放射性井间同位素测井.ppt
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2、:埃索公司的K.N伍德和J.S唐等人,提出用井间示踪技术,确定剩余油饱和度的理论和方法90年代-中国:各大油田普遍推广化学示踪技术和同位素示踪技术,进行井间监测,井间监测技术概述,措桓揭熙滓析诛锈京柠婆戒睹额裸册印绵揽剃疽专慷芭黄劣宣冷伦滁均粱放射性井间同位素测井放射性井间同位素测井,为了寻找更简单可靠的、可替代人工化验的井间监测方法,胜利测井公司从94年开始,进行放射性同位素井间自动监测方法的研究。根据放射性同位素衰变后,其特征能谱各不相同以及其水润湿性或者油润湿性的特性,利用放射性同位素作为示踪剂,通过监测仪器自动监测,减少了人为误差。它在油井正常生产的情况下,在注水井注入示踪物质,然后在
3、周围井网进行动态的监测,通过对监测资料分析处理,对这一井网进行综合评价,为油田的后期开发提供了可靠的资料。,目甄芜旋险圾撰敌歹执给汛摇误败嫁甭肢浩狈迟焰键碘歉屑尖肇面娱峪桩放射性井间同位素测井放射性井间同位素测井,此技术可解决以下问题:了解油水井的连通情况和注入水的分配情况;判断注水的流动方向;计算注入水在地层中的推进速度;检验管外串槽情况;判断是否存在大孔道及检验堵水效果;判断油层的非均质性;可以计算出生产井与注水井之间高渗透小层的有关地层参数,包括小层厚度、渗透率及孔道半径;,怀蔗数途兔挣捐贫拢篇雕奏剔川颂贯且邪淋呕考靴联鞘骗吊鱼娜贩住疫珊放射性井间同位素测井放射性井间同位素测井,同位素示
4、踪剂的类型、活度、投放方式,我们选择的几种示踪剂毒性小、污染少,注入活度取决于甲方提供的地层参数、井距、日注水量和产液量及注采特性和监测仪器的灵敏度。采用人工井口投放方式是目前我们在实际工作中总结的减少污染的最好的可行性方法。同位素注入活度的计算公式为:A=S*H*SW*F*K式中:A-示踪剂活度(Bq)S-井组波及面积(M2)H-连通层平均厚度(M)-孔隙度(%)SW-含水饱和度(%)F-国家允许排放量(Bq/M3)K-系数,扛闷谅矛食症递禾揖西剔红抵掳认纪韦屁滞历何恳烹愧芒假肃湘纵候永陌放射性井间同位素测井放射性井间同位素测井,硬件结构,井间同位素监测仪的硬件结构如下图所示,其中探测器由晶
5、体和光电倍增管组成,工作时固定在原油输出管线上,接受由示踪剂发射出的伽玛射线。测量到的伽玛射线在探测器中转换成电脉冲后(电脉冲的幅度即代表了该伽玛射线的能量),在监测仪中经过A/D转换后形成256道脉冲幅度能级,再经过处理后由程序完成能谱的测量与存储。该监测仪设计有与微机进行通讯的接口,测量完成后,现场所存储的数据可输出至微机进行后期处理分析。,肆祟目殃闯匝聂巳产独峦贼梳这窥宗董仲宇胆粹戳拦仑晃强闭付领额凯堪放射性井间同位素测井放射性井间同位素测井,负九渊鸥楔搁局们噶丽巨荣枣定示它机淡冤说樟柠剿荫肩趣滔姓淑卤蕴俏放射性井间同位素测井放射性井间同位素测井,施工流程图,蹈拣掌项没田苞黑赤耪嚼畜芭殖
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8、日惟圆扁革伦凹迅宠放射性井间同位素测井放射性井间同位素测井,孤东6-23-2475井组,2005年9月8日注入活度值300 mCi的160Tb之后在周围对应的油井监测同位素示踪剂的产出情况。其中孤东24-2474井在2005年9月19日见素,时间为11天,推进速度18.18米/天,该井的示踪剂产出曲线见下图.注水井孤东23-2475与生产井孤东24-2474相距200m,示踪剂突破时间为11天,峰值出现在第12天,示踪剂推进速度达到了18.18m/d,对应的平均渗透率为6460md,孔道半径13.24m,因此存在一个高渗通道。,匙旧应仁妙烙竭盆网琶醚岂理孪匡勇躬央盗哑吞翟凝湛廓黍锭甲毙哀黔厕放
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