注水井分层测试技术探讨

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浅析注水井分层测试技术

浅析注水井分层测试技术

浅析注水井分层测试技术摘要:随着油田开发的深入,注水井分注层数的逐年增加,其分层测试的难度也逐年增大,测试工作量明显提高。

提高注水井分层测试技术,能有效的改善注水开发效果,为进一步选择合理的采油工艺措施,多层配注方案提供依据。

本文主要从笼统注水井分层测试工艺、桥式偏心注水分层测试工艺以及测调联动分层配水及测试工艺三个方面探讨了注水井分层测试技术,并提出了改进措施。

关键词:注水井分层测试技术改进方法一、注水井分层测试技术1.笼统注水井分层测试工艺同位素吸水剖面测试和笼统地层压力测试是笼统注水井动态监测的主要手段。

对小孔道进行测试时,同位素剖面测试的测试结果是不易出现误判的,可以接受;但面对大孔道时,测试结果准确度不够,误判难免,且同位素易受井下管住和工具的污染,这也加剧了测试结果的不确定性,测试也只可在一个注水压力下,动态参数难以获得。

为了直接进行笼统注水井测试,现如今,已发明了一套由温度、磁定位仪、金属伞扶正器以及压力共同组成的测试仪器。

其最大优势在于,除了能直接测试外,还能减小被测流量受流体的压力、温度等因素的干扰。

根据压力及温度的变化,测试仪器进行辅助分析并确定注水井的主力吸水层。

笼统注水井分层测试工艺的操作较为复杂,工作时间长,具体为:正常注水情况下,连接好测试仪器,将其下放到井中规定的位置,从下而上进行不间断测试。

在测试时,进行减压测试,从而得到不同压力下的吸水剖面,研究小层的启动压力、流量和分层指示曲线。

如果注入压力不同,真指示曲线、启动压力、视指示曲线可获得,各层段的吸水指数与能力便可以确定。

仪器记录了测试结果,结束测试后,可在计算机中检查测试数据。

流动测试是笼统注水井分层不稳定测试所采用的方法。

在井底进行变流量测试,根据地质部门所划层次,逐步上提仪器进行测试,最终到达顶层,后结合变流量资料,确定层段的表皮系数、分层压力、渗透率。

如果不久前进行过同位素吸水剖面测试,将吸水剖面资料与结合变流量资料结合,从而得出地层总参数,接着分析小层参数[1]。

提升注水井分层测试效率的方法探讨

提升注水井分层测试效率的方法探讨

提升注水井分层测试效率的方法探讨发布时间:2021-06-07T11:43:15.183Z 来源:《基层建设》2021年第2期作者:马秀涛刘永刚刘刚[导读] 摘要:石油是我国重要的储备资源,也是推动我国现代化发展的主要引擎。

随着社会建设的需要,我国对石油的需求量与日俱增,这对石油的开采工作提出了更高的要求。

大庆油田有限责任公司采油七厂敖包塔作业区测试队摘要:石油是我国重要的储备资源,也是推动我国现代化发展的主要引擎。

随着社会建设的需要,我国对石油的需求量与日俱增,这对石油的开采工作提出了更高的要求。

基于此背景,本文重点分析了注水井中注水层的分层测试技术,结合可能会影响测试效率的因素提出了针对性的提升对策,以期能够为业内人士提供参考。

关键词:注水井;分层测试;效率;技术措施引言:随着我国经济社会的不断发展,我国对石油的需求量越来越大,这就要求在石油开采和油田作业过程中加强管理,改进方法,实施分层试压技术。

该方法应用前景十分广阔,在石油开采的特定阶段发挥着重要作用。

分层注水法在我国目前的油田工作中得到了广泛的应用,生产过程中的层间矛盾已不再是困扰施工人员的问题。

但由于对石油需求的响应增加,需要开发的油田类型也增多,不同类型油田之间也存在一定的差异。

如果统一使用一样的测试方法,会有一定的差异,导致测试结果与实际情况存在出入。

为了避免这种情况,在检测过程中,要求施工人员针对不同的分层情况进行具体分析,并采取有针对性的测试技术。

1.注水井中注水层分层的测试技术1.1注水井的分层测试技术油田开发要向精细化方向发展。

因此,分层试压技术在试井中得到了高度重视和广泛应用。

分层试压技术在油田开发后期起着重要的作用。

注水井分层测试技术有两种:一是注水井同位素注水剖面测试方法。

在注水井井口直径较小的情况下,同位素注水剖面测试可以发挥最重要的作用,获得准确的测试相关数据。

如果注水井井口较大,在实际测试过程中同位素会受到外界的影响,受到很大的污染,影响测试的准确性[1]。

基于大庆油田注水井分层测试技术研究与应用

基于大庆油田注水井分层测试技术研究与应用

基于大庆油田注水井分层测试技术研究与应用大庆油田多属大型陆相浅水湖盆沉积体系,拥有较大的面积,其主力油层为厚油层发育,而且层内非均质性较为严重。

大庆油田采用注水驱油开发方式,主要用注水井的分层测试技术,该技术确保油田的产油量得到有效提高,确保油田原油的稳产有所保障。

本篇文章主要研究了注水井分层测试技术在大庆油田中的应用,并且提出了相关合理的建议。

标签:大庆油田;注水井分层测试技术;应用注水井分层测试技术在大庆油田开采中的应用效果尤为重要,无论是油井的井下数据录取工作,还是注水井分层调配作业的完成质量,都一定程度上受分层测试技术应用的影响,因此,在应用分层测试技术的时候,人员的技术操作需要加强防范,从而使注水井分层测试技术能够规范地应用,将分层测试技术的作用更有效地发挥出来。

