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文檔簡介
1、放射性同位素載體示蹤法測井為了了解注入井的井下各層吸入情況,通常使用的測井方法有三種: 放射性同位素載體示蹤方法流量計法井溫法各方法特點如下; 井溫不受縫洞和孔隙喉道直徑大小的影響,但只能做定性解釋。不能分小層給出吸水百分比,測井工藝簡單,但定量解釋困難。原理在其他測井內容介紹了,流量計方法可以給出分層段吸水量而不能給出分小層的吸水情況。放射性同位素載體示蹤法,即可定量義能給出小層吸水情況,但受縫洞及孔隙喉道直徑大小和玷污的影響。第一節 放射性同位素載體示蹤法測井 其基本方法是:用同位素釋放器向井內注入被同位素活化了物質,并在注入活化物質前后部進行伽馬測井,對比兩次測井結果,確定活化物質在井內
2、分布的狀況,用以判斷巖層的 巖性,物性井身技術狀況及油層動態。對注水開發的非均質性多油層的油田,為了充分發揮水驅效果,防止注入水沿高滲透層單層突進,必須時時了解注入井各小層的吸水情況,從而有針對性地采取措施,以提高注水開發效果。用放射性同位素載體示蹤法進行監測,是一 種有效的手段。第1頁/共36頁工作原理第2頁/共36頁常用放射性同位素物理特征表第3頁/共36頁儀器簡介第4頁/共36頁施工替擠清水量計算 施工的目的是把活化載體送入井內,供吸水層濾積。為了使測量的吸水剖面能夠反映真實的吸水能力,通常在正常的注水壓力和注入量條件下,由油管或用漸入法,或用JDSII型井下定位釋放器把活化載體送入井內
3、。在籠統注水井及配注管柱內都可應用該工藝測井,由于測井是在高壓下進行的,井口一般裝有耐壓的防噴裝置,測井過程中要嚴格按操作規程進行,以確定質量和安全; 另外,同位素施工要有一個設計作為依據,設計內容重點是同位素強度,載體用量和清水計算、由于每口井的油層厚度和注水能力都不同使用放射性同位素的強度及用量也不盡一致,施工所需替擠的清水量要計算準確,如替擠不足井筒內殘留的話化液會造成井內放射性污染,影響測量的準確性:替擠量過多,會延長施工時間,為保證測量及解釋精度,必須了解和掌握替擠量的計算方法。第5頁/共36頁分層配注井計算方法第6頁/共36頁吸水剖面解釋(2)測井曲線深度校正。 由于放射性測井曲線
4、有滯后及電纜的誤差,因此,對測井曲線要進行深度校正。 (3)繪制疊合基線及疊合曲線,深度及坐標橫向比例要統一, (4)繪制施工管柱曲線; (5)劃分吸水層位。在疊合線上對應射開層段,兩條曲線相差(離開)泥巖基線的1.5倍,定為吸水層位 (6)計算相對吸水量、按施工前后測出的兩條伽馬曲線疊合進行比較,泥巖段和吸水的井段曲線重合而濾積活化載體的井段曲線不重合(圖).根據兩條曲線包圍的放射性強度異常面積的大小計算各小層的相對吸水量。按公式計算:第7頁/共36頁討論第8頁/共36頁水井連續流量計測井 目前,除了用同位素測井量吸水剖面外,還使用渦輪流量計測量吸水剖面。因為渦輪轉子對單相流的響應具有較好的
5、線性關系、本節介紹的水井連續流型汁是一種渦輪型非集流式下井儀器。測量時用扶正器使儀器位于井眼中央,通過連續測量井內流體沿井軸方向運動速度的變化從而確定該井的注入剖面。它具有測井實效高成功率高施工簡便的特點,是分析水井注入狀況,檢查水井改造措施效果的重要手段。第9頁/共36頁流量與渦輪轉速的關系第10頁/共36頁測速與渦輪轉速的關系第11頁/共36頁連續測量時渦輪轉速N與流量Q的關系 進行連續測量時,所測得的渦輪轉數N不僅與井內流體運動速度有關,同時也與測速有關當儀器以某一穩定的速度相對流體流動向運動時,所測得的渦輪轉速N應是流量與測速兩種關系曲線的疊加。當儀器以一穩定速度對應流體測量時,使得流
6、量刻度方程中的渦輪轉速N產生一個增量,則有:第12頁/共36頁連續流量計結構及特點 水井連續流量計用于確定籠統注水井的吸水剖面。它由流量傳感器、磁性定位器加重,扶正器等四部分組成,具體結構見圖所示- 該儀器具有性能穩定測速快分層能力較好測量范圍較寬的特點。解釋步驟:1. 繪制解釋圖2.求分層相對吸水量第13頁/共36頁連續流量解釋成果圖第14頁/共36頁注入剖面測井資料的應用1為調整注入剖面提供依據 通過測量一口井的注入剖面,可以掌握每個小層的吸水能力,為提高分層注水合格率提供依據。同時可了解各層在一定壓力下的吸水情況,便于進行動態分析,進而了解油井產出情況,為合理注水,確定綜合調整方案提供依
