《电缆地层测试》PPT课件.ppt
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1、第六章 电缆地层测试,电缆地层测试是一种测井作业,但所测取的资料是储层的动态特性资料(如地层静止压力和储层流体样品),其资料解释分析属于压力动态分析。电缆地层测试,对于确定储层内流体的分布,判断产层水动力系统的特性具有独特的作用,所取流体样品对测井解释有重要的辅助诊断作用。电缆地层测试在油气田勘探开发中具有重要的地位,主要表现在以下方面:,第六章 电缆地层测试,一、测试资料在测井综合分析中的应用(1)是测井技术中唯一获取油层动态特性资料的仪器品种;(2)测出的地层有效渗透率资料具有权威价值:得到的地层有效渗透率定量解释资料是在动态条件下直接测量的结果。虽然探测范围较小,只能代表近井地带的测量结
2、果,但在同一口井或同一地区,具有对比价值,可以判断高、中、低渗透层。(3)由各测点压力梯度数据可以准确判断油、气、水层;(4)由各测点压力梯度数据可以准确测定油、气、水两相界面位置;,第六章 电缆地层测试,二、测试资料在油气井测试中的地位(1)得出的全井所有测点的地层静压剖面是一口井最原始的地层静压剖面,由于测试资料准确,测点多,因此在地质上、油藏工程上意义重大;(2)取样测试得出的地层生产状况的解释是全面的早期试油报告,如果需要,可以对更多感兴趣的层段进行取样测试,快速又经济,所取的资料内容十分丰富;(3)油气层有效渗透率和表皮系数剖面是地层测试的普查资料,从而判断可优先进行钻杆地层测试层位
3、,因为钻杆地层测试费用较高,只能有选择地进行;,第六章 电缆地层测试,(4)对不均质地层,可以测量地层垂直渗透率及水平渗透率;(5)油田开发过程是一个动态调整过程,为弥补油田产量的递减,或为提高采油速度,或为改善水驱波及效率以提高采收率,常需打一些加密调整井。对于调整井,地层静压剖面实际上是油藏在某一部位的累积出油剖面,地层静压大小可直观地反映储层动用程度,反映注水见效情况,反映注入水水线在纵向上及横向上的推进情况,可以为合理开发油田提供决策依据。,第六章 电缆地层测试,(6)判断产层水动力系统的结论具有独到作用;(7)电缆地层测试新技术的特点是取真样和快速测压,可以迅速准确得到油气勘探成果,
4、从而大大提高油气勘探的质量和速度。,第六章 电缆地层测试,三、测试资料在钻井工程中的应用 用电缆地层测试的钻井液静压剖面资料和地层静压剖面资料可以:准确地判断出引发井涌、井喷事故的地层层位,选择恰当的钻井液密度及处理方法;为邻井的钻井选择恰当的钻井液性能提供了依据。,第一节 电缆地层测试器发展史,电缆地层测试器(Wireline Formation Tester)是唯一能进行地层动态测试的测井仪器。现在已发展成为在裸眼井和套管井中大量使用的一种测试仪器。它可以对潜在的生产层进行测试,具有经济、快速、安全、可靠等特点,所以在许多地区地层测试是必须进行的测井项目。一、第一代电缆地层测试器第一套电缆
5、地层测试器是1955年斯伦贝谢测井公司研制成功的,最早的地层测试器的功能是抽取地层流体样品。,第一节 电缆地层测试器发展史,60年代发展的地层测试器(图6-1)增加了测压功能。它用于软地层时,不带聚能射孔弹,用于硬地层或套管井要带聚能射孔弹。,第一节 电缆地层测试器发展史,稍后一些的产品是地层间隔测试器(Formation Interval Tester),是斯伦贝谢公司的产品,主要于套管井的测试。它有两个取样口,每一个取样口处设置一发聚能射孔弹。两个取样口间距为几十厘米,目的是保证密封的可靠性,同时也增加了该层段取样和测压结果的代表性。支撑板和密封板垫面积较小,而且只使用聚能射孔取样,如图6