1.分析注水井分层测试技术的三种研究类型1.1偏心配水管柱分层测试的主要研究随着大庆油田注水开发的深入和油井不断加密,以及注聚和三元复合驱的实施,原来的笼统注水方式已逐步替换为更有针对性的分层注水,注水井从原有的笼统测试向分层测试方向发展,测试工艺也已向注水井试井方向全面发展,为了更加经济有效的开发油田,既要取得合格有效的试井资料,又要使得试井工艺低成本且更加简单实用,需开展对偏心配水管柱的分层测试深入研究。

应用偏心配水管柱分层测试主要为:需要有能够正常注水的分层注水井,将测试设备、仪器进行有序地连接后,在分层注水井偏心配水管柱的各个测试层段位置进行测试,整个过程采用以“五定”测压方式进行测试,通过这一工艺方法可以为油田开发提供在各种压力下的分层指标曲线和吸水剖面等许多资料,以此对地层注水启动压力和流量方面进行深入的分析和研究。

这种测试工艺具备一大优点,则可以得出在不同压力下各个层段实际的吸水能力,而温度和压力对其的影响较小;缺点就是受封隔器最小卡距8m的工艺限制,导致配注层段的细化细分难度大,且步骤较繁琐、员工劳动强度较大,递减法测试的流量误差较大、测试调整周期长。

4-分层注水测试技术

4-分层注水测试技术

外管
坐封座 密封件 胶圈 反洗活塞 胶圈 连接套 坐封套 下内管 上活塞 胶圈 活塞顶套 缸套 下活塞 胶圈 螺钉 下接头
技术组成
注水层
缓冲器
偏心配水器 带水嘴坐封 堵塞器开启 压力 6~7MPa 耐温120℃ 耐压35MPa
HNY341ห้องสมุดไป่ตู้隔 器
KPX-114A 配水器
注水层
注水层
技术组成
注水层
分层注水测试技术
江汉采油厂测试队
目 录
一、分层注水原理及工艺 1、分层配水原理 2、分层配水工艺 二、分层注水工艺技术 1、空心配水管柱 2、偏心配水管柱 3、混合配水管柱 4、多级免投死嘴偏心配水管柱 5、液力投捞组合式斜井分注管 柱 三、分层注水测试技术 1、投球测试法 2、井下超声波流量计测试 3、投捞测试法 4、验证器测试法 四、水嘴的选择 1、嘴损的计算 2、配水嘴的选择 3、水嘴调配 五、注水指示曲线的分析和应用 1、注水指示曲线的概念 2、注水指示曲线的分析应用 六、偏心配水配套技术 1、机械振击器解卡技术 2、水力振荡器解卡技术 3、防试井钢丝拉断技术 4、高压井钢丝自动压送技术 5、井下机械除垢技术
缓冲器
液压开启 伸缩短节开 启压力 9~10MPa 耐温120℃ 耐压35MPa 伸缩距离 0.4m
HNY341封隔 器
KPX-114A 配水器
注水层
注水层
接头 护帽 密封圈 内管
外管 缸套 密封圈 密封圈 活塞 剪钉 密封圈 锁钉 锁环 锁球 挡环
工艺原理
注水层
下管柱 坐封 水嘴打开
注水层
测试验封
4、内通径大、小一致, 有利于吸水剖面测试 仪器通过。
注水层
偏心配水器

提高注水井分层测试效率的有效方法研究

提高注水井分层测试效率的有效方法研究

提高注水井分层测试效率的有效方法研究对于油田开采来说,若其处于高含水期,那么井内油压必然发生变化,因此部分井体很难实现高效的注采调配。

再加之部分井况并不理想,存有较多的带病井,使得井体状况趋于复杂化。

不论是注水工艺还是分层测试均会因此类因素而难以开展。

测试时通常伴有油管漏失以及结垢遇阻等问题,诸如分注效果以及作业量等均会遭受影响。

因此在进行注水井的注水方案当中,应当根据实际的油井的变化状况来进行调节。

为了能够有效的提升自然状态下油井含水量的上升,在进行油井的注水测试过程中应当保证精密注水工作,同时探究注水井的规范化调试技术,保证采油厂的工作效率以及油井的出油效率。