7、據。為調整陸相油田油層層內非均質性嚴重,造成層間水淹程度的不均衡,為改善非均質厚油層的開發效果,提高采吸率,可進行注聚合物;注二氧化碳注天然氣等,以消除和減少注水時由于重力和滲透率等因素而造成注入水下竄,從而達到改善縱橫向驅油效果,實現調整注入剖面的目的。 2利用水井注入剖面定性推測產出剖面 正確運用動態監測資料,分析和運用井間油層注采對應關系。現已成為合理進行油田開發的依據。油層吸水能力受多因素影響一個單層的吸水能力主要取決于注采壓差(注釆井的流動壓力表)與油層卸壓能力(即與注入井連通的油井產液能力),二者是相互影響的:在注入壓力相同的情況下,油層卸壓條件好(即油層連通發育,平面上連通油井點
8、產液狀況好)的注水層吸水量必然大。同樣,相同的油層,注水壓力高吸水鼉大,則連通油井產液量和卸壓能力亦大。它們決定了注采對應性。 從實際油水井的動態監測資料中,也都反映了井間油層注采對應關系的存在: (1)注入井吸水削面基本反映了連通油井同期的產液剖面 (2)油井水淹層明顯地對應著吸水剖面的吸水層: (3隨著吸水剖面的變化,連通油井產出剖面也相應地變化。第15頁/共36頁注入剖面測井資料的應用 (4)密閉取心的巖心水洗段明顯地反映了連通吸水層的層內吸水情況。 但這種對應關系是動態的,是層間的層內的平面上相互干擾的綜合結果,它受到砂體在地下的部位及其在平面上的發育狀況影響,受著井網條件的控制、注入
9、井分流方向和油廾受效方向一般都是多方向的,這就使注水井各層吸水對應油水層產液的關系愈加復雜化。所以在利用生產測井注入剖面資料分析產出剖面情況時,也必須綜合多種資料,開展多因素研究,在此基礎上,對諸因素的影響程度加以必要的動態分析與判斷,才能利用注入剖面資料定性推測連通油井的產出剖面趨勢成為可能. 第16頁/共36頁應用注入剖面測井資料為水井改造提供依據 根據水井連續流量計測井資料,可找到漏失層位,為修井工程提供可靠資料料證明了該方法找漏效果最佳。圖是大慶喇嘛甸油田找漏實例 第17頁/共36頁應用放射性同位素示蹤法確定管外竄槽 在正常注水條件下,同位素測井資料可提供竄槽井段,通過注入同位素先后兩
10、次測量的伽瑪曲線便可確定管外竄槽井段。圖為喇32228井檢竄成果圖,通過三次測量,結果相符,由固井質量圖發現此段封固不好證實了該井段為竄槽井段-第18頁/共36頁小層指示曲線 小層指示曲線是注水量隨著注水壓力變化的關系曲線,如圖所示。 小層吸水指示曲線可以分析油層吸水能力變化和分層注水井配水管柱的工作情況。 對于連通比較好的,滲透率比較高的層,隨著注水壓力升高吸水量成正比例增加。這樣指示曲線與坐標相交的點為該層的吸水啟動壓力,如曲線(1)。 在油層性質差異較大的注水井段,當注水壓力增加到某一數值后,增加了吸水厚度或達到小層破裂壓力,這時注入量增加很快,如曲線(2)。 與水井連通差或不連通的油層
11、注入壓力傳不出去,造成注入壓差不能和注入壓力以相同速度增加,所以注入量增加變緩,如曲線(3)。 第19頁/共36頁 小層吸水指示曲線: 對于連通比較好的。滲透率比較高的層,隨著注水壓力升高吸水量成正比例增加。如圖是剌6362井不同壓力下測得的連續流量曲線,據此可以畫出小層指示曲線,給地質分析小層工作狀況提供依據。連續流量曲線及小層指示曲線第20頁/共36頁產出剖面測井 產出剖面測井的主要目的: 是確定一口井是否有效地生產,判斷出現無效情況的可能原因及影響因素。例如, 油層改造(壓裂、酸化、封堵等)效果檢查;套管漏失。 層間水竄或氣竄引起的產層或油井的動態變化;射孔質量不好或誤射。 流體倒灌現象導致產液剖面的不合理變化以及未預料到的地層特性改變。 此時產出剖面測井就被視為一種診斷手段,定期監測油層的動態變化,了解各類油層動用狀況。 平面上??v向上的油水分布,制定開發區調整方案和開展儲層評價研究顯得尤其重要。第21頁/共36頁第22頁/共36頁第23頁/共36頁第24頁/共36頁第25頁/共36頁第26頁/共36頁第27頁/共36頁第28頁/共36頁中子脈沖測井第29頁/共36頁第30頁/共36頁縱向和橫向弛豫過程第31頁/共36頁核磁共振測井在水淹層評價中的應用第32頁/共36頁第33頁/共36頁第34頁/共36頁人有了知
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