6、-2所示。,地层间隔测试器工作示意图,第一节 电缆地层测试器发展史,这一代电缆地层测试器的型号还有多节式流体取样器和地层流体取样器等等。地层流体取样器(FFS)是德莱塞阿特拉斯公司的产品,与斯伦贝谢公司的地层测试器(FT)基本类似。主要用于裸眼井测试,其工作原理如图6-3所示。,第一节 电缆地层测试器发展史,地层流体取样器FFS的工作原理为:(1)仪器下井 仪器下井后,用自然电位曲线或自然伽玛曲线控制仪器取样口吸管对准要求的测试点。(2)密封目的层位 首先打开泥浆阀,由地面将阀的发火器点火,井内泥浆压力推动增压活塞,液压管线里就产生三倍(或二倍)于泥浆柱压力的高压,支撑板及密封垫被牢牢推靠在井
7、壁上,密封垫在取样口周围井壁形成密封区,隔绝了泥浆和别的层位的流体。,地层流体取样器FFS工作示意图,(3)取样打开取样阀,地层流体就沿样品管线畅流入取样筒(因为取样筒内只有一个大气压)。样品进入上取样筒后,压浮动活塞,浮动活塞下面的水通过阻流器进入下取样筒。上下取样筒取满样品后(原来装在上取样筒里的水全部压入下取样筒),打开堵塞及倒泻阀,使取样筒关闭,把样品保存起来,同时,将液压管线里的高压油泻入倒泻室。这时支撑板和密封垫借助于泥浆柱压力就自行收拢。,第一节 电缆地层测试器发展史,(4)起出仪器打开平衡阀,将泥浆压力引入密封区后,使贴在井壁的仪器脱落井壁,这时即可将仪器起到地面。液压传感器在
8、操作中记录液压系统的压力变化,是仪器工作状态的眼睛。样压传感器记录样品管线里的压力变化,记录地层静止压力(初始压力)和取样时的流动压力。排放塞是供地面转样时连接采油树用的。地层流体取样器可以采用吸管取样(针对于软地层),也可以采用聚能射孔取样(用于硬地层或套管井)。,第一节 电缆地层测试器发展史,这一代电缆地层测试器在60年代和70年代应用很多,它们的特点是:一次下井只能对一个储层进行一次测试,也就是说只有一个测点;可以取到地层流体样品,也可以测出取样全过程的地层压力变化曲线(包括推靠前泥浆柱静压,推靠后地层流体流动压力,取样筒充满后的地层恢复压力,最后地层静压)。,第一节 电缆地层测试器发展
9、史,可以通过对样品的分析给出地层流体样品的气油比、含水率,测出地层流体样品API相对密度;所装的最高温度计可给出取样点地层温度;可计算出地层流体粘度、地层有效渗透率及地层产率特征。,第一节 电缆地层测试器发展史,仪器的液压系统动力源是钻井液柱静压,通过仪器内压力倍增器增压,使液压系统产生高压。所有的液压阀(包括推靠阀、取样阀、样品密封阀、倒泄阀、平衡阀)都通过地面控制通电,将爆炸阀打开,而实现液压控制。压力计采用多圈式弹簧管压力传感器,电位器与弹簧管末端相联,输出电压信号,因此测压精度低,约为0.5%。,第一节 电缆地层测试器发展史,二、第二代电缆地层测试器 第二代电缆地层测试器首推重复式地层
10、测试器,简称RFT,也是由Schlumberger公司发明的,它于1971年完成了可行性研究,1973年完成油田试验,在1974年首次批量生产,到1984年初已有500套仪器在世界各地投入商业服务。之后它的产品一直在不断地改进。,第一节 电缆地层测试器发展史,西方Atlas测井公司同档次的仪器是多次地层测试器,简称FMT,它是该公司1980年开始批量生产的,为1925系列。1983年对它又做了较大改进,称为F0203M系列。1988年作了进一步改进,型号是1966MB,每过一两年都会有些改进。性能和质量完全可以与Schlumberger公司的相媲美。它的最大特点是取样时,可根据地层特点控制和调