标签:注水井测调试;技术分析;应用研究在油田开采的过程中,注水类油田的种类最为常见,同时也由于注水类油田自身分布密度较小的原因,油田采油反应较为迅速。

在进行注水测试的过程中应当进行恰当的调试,保证效率。

本文笔者主要从注水井测调试相关问题出发来研究有效注水井测调试的技术,提升具体的注水井测调试的工作效率。

1.测试效率影响因素探析1.1水质条件对于部分油气层来说,其合格水质需要契合注入水以及地层岩石、流体相应的物理、化学指标。

当前注水测试会因水质欠佳而遭受影响,引发孔道堵塞等问题,使得渗透率不断降低。

此外,设备也会因水质欠佳而遭受腐蚀,所以必须从注入水出发实施处理,确保水质契合相应要求。

部分注入水当中含有离子以及微生物会使水质超标,进而造成管线结垢,同时干线也会面临较大损失。

最后,因为微生物等的存在使得井下工具遭受腐蚀,引发穿孔等现象。

1.2地面计量伴有的流量计误差流量计会因精度以及自身质量等因素出现结垢或者是偏差较大等情况。

首先,地面上的流量计很难契合全井注水相应要求,而井下的流量计则表示超额完成或者是正常完成,而其体现于油井方面则是含水上升或者是正常。

其次,地面上的流量计已经达到了全井配注相应需要,但是井下部位的流量计则显示全井欠注,呈现出液面下降等情况。

油田注水井分层测试技术研究

油田注水井分层测试技术研究

油田注水井分层测试技术研究油田注水井由于地层以及流量计等诸多因素影响,使得注水时必须紧跟井体状况对注水方案加以调整。

注水井一般于中后期在渗透率层面极差变大,不论是分层测配还是压力监测等资料均过少,使得调整难度逐步提升。

因此,相应部门必须从注水井出发实施分层测试,凭借该技术来为决策提供保障。

标签:油田注水井;分层测试;技术研究;应用油田开采因经济以及技术推动而发展迅速,其对于能源产业有着重要推动作用。

而油田注水井对应的分层测试技术能够以注水井为对象为其维持油层压力提供保障从而达成油田稳产的目标,兼具了理论以及实践应用意义。

本文先就分层注水技术作概述,而后对分层测试技术进行探析并对其应用策略加以总结,以期为强化测试效率做出贡献。

1.分层注水技术基本概述对于油田开发来说,开采效果会因时间推移以及开发深入而逐步变差。

因此,依靠注水进行开发时,必须实时分层测试,从而对井下分层对应的吸水能力进行明确。

现阶段,依靠石油水驱方式实施石油开采已然成为重要举措。

分层注水主要以解决井下存有的定量配水情况为目标而实施,早期依靠差压形式的注水管柱以及封隔器和配水器等实现。

现阶段,以配套形式应用的分层检测技艺也愈加普及。

就分层注水来说,其原理便是向注水井进行封隔器的加设,此时高渗透以及低渗透属性的油层便会被阻断,而后借助配水器来对水量进行分配,进而对水量加以把控,使其趋于一致,确保全部油层作用均可高效发挥。

2.注水井分层测试技术研究通常对于注水井来说,其分层测试技术还该笼统注水、桥式偏心以及测调联动三种类型的从测试技术,下面便就上述技术展开探析。

2.1笼统注水井相应的分层测试该技术是借助同位素来对吸水剖面展开测试,而笼统地层压力测试则是从注水井出发实施动态监测的重要手段。

若以小孔隙为对象展开测试,通常依靠同位素实施的剖面测试很难误判,同时获取的数据也容易接受。

但若是大孔道,那么气测试结果则显得不够准确,进而导致误判等情况。

注水井分层注水技术探究

注水井分层注水技术探究

2321 同心集成式细分注水工艺技术1.1 同心集成式细分注水工艺技术特点(1)该工艺中应用的管柱是采用配水封隔器实现了一体化设计,从而能够实现地层分隔的效果,同时 也是集成配水器工作筒,因为一级集成配水器能够达到两个层段部分的注水需要,此时的管柱结构的最小卡距应该设计为1.2m。

(2)因为应用的是同心集成是管柱的结构形式,所以不容易出现掉、卡堵塞器的问题,处理效率得到提升,施工井数量也能够有所减少。

(3)同心集成式细分注水施工工艺应该确保其各项技术参数满足精确性的要求,应该准确的判定一个工况条件之下的仪器所对应的层位,防止应用递减法测试而造成数据偏差过大的情况存在。

(4)调配处理效率比较高,避免人工劳动量增强的情况存在。

1.2 管柱结构及其工作原理该注水管的组成结构包含了配水器、封隔器、球座与封堵等部分,每个组成构件的作用都是不同的。

上部封隔器主要是用来保护套管部分,而其余则需要分别设置在各个注水层内;配水器应该与各个结构部分的分割器稳定的连接,可以实现分层配水实施。

其主要的工作原理就是利用封隔器实现开采油井的层段设置,其数量可以根据需要确定,将配水器设置在相应的分隔器结构中,实现两个层段的分隔处理,并且进行分层注水施工。

设置在最上层位置上的分隔器的直径尺寸为120mm,该结构主要是用来保护套管结构不被损坏,中间部分的分隔器的直径设计为55mm,该部分的作用就是配水器的工作筒;封隔器胶筒的上下结构筒需要设置注水通道,并且要保证与地层位置稳定的连接;中心管的下侧部分根据需要设计为台阶的形式,在注水通道的两侧位置上应该设置水嘴,同时将配水管直接放置在封隔器的中心管出,并且与注水管道贯通 。

