向,各層的吸入量,以及是否按設計方案注入地層。接箍定位壓力井溫流量:全井眼渦輪流量、在線渦輪流量、放射性示蹤流量、電磁流量、氧活化流量、超聲流量等同位素載體示蹤:伽馬(能譜)注入剖面測井測量參數井溫測井應用井溫測井可以判斷井筒中溫度變化的位置和原因,并能對井筒中流體的各種參數進行物性分析。盡管井溫測井是一種輔助測井方法,但與其它測井方法綜合應用,仍然是評價生產井和注入井的一種有效手段。井溫測井儀多采用電阻、熱電偶、PN結或石英晶體傳感器,它們的精度、靈敏度和時間常數等特性有所不同。井溫測井結果常以梯度井溫和梯度微差井溫的方式顯示。實際影響井溫的因素很多,僅用井溫資料解釋注入剖面不十分可靠。井溫測井通常,注入液的溫度低于原始地層溫度。在注入井中,井筒溫度與注入液大致相等,而在所有吸液層的下部,存在靜水柱,溫度與原始地層溫度相同。關井后,對應未吸液層位的井段迅速升溫,而吸液層處由于大量低溫液體進入地層,井筒溫度上升較慢。關井井溫曲線在吸液層位顯示負異常。用流動井溫曲線和關井井溫曲線估計注入剖面同位素測井放射性同位素載體示蹤法測井(俗稱同位素測井)是一種利用放射性物質人為提高地層伽馬射線強度,用來研究井的注入剖面和井身技術狀況的方法。用釋放器向井內注入放射性同位素載體,注入前后分別進行伽馬測井,對比兩次結果,分析放射性物質在井內分布情況。假設:地層的吸水量與濾積在該段地層對應井壁上的同位素載體量以及載體的放射性強度三者之間成正比。這種測井方法對小層有分辨能力。載體密度和粒徑均勻性影響測井質量。存在粘污、下沉等問題。在深穿透射孔和大孔道層段或許會給出完全錯誤的結果。同位素測井流量測井QN在井眼內徑、測速和流體粘度一定的條件下,在單相流體中,渦輪的轉數與流體的流速呈線性關系。渦輪流量計流量測井放射性示蹤流量計示蹤流量計采用放射性示蹤劑位移原理,依據示蹤劑通過兩個探測器的時間計算流速tLv=流量測井根據電磁感應原理,導體切割磁力線時在導體中產生感生電動勢。電磁流量利用這一原理實現對水和聚合物水溶液等導電流體流量的測量。電磁流量計流量測井氧活化流量計O16N16O16g(6.13MeV)Beta衰變7.13s半衰期氧活化nO16*氧活化測井是一種示蹤流量測井,示蹤劑是被高能中子活化的一段水。流量測井氧活化流量計dzLzrLzrtdaECzzSSò+--+-+-=21222/1222)(}])([exp{)(4mp])(/[])([2100òò¥¥+=dttftdttfttam流量測井超聲波流量計頻差法測量結果與聲速無關,由于對應于流速變化的頻差很小,可用鎖相環路將頻率信號倍頻N倍以便于測量電路測量:△F=N·△f最后可算得:v=△F·L/2N

LvLvcLvcttfffbfbf211=--+=-=-=D井溫:只能定性區分主要吸水部位。流量:渦輪流量計和電磁流量計施工簡單,結果準確,示蹤流量計和氧活化流量計誤差較大。它們都受井下管柱條件和流量限制。同位素載體示蹤:施工技術較復雜,可以顯示小層。測井結果受粘污、載體比重、載體粒徑大小、射孔孔眼狀況、地層是否有大孔道等因素影響。所以,通過組合測井綜合分析,才能得到較為客觀的結論。注入剖面測井服務確定各層段的吸液量;流量測量精度:3%確定層段內各層的相對吸液量;相對吸液量解釋精度:10%;適用介質:水、聚合物、三元、氣;注入方式:配注、籠統注入;套管規范:5