11、整取样管线内的压力。,FMT 的液压系统是仪器的核心部分,包含马达、泵、阀体和一系列的液压元器件,在使用中,故障率高,维修难度大。因而,要快速准确排除故障,必须熟练掌握了仪器的工作原理和正确的维修方法。FMT 液压系统主要由液压动力油腔、探测器推靠活塞、高压油腔、预测试室和VPC取样控制等几部分组成(图6-4)。,FMT液压系统原理图,FMT液压系统的工作原理是:,仪器工作时,位于液压动力油腔内的液压马达和液压泵产生泵进压力(PF),在PF压力的作用下,支撑臂和推靠器活塞被推出紧贴井壁,形成对井壁的局部封隔,同时关闭平衡阀;,当 PF 压力超过1600psi时,预测试室活塞动作,地层流体会被吸
12、入预测试室,安装在样品管线内的压力计会记录管线内的压力变化,得到一条地层压力恢复曲线;,PF压力达到满泵压力 3500psi 后,可以在地面对可变压力控制阀(VPC)和取样阀操作,进行地层流体的采样;,测试取样完成后,要将仪器的推靠器活塞回缩,液压动力油腔产生泵回压力(PR),在 PR作用下推靠器活塞被缩回,同时将VPC系统复位,为下一个测试点的测试做好准备。,第一节 电缆地层测试器发展史,吉尔哈特公司的地层测试器称为选择式地层测试器,它也做了几次改进。该仪器的最大特点是推靠器以下的接可改变下段的角度,保证推靠到井壁时,密封垫与地层很好地密封,以提高测试成功率。,第一节 电缆地层测试器发展史,
13、第二代电缆地层测试器是目前国内普遍使用的仪器,其特点是:(1)它们淘汰了爆炸阀控制,而采用电磁阀控制;(2)具有独立的液压系统:不用泥浆柱压力作动力源,而用电动泵作动力源,全部采用了密闭液压系统,提高了可靠性和自动化程度;,第一节 电缆地层测试器发展史,(3)全自动完成地层测试工作:地面仪器采用计算机数字控制和记录,实现了数控测井;(4)这类仪器使用的压力计均由原来的弹簧管压力计发展为应变压力传感器或石英晶体压力计,测量精度大大提高;(5)这些仪器都可以根据需要在一次下井中多次测取地层压力,可以获取一口井的地层压力剖面资料,从而大大提高了这种测井方法的使用价值,人们对它更感兴趣的功能也由取样变
14、成了测压。,第一节 电缆地层测试器发展史,三、第三代电缆地层测试器1992年Schlumberger公司又推出组装式地层动态测试(MDTModular Formation Dynamics Tester);特点:可抽排泥浆滤液、有电阻率识别和光学识别、取真样、多取样、有双封隔器、有三探测器、可自由组合,有人称为压力成像系统,是第三代电缆地层测试器。,图6-6为MDT的组件图。,MDT仪器组件可以有各种不同的组合方式,形成特定的专用仪器串以满足特定的测试需要。特殊用途的组合方式有:,用于不同测试目的的MDT组件图,(1)用于测定压力梯度或各向异性渗透率的多探测器或流动控制组件的组装;,用于不同测
15、试目的的MDT组件图,(2)用于高压物性PVT取样测试的多级取样组装,以采集不同地层的真实流体样品;,用于不同测试目的的MDT组件图,(3)为了取到大容量的地层流体样品而使用22700 cm3样品组件等。,第一节 电缆地层测试器发展史,各种组合的数量只受仪器串总重量和总长度的限制。但是不论哪种组合,都必须有电子电源短节、液压动力组件、探测器组件或封隔器组件,因为这些组件是井下仪器正常运转所不能缺少的。为了克服某些地层(如裂缝性地层、孔洞性地层、泥质砂岩地层等)不易推靠密封的困难,可以使用封隔器组件。使用封隔器组件对薄地层的测试及低渗油层测试也很有利。在使用封隔器组件时可单独测试,也可以和探测器