1.3 优化工艺及完善技术该技术应用到实际生产中也有一些问题存在,其中包含有测试卡阻 、测试器稳定性不足、同位素吸水剖面测试难度比较高。

对于测试卡阻的情况通常都应该在规定位置上安装有直径相同的配水堵塞器,可以更好的提升施工效率、降低难度。

定向注水井分层注水及配套测试技术研究

定向注水井分层注水及配套测试技术研究
l概 述
文献 标识 码 : A 应 用 电缆 直 读 测 调工 艺 进 行 分层 水 量 测 试 调 配 ,可减 少 测 试 工作 量
三分之二,
乌 3 3 井区 2 6口 注 水 井 中 ,直 井 3 口 、定 向井 2 3口。定 向井 倾 角 在 1 . 2 1 。 ~ 4 2 . 1 9 。 间。 其 中, 倾角 2 0 。 ~ 3 0 。 有 3口, 3 0 。 ~ 4 O 。 有1 5口。造 斜点 在 5 2 0 — 9 7 8 m 问【 1 o 由于 受井 斜 的影 响 , 旋转 扭 矩 很难 传 递 到 封隔 器上 ,不 能 正常 换 轨 道坐 封 , 造 成 坐封 困难和 难 以坐 封 , 限制 了 常 规直 井 机 械压 缩 式封 隔器 的应用 ;井 斜 的作用 , 致使 封 隔 器坐 封时 胶 简受 力不 均 , 胶 筒 肩 部 应力 集 中 ,导致 胶 筒密 封 性 能下 降 , 分 注 管柱 的寿命 缩 短 。 因此 ,定 向注 水 井分 注 管柱 应 满足 ; 封 隔器 居 中 、 能承受 交 变 载荷 时 的 密封 和 提 高 密封 有效 期 ; 分层 水量 调 配 测试 仪 器 串的下 放与上 提 可靠 。 2定 向井 分层 注水 工艺 的研 究 根 据 以上 分析 , 筛 选 出偏 心 配水 分 层 注水 工 艺 ,对封 隔 器进 行 扶 正居 中改进 , 进 行偏 心 配水 器及 相 应测 试 T 艺改 进 , 满 足定 向井 分层 注水 需 求 。 2 . 1封隔 器 的改进 为 解 决 定 向井 中管 柱 严 重 偏 向套 管 的 一 边 、封 隔器 坐 封 时 胶 筒 受 力 不 均 问 题, 在 封隔 器 主体 结构 上增 加 扶 机构 正 以 克服管柱正压力造成的密封性能下降。 封 隔 器受力 分 析及 计算 【 2 ] 。 钢球 扶正 时 的受力 分 析如 下 图 :

注水井分层测试影响因素及问题处理方法探讨

注水井分层测试影响因素及问题处理方法探讨

注水井分层测试影响因素及问题处理方法探讨【摘要】本文旨在探讨注水井分层测试的影响因素及问题处理方法。

在会介绍研究背景和研究目的。

在将会阐述分层测试的定义、影响因素以及问题处理方法和解决方案,并结合实际案例进行分析。

在结论部分对文章进行总结,并展望未来研究方向。

通过本文的研究,有望为注水井分层测试提供更有效的指导和方法,从而提高注水井的效率和准确性,为油田开发和生产提供更好的支持。

【关键词】分层测试、注水井、影响因素、问题处理、案例分析、总结、展望、研究背景、研究目的1. 引言1.1 研究背景在石油开采过程中,注水井分层测试是一项至关重要的技术。

通过对注水井的各个分层进行测试,可以有效地评估井底的地层情况,从而确定最佳的注水层位,提高注水效果,增加油田产量。

在实际应用中,注水井分层测试常常面临诸多问题,如测试精度不高、数据解释不准确等。

研究背景中的问题主要包括两方面:一是现有分层测试方法存在局限性,难以满足复杂井底地质条件下的需求;二是注水井分层测试数据的解释和分析仍存在一定的误差,影响了测试结果的可靠性。

针对以上问题,本文将围绕注水井分层测试的影响因素和问题处理方法展开深入探讨,旨在找到更有效的测试方案和数据处理方法,提高注水井测试的准确性和可靠性,为油田注水工作提供更可靠的技术支持。

1.2 研究目的研究目的即为探讨注水井分层测试的影响因素以及问题处理方法,旨在为实践中遇到的困难提供解决方案,同时优化注水井测试过程,提高测试效率和准确性。

在当前注水井测试中,存在诸多不确定因素和挑战,例如井孔结构、地层差异、水平井复杂性等因素都可能影响测试结果的准确性和可靠性。

深入研究注水井分层测试的影响因素对于优化测试方案、提高测试成功率具有重要意义。

通过探讨问题处理方法和解决方案,能够有效应对各种测试中可能出现的困难,确保测试工作的顺利进行。

通过本研究,希望能够为注水井分层测试的实践工作提供一定的参考和指导,推动注水井测试技术的不断创新与发展,为油田开发提供更有效的技术支持和保障。

浅谈如何提高水井分层测试成功率

浅谈如何提高水井分层测试成功率

62囱魁种技2019年•第5期◊江苏油田分公司油气生产服务中心刘军浅谈如何提高水井分层测试成功率分层测试是解决油田中高含水开发 期间层间矛盾、提高采收率最有效的手段。

