大庆油田生产测井技术.ppt
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1、大庆油田生产测井技术,注入剖面测井、井间监测和产出剖面测井都为“注好水、注够水、精细注水、有效注水”提供非常有价值的分层注水量及注水效果方面的监测数据。大庆油田测试工作的理念是:技术装备、技术标准、队伍资质、刻度标校方法及装置统一;单项技术向集成技术转变、井眼探测向井间探测转变、笼统测试向分层测试转变;真实、准确、有效。,前 言,大庆油田年测试工作量,注入剖面测井11700产出剖面测井 3000工程测井 5200地层参数测井 400试井26000井间测试 100,1、注入剖面测井技术2、分层验封与测压技术3、井间测试技术4、产出剖面测井技术5、水平井生产测井技术,目 录,仪器测量参数:1 同位
2、素示踪(释放器+GR)2 流量(涡轮/电磁/超声)3 温度4 压力5 CCL仪器技术参数:外径 38mm耐温 150C耐压 80MPa,注入剖面测井技术,水驱分层配注井注入剖面测井技术,组合仪一次下井同时录取磁定位、井温、压力、伽马(释放器+GR)、流量(电磁/超声/涡轮)五个参数测井资料,进行综合解释。解决了以往单一资料的多解性的问题,在解决大孔道地层、封隔器漏失、套管外窜槽方面应用效果十分明显,可以为油田开发提供可靠的注水井分层资料。,水驱分层配注井注入剖面测井技术,封隔器漏失,大孔道层,水泥环窜槽,注入剖面测井技术,磁性定位,流量,伽马,井温,压力,该井有五个配注段,第二、第三封隔器密封
3、性不好,存在漏失。,将全井划分为第一段、第二+第三+第四段、第五段三段进行五参数综合解释,消除了封隔器密封性不好对解释结果的影响。,水嘴无吸水显示,水嘴无吸水显示,同位素载体示踪法+井温+流量组合测井实例,封隔器漏,笼统注聚井/注三元井注入剖面测井技术,聚驱/三元复合驱注入剖面电磁流量五参数组合测井仪,研发和应用了以电磁流量计为主要测量传感器的组合测井技术,基本满足了笼统注聚的测井要求,通过使用耐腐蚀的测井电缆,也可满足注三元复合体系井注入剖面测井的需要。电磁流量计连续测井工艺的改进,为厚油层细分监测提供了手段。,长度:2280mm外径:38mm耐温:125C耐压:60MPa流量测量范围与精度
4、:2m3/d500m3/d 3%,标定曲线,注入剖面测井技术,笼统注聚剖面集流测井方法,集流式电磁流量计:集流后流体流经传感器的流速显著提高,与非集流相比流速提高了30倍左右;测量分辨率得到显著提高,分辨率为12Hz/(m3/d),而外流式电磁流量计的分辨率是1.1Hz/(m3/d),测量精度提高到了0.2m3/d左右。仪器采用集流方式测量,有效地解决了注聚井普遍存在的管壁不规则结垢对流量测量结果的影响问题。,注入剖面测井技术,笼统注聚剖面集流测井,射开油层18个,全井注聚合物量为40m3/d。普通外流式电磁流量测井显示有2个层吸液,用集流内流式电磁流量测井反映8个层吸液,解释动用厚度由1.2
5、m增加到7.2 m。从井温曲线可以看出两次测井吸液底界是一致的。,注入剖面测井技术,脉冲中子氧活化测井仪,测量水流速度的脉冲中子仪器 使用多个探测器测量时间谱 适合水与粘滞流体 直接测量管内/管外水流速度,聚驱分层配注井注入剖面测井,注入剖面测井技术,脉冲中子氧活化 时间推移测井,注入剖面测井技术,聚驱分层配注井注入剖面测井,示踪相关测井,注入剖面测井技术,聚驱分层配注井注入剖面测井,示踪相关测井,提高示踪剂聚合性之后,管内与管外同方向水流的信号区明显分开,大幅度提高了渡越时间的求解精度。,低流量响应:油套空间内流量为2.9m3/d,注入剖面测井技术,示踪相关测井应用实例,与其它方法对比试验,
6、聚合物笼统注入井,先用量程500m3/d精度3%的电磁流量计测量,再用本方法测量,配注水井,2002年3月进行过氧活化测井,2002年8月用本方法测井,期间配注方案没有变化,注入剖面测井技术,聚驱分层配注井注入剖面测井,示踪流量连续测井工艺,注入剖面测井技术,电磁流量+示踪相关测井时间推移测井,注入剖面测井技术,聚驱分层配注井注入剖面测井,若油管内流量过大,导致测不到全井总注入量,或配水器、喇叭口等工具对应层位,无法测到某个层位的注入量,可采取间接推算的解释方法。,采用流速测量方法进行注入剖面测井存在的主要问题:,注入剖面测井技术,1)五参数组合测井/综合解释,做好同位素粒径、比重的选择,做好
7、井温施工设计。目前单纯的同位素载体示踪法测井工作量最大,但是由于其所受影响因素较多,建议不能单独使用这种方法。2)在已知地层存在大孔道(同位素漏失)的井、同位素沾污严重的井和管柱可能存在问题的井,使用氧活化和示踪相关测井方法。这两种方法也可以用于问题井的复查。,配注水井,聚合物/三元注入井,1)笼统注入井中,应用电磁/超声方法测井。2)配注井中使用氧活化、示踪相关方法。,注入剖面测井技术,在大庆油田2002-2007年注入剖面测井数量,注入剖面测井技术,分层验封与测压技术,偏心注水井验封、测压技术,利用电缆携带专用投捞工具将测压堵塞器投入偏心配水器偏孔内,测出封隔层段内的压力变化,进而判断该测
8、试层段是否密封。如密封则可测出分层静压资料。,压力验封和井温验封比较,斜率k1,斜率k2,斜率k3,29.52,30.78,偏心注水井验封、测压技术,分层验封与测压技术,P,(X,Y,Z,t0),A,B,C,D,E,F,ti,tn,井间测试技术,该技术可以:给出压裂裂缝形态 描述优势注水方向,应用微地震技术检测裂缝和监测水驱前缘,应用微地震技术检测裂缝和监测水驱前缘,水驱前缘图,裂缝方位、长度图,裂缝1高度图,裂缝1产状图,喇8-更212井SIII3SIII7层段监测资料显示,该层段优势注水方位为70.6和332.5,水驱波及宽度和长度为500.2m和602.2m,波及面积18.9104m2。
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