16、组件组合使用,各有其针对性。在使用封隔器组件的同时进行大容积预测试,可以克服常规RFT测试时易发生的增压现象,所以,测取的地层压力的准确性就会大大提高。,第一节 电缆地层测试器发展史,1000 cm3流动控制组件为一个流速控制组件,是测定水平渗透率和垂直渗透率时必用的组件,也是进行大容积预测试时的必备组件。它既可以增大测压时的探测半径,又可以保证取样流动压力一直高于饱和压力,以免流体发生相变。究竟如何组装,完全是由测井任务来确定的,这可以大大地降低测井费用。例如我们可以只装1L的取样桶组件,在距离井底仅仅46 cm处进行地层动态测试并测取地层流体样品,也可以多装几个多样品组件多次测取地层流体样
17、品。,第一节 电缆地层测试器发展史,1995年西方Atlas公司推出了油藏特性测井仪(RCI),可抽排,带电阻率识别和电容识别,可取真样,无双封隔器,无三探测器。与组装式地层动态测试器相比,油藏特性测井仪的特点是:它没有设置多探测器,在测水平与垂直渗透率方面略显逊色,但是在地面控制取样体积、流量和压力降方面有它的特色。,第一节 电缆地层测试器发展史,它设置有钻井液滤液排出泵,每次取样都要使用,所以测取的都是地层原有的流体。通过地面压力控制,可以保证取样期间的压力保持在泡点以上;保证流体样品在不改变气油比状态下取得;还可保证样品以超过地层压力的状态保存至地面转样,其完整性不受影响。一次下井可以取
18、得6个以上小容积的地层流体样品,还可以取到大容积的地层流体样品。,第一节 电缆地层测试器发展史,1997年,美国天然气研究院(GRI)与Schlumberger公司联合研制出了穿套管地层测试器(CHDT)。与其它仪器最大的不同之处在于,它要对所钻过的孔眼进行封堵,从而在测试完成后将地层与井眼封隔开,不必进行挤水泥等作业。,第一节 电缆地层测试器发展史,图6-9(A)给出该仪器的四个主要组件。按这种组合下井,可完成每个测点的压力测试。,第一节 电缆地层测试器发展史,图6-6(B)给出取样测试仪器串结构,由CHDT组件和MDT组装式地层动态测试器组件组成,按这种组合下井,既可完成每个测点的压力测试
19、,也可完成取样测试,取到地层原生流体样品。,第一节 电缆地层测试器发展史,1999年Halliburton公司推出了储层描述仪(RDT),是一个测试系统,如图6-10。储层描述仪实际上由7个模块组成,分别为:电源遥测模块PTS、液压动力模块HPS、双探测器模块DPS、石英压力计模块QGS、流动控制泵排模块FPS、多取样模块MCS和采样阀模块CVS。这7个模块中的若干构件组合在一起,能组成适应不同测试或采样要求的仪器。,第一节 电缆地层测试器发展史,(1)电源遥测模块该模块调节RDT测试仪器各模块的电源。每一模块部分都有自己的处理控制系统,并且功能独立。整个工具串共享一个公用的通信总线,这个总线
20、可以与其他测井仪匹配,该装置可使RDT能与核磁共振成象测井仪或高分辨率列阵感应测井系统配套使用。,第一节 电缆地层测试器发展史,(2)液压动力模块和双探测器模块液压动力模块HPS把电能转换成双探测器模块的液压能。在需要时可由HPS启动两个DPS。DPS的主要元件包括两个相距很近的探测器、调节活塞和一个100cm3的预测试活塞泵。每个探测器都有一个高分辨率温度阀隔开,以便独立的监控探测器压力。预测试活塞泵也有一个高分辨率、应变压力传感器,该传感器可与测试仪内的流动管线和探测器隔开。探测器附近有一个电阻/电容元件,当流体进入这一探测器时立即监控流体特性。,第一节 电缆地层测试器发展史,(3)石英压