本文就系统考虑工艺、开发、设备 等影响分层测试成功率等主要问题,在 江苏油田实施井筒治理、工艺优化、仪 器升级、重新分注等方法,取得了一些 经验并作一个简要总结。

江苏油田进入高含水开发期,层间矛 盾越来越突出,造成产量下降,采收率降低。

因此进行分层注水、配好水、注够 水,成为提高原油采收率的主要方法。

分 层注水效果的实现又瞬于井下精确的分层测试,因而分层测试成功率的高低对注 水工作尤其重要。

近年来,随着分注工艺的多样化、未 动管柱水井数量逐年增加、地层压力的升 高、洗井力量不足等因素的影响,致使井 筒状况愈加复杂,造成测试过程中经常出 现测试仪器遇阻遇卡、偏心堵塞器投捞困难、下井仪器与井下工具对接不上等测试 问题,严重影响分层测试成功率。

下面就 减少测试不成功井次、降低作业成本、提 高水井测试成功率,谈一谈这几年我们采 用的一些主要做法。

1影响水井分层测试成功率的原因水井分层测试是一个从验封、流量测 试、投捞循环往复的系统测试,影响其测 试成功率的原因很多,可分为地面原因、 地下原因、工艺水平等多方面。

地面原因主要有:水表坏或不准、泵压低或不稳、水井闸门和堵头坏或锈蚀、井场道路进不 去或无井场等;地下原因主要有:管柱结 垢、地层返吐出油出砂、地层压力高、水 井欠注、封隔器不封等;工艺原因主要 有:测试工艺和分注工艺不配套、测试仪 器和工具不完善、水井长时间未作业、调 配周期延长等。

对于地面原因只要加强对 分注井的日常管理即可消除,因此我们主 要对地下原因、工艺原因进行探讨。

(1)管柱腐蚀结垢、地层出油出砂、返吐聚合物等,让井筒状况更加复 杂。

近年来,油田注水主要采用污水回 注,污水中多含有悬浮固体以及Ca"、 Mg"、SO,"、HCOJ 等多种无机离子,当外界条件变化时,这些离子这会结合在水 中形成难溶和微溶的物质,这些物质都很容易积累成为水垢,即盐类垢。

注水井分层测压技术探讨

注水井分层测压技术探讨

本一致。但从 曲线形态来看完全 不同, 从分层段测
压赫诺 分析 图( 图 3 和双对 数 曲线 ( 图 4 来 看 , 见 ) 见 )
。 。
1。 0 34 3
1 。 0

1 0
1 0。
11 0
1 0
l ∥
1 0
t7 C
4 升 9 — 2 双 对 数 曲线 对 比 罔 83井
07 .1
—67 .8 74 . 9
—5 1 2 .5 0 .6 0 3 1 x
从表 1中可 以看 出 , 压力 误差 为 一5 1 P , .6M a 渗
透率 误差 为 2 .5X1 ~p , 差较 大 , 表皮 系 数 03 0 m2误 从
来看 , 分层 测 压 方 法 测 得 的 表 皮 系 数 为 0 7 , 明 .1说 地层 有污 染 , 而全 井 测 压 测 得 的表 皮 系数 为 6 7 , .8 说 明是超 完 善井 , 由此 可见 曲线形态 不 同 , 所得 到的
小得多。
舌 导 压 L 电路 板
[二 = l ]

图2 仿 堵 塞 型 电子 压 力 计 作 原 理
打捞头 堵塞器刚体 P 传感器 T 电池仓
数据 采集 完 毕 后 , 以通 过 C U输 送 回地 面 , 可 P 进机 回放 数据 。
3 测 压原 理 .
l。 0
且是 井下 关井 , 少 了续流 的影 响 , 而使测 试 时 间 减 因 大 大地缩 短 , 测试 资料 更符 合 实 际 。
测压资料的对 比分析
1地 层压 力 的对 比分 析 .

l 0
u r
■ l一 0

注水井分层测试方法四

注水井分层测试方法四

二、注水井分层测试的方法
注水井分层测试方法有投球测试法 和井下流量计测试法。根据注水井的情 况采用控制压力的方法完成测试。有升 压法和降压法。
胜采厂注水井分层测试仪器主要是电磁流量计 和超声波流量计为主,测试球杆为辅。采用降压法完 成测试。
(一)投球测试
• 投球测试是利用测试球杆 封堵配水器配水芯子,阻止水 流进配水器,以便进行分层水量 测试的一种测试方法。
n
Sn 100% S
小结
分层测试方法 (一)投球测试
1、测试方法 2、分层资料的整理 (二)井下流量计测试 1、测试方法 2、资料的整理 (三)吸水剖面测试 1、放射性同位素载体法 2、井温法
作业
某注水井有S1、S2、S3三个层位注水,请根据该 井的测试数据表计算
(1)各层段在不同测试压力点下的吸水量;
放射性同位素载体法是将吸附有放射 性同位素离子的固相载体加入水中,调配 成具有一定浓度的活化悬浮液。在正常注 水条件下将悬浮液注入井内后,利用放射 性仪器在井筒内沿吸水剖面测量放射性强 度。对施工前后两次放射性测井曲线进行 对比,放射性曲线所增加的异常值就反映 了对应层的吸水能力。
放射性同位素测井曲线
404 403
402
井口
(2)流量计测试资料的整理方法