?”、7”.磁定位加重扶正器井溫儀壓力計釋放器伽馬儀電磁流量計全井眼渦輪渦輪流量計外徑38mm

耐壓80MPa

耐溫125℃

伽馬儀計數率:60-5×103cps

釋放器容量:200ml

流量測量范圍:10—500m3/d

精度±5%F.S

井溫測量范圍:0—125℃

精度±1℃;分辨率:0.05℃

時間常數≤3s

壓力測量范圍:0.1-80MPa

精度:≤0.5%;分辨率:0.01MPa

傳輸率:7.8kbps、誤碼率:10–6

井溫、壓力、磁性定位儀器結構電纜頭加重上扶正器釋放器遙測短節伽馬流量、下扶正器CJJSCJJS注入剖面五參數組合測井注入剖面五參數組合測井

同時測量伽馬、流量、井溫、壓力和CCL五參數;流量可確定層段吸液量;伽馬和井溫可確定層段內各小層的相對吸液量;自然伽馬連續流量井溫接箍壓力高154-493井測井成果

同位素示蹤測井曲線和井溫曲線有較好的一致性,且吸水顯示明顯。注入剖面五參數組合測井

測量范圍:0-500m3/d

儀器測量誤差:±3%

耐溫指標:125℃

耐壓指標:60MPa

測井成功率:>90%

解釋合格率:100%SS'NN'bb'aa'電磁流量

測井儀測量特點適用于水驅和聚驅注入剖面測井既可點測又可連續測量可靠性高、測井成功率高受注入液粘度影響小電磁流量測井儀儀器測量精度高重復性好

儀器外徑:42mm;

儀器耐溫:125℃

耐壓:60MPa;

中子產額:≥1×108cps

配接5000m三芯電纜;脈沖中子氧活化測井儀工作原理在正常的注水條件下,用放射性同位素釋放器將吸附有放射性同位素離子的固相載體(微球)釋放到注水井中預定的深度位置,載體與井筒內的注入水混合,并形成一定濃度的活化懸浮液,活化懸浮液隨注入水進入地層。由于放射性同位素載體的直徑大于地層孔隙喉道,活化懸浮液中的水進入地層,而同位素載體濾積在井壁地層的表面。地層吸收的活化懸浮液越多,地層表面濾積的載體也越多,放射性同位素的強度也相應的增高,即地層的吸水量與濾積載體的量和放射性同位素的強度成正比。將施工前后測量得到的兩條放射性測井曲線作疊合處理,則對應射孔層處兩條放射性測井曲線所包絡的面積反映了地層的吸水能力。采用面積法解釋各層的相對注入量,進而可確定注入井的分層注水剖面。同位素示蹤法注入剖面測井示蹤相關流量測井

放射性物質通過釋放器釋放到井筒中,示蹤劑呈聚集的形式隨井液流動。當示蹤劑靠近探測器時,探測器會產生相應的輸出信號,如果具有一定移動速度的示蹤劑經過具有一定距離的兩個探測器時,那么在兩個探測器上就會按照先后順序產生各自的輸出信號。由于兩個探測器的間距很小,兩個探測器在輸出曲線上具有很好的相似性。可近似的認為兩探測器的輸出信號是相同的,只是其中一路信號相對于另外一路延遲了一定的時間。這一延遲時間可以通過互相關算法計算出來。由于兩個探測器的間距是一定的,從而可以計算出示蹤劑的移動速度。

方法原理脈沖中子氧活化測井方法原理脈沖中子氧活化測井是一種測量水流速度的方法。流動的水被儀器上的中子發生器發射的熱中子活化,活化水發射的伽馬射線可被儀器探測到。該方法實際上是一種示蹤流量測井,示蹤劑是被高能中子活化的一段水。

中子發生器發射14.1MeV快中子來活化氧原子核,產生氮的放射性同位素。放射性氮原子核通過β—發射以7.13s的半衰期衰減。隨著16N的β—

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