21、力计模块在DPS的下方,直接进入与流道隔开的DPS。QGS装有存储记录仪石英压力计,该元件可广泛用于试井。这个石英压力计是一个具有压力谐振腔、温度补偿和参考晶体的仪器,它们组装成一个整体。,第一节 电缆地层测试器发展史,(4)流动控制泵排模块包括与HPS同样类型的电动马达,但它装在带双作用活塞泵的单元内。两个高分辨率应变压力传感器测量进、出口泵压。FPS可在3.45MPa条件下泵排63cm3/s。该系统在其整个作业范围内,比早期的系统的泵送能力大50%。,第一节 电缆地层测试器发展史,(5)多取样模块MCS和采样阀模块CVS MCS模块有3个1000 cm3的室,多个MCS模块可以组成RDT串
22、。CVS和两个标准的采样室(1L和5L)一起使用。储层描述仪可大排量抽排、有电阻率和电容识别,后加核磁共振识别,无冲击取样、无双封隔器、用双探测器、可自由组合。,第一节 电缆地层测试器发展史,在我国,电缆地层测试器的研究始于1965年,我国测井专家刘永年、蒋学明等同志在考察国外测井技术时,曾在阿尔及利亚参观了美国Schlumberger测井公司的电缆地层测试器,即较老的地层测试器(FTT),细致了解了工作原理及性能。回国后,刘永年同志组织西安石油地球物理仪器厂40多位工程技术人员开始研制,1967年拿出了样机,并在北京参展。从 1970年到1974年,研制组在西安石油仪器二厂又研制成了一套两支
23、样机,1975年通过了石油化工部的验收,到1978年共生产了六套DC-75型电缆地层测试器,曾在大港、华北、大庆油田试验,取得了成功。但终因维修和操作比较困难而未能推广应用。,第一节 电缆地层测试器发展史,1977年,我国引进Atlas公司10套3600系列测井仪器;80年代初,海洋测井公司,中原、辽河、胜利、四川、新疆和大庆等油田又相继引进了Schlumberger公司的RFT和Atlas公司的FMT,1990年后,西安石油勘探仪器总厂也生产了3700系列测井仪器,武装了我国各油田。另外,中国船舶工业总公司第705研究所与中原石油勘探局测井公司于1987年开始联合研制地层测试器,于1991年
24、研制成功了重复式地层测试仪。,第一节 电缆地层测试器发展史,这些引进和研制的电缆地层测试器有许多不足之处,主要表现为以下几个方面:(1)人机联系手段不友好;(2)控制能力不强,适应性和扩展性差;(3)可靠性不高;(4)无法完全满足取样要求;(5)预测试流量不能改变。,第二节 电缆地层测试器结构及工作原理,在当前的国内外测井技术中,先进的测井系统都已实现高度数字化、系列化、标准化及程控化。不管是RFT还是FMT,都和其他测井一样,共用本系统内先进的地面仪器车、地面仪器和装备,共用通用先进的测井电缆装备,以及信号传输、数据采集和处理系统,来完成自己的测井任务。下面简单介绍电缆地层测试器专用的设备。
25、,1构成 电缆地层测试器由三大部分构成:(1)地面控制和记录系统,它们与系列化组合化的测井地面仪器一起配用,使用模拟记录和数字磁带记录。能处理和记录自然电位(SP)或自然伽马(GR)曲线;能处理和记录地层压力变化曲线;能作压力测试的时间记录。(2)井下仪器。(3)转样、样品分析和仪器维修等附属设备。电缆地层测试器的结构框图如图6-11。目前重复式地层测试器在电缆地层测试器中使用最为广泛,性能最好。,图6-11 电缆地层测试器结构框图1马笼头;2自然伽马;3电气短节;4机械单元;5,7上下取样筒;6接筒;8电缆;9控制面版;10测量面版;11电源;12记录器;13附属设备,第二节 电缆地层测试器
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