(2)流量计测试资料的整理方法

例题:整理出测试成果表 采
压力 11
10
9
8
7
层位
测一 50
40
32
30
25
测二 120 95
80
70
56
测三 160 130 115 96
82
压力 11
10
9

注水井分层测试影响因素与改进措施

注水井分层测试影响因素与改进措施

注水井分层测试影响因素与改进措施【摘要】注水井分层测试是油田开发中的重要环节,影响开采效果和生产力。

本文通过分析注水井分层测试的影响因素,探讨了影响因素的原因及改进措施。

针对现有问题,提出了一系列改进措施,并通过案例分析和实施效果评估验证了改进措施的有效性。

通过对实施情况的总结和展望,指出了注水井分层测试在未来研究和应用中的发展方向,并对如何进一步提高测试效果提出了建议。

整体来看,本文为注水井分层测试提供了一定的参考价值,有助于提高油田开采效率和生产水平。

【关键词】注水井、分层测试、影响因素、改进措施、案例分析、效果评估、研究背景、研究目的、结论、展望1. 引言1.1 研究背景注水井分层测试是油田开发过程中重要的一项技术手段,通过对井筒内各层进行测试,可以帮助工程师更准确地了解油藏的实际情况,从而制定相应的注水方案和优化生产管理。

在实际应用过程中,注水井分层测试受到各种因素的影响,导致测试结果的准确性和可靠性存在一定的局限性。

这些影响因素主要包括油井结构、地层条件、注水井参数设置、测试仪器精度等多方面因素。

油井结构不同会导致测试结果的差异,地层条件的不稳定也会影响测试的准确性,而注水井参数设置不当则会影响测试的可靠性。

这些影响因素互相交织,需要进行系统分析和综合考虑。

本文旨在通过对注水井分层测试的影响因素进行深入分析,探讨其中的关键问题并提出改进措施,以提高测试的准确性和可靠性。

通过对改进措施的案例分析和实施效果评估,为注水井分层测试的实际应用提供科学的参考依据。

1.2 研究目的本研究的目的主要是探讨注水井分层测试的影响因素及其改进措施。

通过分析影响因素,提出有效的改进措施,并在实际案例中进行验证和评估,以期能够提高注水井分层测试的准确性和可靠性,为油田注水工程提供更可靠的技术支持。

希望通过本研究能够为工程实践提供参考,促进注水井技术的进步和优化,提高油田注水效果,实现油藏的最大开发潜力和经济效益。

注水井分层测试影响因素与改进措施

注水井分层测试影响因素与改进措施

注水井分层测试影响因素与改进措施【摘要】注水井分层测试在油田开发中起着至关重要的作用。

影响测试效果的因素是多方面的。

本文通过分析注水井分层测试的影响因素和测试结果的影响因素,提出了优化测试方案、加强仪器设备维护和提高测试人员技能等改进措施。

这些措施有望提高测试效果,提高油田注水井的开发效率。

未来,可以进一步完善测试方案,提高测试精度。

本研究的贡献在于为油田注水井分层测试提供了可行的改进措施,有助于解决目前测试过程中存在的问题,提高测试效率和准确性。

通过不断改进和完善,可以进一步提高油田注水井的开发效率,为油田开发贡献更多的价值。

【关键词】注水井、分层测试、影响因素、改进措施、优化测试方案、仪器设备维护、测试人员技能、引言、正文、结论、研究背景、研究目的、研究意义、测试结果1. 引言1.1 研究背景注水井分层测试是石油工程领域常见的一项技术手段,用于评估油层的渗透性、孔隙度等参数,为油田开发提供重要的依据。

随着油田开发的深入和需求的增加,注水井分层测试在油田生产中扮演着越来越重要的角色。

随着注水井技术的不断发展和推广,一些问题日益凸显,例如测试结果准确性不高、测试成本较高等。

对注水井分层测试的影响因素进行深入研究和改进是当前亟需解决的问题。

目前,针对注水井分层测试的影响因素主要包括地质条件、井筒结构、测试方案、仪器设备的精度和稳定性、测试人员的技能水平等。

这些因素相互作用,影响着分层测试的结果和效果。

通过对这些因素进行系统分析和研究,可以为提高注水井分层测试的准确性和有效性提供有效的指导和措施。

1.2 研究目的研究目的是对注水井分层测试的影响因素进行深入探讨,旨在找出影响测试效果的关键因素,并提出相应的改进措施。

通过深入研究,我们希望能够为提高注水井分层测试的准确性和可靠性提供科学依据和技术支持。

通过分析影响因素,我们可以为今后的相关研究提供参考,为优化注水井测试工作提供指导。

通过本研究,我们也可以更全面地了解注水井分层测试的实际应用情况,为相关企业和部门提供实用的技术指导和解决方案。

注水井分层测试影响因素与改进措施

注水井分层测试影响因素与改进措施

注水井分层测试影响因素与改进措施注水井分层测试是石油工业中常用的调试方法,该方法的测试效果直接关系到油井的稳定生产。

然而,其测试结果受到许多因素的影响,因此需要针对这些影响因素进行改进措施。

影响因素如下:1. 测试液体的选择测试液体的选择会影响测试结果。

一般来说,测试液体应具有高稳定性、低浓度、环保性强、不毒害地下水等特点。

考虑到地下层状况,参数要求是高渗、高压、高温环境下具备稳定性,符合环保、无毒、无害产物、无腐蚀等要求。

2. 瞬时压力和分层测试时间瞬时压力和分层测试时间两者关系密切。

测试时间的短暂和过长都可能导致测试结果的不准确。

测试时间过短,无法检测出地层压力的变化趋势;测试时间过长,造成测试流失,计算数值偏移。

测试时间的控制需要综合考虑地层情况、测试液体的稳定性和试井仪器的准确度等。

3. 诊断参数的选择诊断参数的选择也会影响分层测试结果。

目前常用的诊断参数有波形变形量、时间常数、脉冲宽度和衰减比等。

不同的诊断参数适用于不同的测试情况,针对具体情况的诊断参数选择,能够确保测试结果准确和可靠。

改进措施如下:选择可重复使用的液体,能够减少测试液体的浪费,节约测试成本,更符合环保要求。

满足高温、高压、高稳定性等要求,具备无毒、无害、无腐蚀等优点。

这将有助于提高分层测试的准确性和可靠性。

优化分层测试时间是提高测试准确性的重要措施,需要综合考虑地层条件和测试装置性能,选择合适的测试参数和设定合理的测试时间。

对于地层较厚的井,采用一定的时间间隔较为合适,以确保测试结果的准确和一致性。

选择适当的诊断参数和仪器不仅能够提高测试的准确性和可靠性,还可以提高测试的工作效率,节约测试成本。

应该根据测试液体、设备性能,以及地层条件,选取合适的诊断参数和测试仪器。

使用先进的设备和测试工具,将有助于提高测试准确度和可靠度。

总之,对于注水井分层测试而言,需要综合考虑各种因素,选择合适的测试条件,采取有效的改进措施,以提高测试的准确性和可靠性。

注水井分层测试工艺

注水井分层测试工艺
测试过程中流量计处于封隔器内或油管结垢严重,因其内径小于62 毫米,此时测出的水量高;水表芯子密封圈及水表壳内有损坏,造 成水量漏失,水表无法计量;水表芯子与计数器不配套,水表损坏; 测试仪器本身的误差。
测试指示曲线分析与应用
注水井指示曲线指在稳定流动的条件下,注入压力与 注水量的关系曲线。
注水井指示曲线
注水井资料录取规定
注水井必须录取注水时间、泵压、油压、套压、全井注水量、分层注 水量、洗井数据等资料。
1 注水时间 1. 1日注水时间:前天8:00到当天8:00的累计注水时间。 1.2 月累计注水时间:注水井全月实际注水时间之和。 2 注水压力 2.1 正常注水井,泵压、油压每天8:00、16:00录取两次,套压每 旬录取一次,对注水井最上级有封串、动停、方停的井,必须在井口采取 升压或降压,同步录取套压与油压对应的3个压力点,并备注在班报和水 井综合上。 2.2 作业井、增注井、堵水调剖井,开井24小时内,在井口同步录取 套压与油压。 2.3 临时停注、放溢流或待作业等,都按正常井录取压力资料,并填 写在班报表上。 2.4 压力单位Mpa,取值到小数点后一位。 2.5 压力表选择要求实际压力值必须在压力表最大量程的1/3-2/3范 围内。
不需聚流,一次下井可测多层。可以
封隔器
准确的测量油管漏失位置,判断水表
的水量计量是否准确等。
封隔器
超声波流量计测试
超声波流量计测试,采用超声波来 测量流体流速,它通过测量高频超 声波束的传播时间差来推算流体流 量。测试方法是从下到上,不需聚 流,一次下井可测多层。可以准确 的测量油管漏失位置,判断水表的 水量计量是否准确等。
四参数组合验封仪的测试原理:就是利用密封件密封配 水器中心通道,用压力计、流量计测量配水器上、下的 压力和通过的流量,通过井口注水压力的变化情况来判 断封隔器的密封性。试验的同时,改进了调点技术,由 过去的降压法改进为“开-控-开”或“控-开-控”的方 式。

分层注水井验封技术

分层注水井验封技术

L17-28井
偏2
偏2处的地层
压力下降,温 度上升,说明
封2完全密封。
地层压力下
降很快,并很
快达到平稳, 这与偏2层地
层亏空的判断
相符。
L16-23井
L16-23井为三级三层注水井 测试时间为11天 验管柱时,偏3投死水嘴,偏1、偏2投压力
仪后,在注水站用超声波流量计检测流量还
有5m3/d左右的水量,证明管柱有渗漏。
偏1、偏2分别投入压力仪进行压降测试。
验管柱:偏1、偏2投压力仪后,在注水站用 超声波流量计检测流量为0,说明该井井下管 柱及仪器的密封性能良好。
L16-24井• 偏1原始曲线
• 偏1双对数曲线
双对数导数中期未出现明显的凸起,中期达到径向
流后继续向上爬升,进入总流动系统。上述特征与复 合油藏特征一致。经分析认为该井地层具有不同渗透 性和储容比的内外两区,内区为高渗透性,外区为低 渗透性,且该井地层多为砂岩。故选均质复合油藏模 型。
电 流 mA
0.1
0 延迟 时间
1
2 10min×60组
12 1h× ……组
5sec
720组 1min×60组
时间
仪器在井下可连续工作时间:30天
• 封隔器密封完好
温度
压力
• 封隔器漏失
温度Βιβλιοθήκη 时间压力时间现场实测曲线
温度
压力
温度
压力
封隔器密封完好
管柱系统可能漏失
序号 1 2 3 4 5 6
技 术 指 标 压力测试范围,MPa 0~70 精度 ±0.2% F· S 温度测试范围,℃ 0~125 精度 ±0.5% F· S 数据存贮容量 64 KB (存贮16350组数据) 最大外径 22 仪器外径 压力计外径 20 mm 仪器长度,mm 236 1s~64800s之间任意 采样间隔设计 设定

油田注水井测试技术应用研究

油田注水井测试技术应用研究

油田注水井测试技术应用研究摘要:油田注水井测试技术的好坏决定注水井在井下进行测试和调配工作能否顺利进行。

油田注水井测试工艺有三种测试类型:地面控制测试、有线投捞测试、液力投捞测试。

各种测试工艺都有其优点和缺点,要结合油田注水井的实际情况来选择合适的测试技术。

合适的测试工艺可解决油田开发的产量低、地层压力大、层间矛盾明显等问题。

关键词:油田注水井测试技术研究一、液力投捞测试分层注水井主要采用同心双管注水管柱、单管注水管柱以及二次完井同心注水管柱。

分层测试在以前运用的最为传统的测试工艺是投球测试或浮子式流量计测试,分层注水管柱流量测试以前采用的是涡轮流量计,采用液力投捞进行调配。

但是因为测试仪器在液力投捞时容易撞到井壁或是其他打捞工具,涡轮流量计总是中途被撞坏,完成分层测试的成功率很低。

为了防止流量计被撞坏,人们想到了在投送工具和打捞工具的底部装上弹簧,以减小撞击力度。

经过试验,测试的成功率有了明显提高,可是测试结果的准确度却存在较大误差。

随着工业技术的发展,现在已经有了较为先进的测试仪器:储式电磁流量计和超声波流量计,这两种流量计除了能够测试出分层流量之外还能检测出注水管柱的密封状况。

而且最新使用的电磁流量计无需配备防止水流冲刷仪器的密封段,也不需要和洗井船配合工作,操作简便,精确度高,使得分层测试的成功率和工作效率都提高了很多。

二、封隔器压力检测封隔器是分层注水工艺中的必需工具,对油田开发起着重要作用,如果封隔器密封不够严格,注水井就不能正常分水,降低了注水质量,因此,要定期检查封隔器的工作状态。

主要检查项目有井口注水压力、配水器的压力和流量变化,主要用到的测试仪器是流量计和压力计。

检查时,如果压力计测得的压力变化曲线始终保持在一定的压力值,而流量计测得的压力曲线变化趋势明显,那就说明封隔器的工作状态良好。

如果流量计坐封之后,还有少许流量通过,可以忽略不计,但是,如果控制注水压力之后,压力变化曲线明显下降,尝试打开注水闸门,如果压力变化曲线呈现上升趋势,那就说明封隔器密封工作不到位。

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注水井分层测试技术探讨
作者:孙勇孙诗萌孙诗慧
来源:《中国科技博览》2017年第27期
[摘要]为了保持油田的产量稳定,用注水井来保持油层的压力,在各大油田不断深入开发的同时,注水开发的配套分层测试技术也逐渐被普及和重视。

近年来注水井的分注层数不断增加,给分层测试工作带来的难度加大,只有不断提高注水分层技术和分层测试的效果,才能更好的改善油田开发效益,为我国石油开采奠定坚实基础。

本文主要对注水井分层测试技术的几种类型进行分析,探讨其优缺点,并提出改进措施。

[关键词]注水井;分层测试;技术探讨
中图分类号:TE357.8 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)27-0017-01
随着我国经济的发展,对石油的需求量也日益升高,因此需要油田开发朝着精细化方向发展,分层压力测试技术也由此得到了人们的重视,在试井中得到了广泛的应用。

随着油田开发的不断发展,油田开采对象逐渐增多,并且各类开采对象之间具有较大的差距,传统的笼统压力测试和常规的测试难以满足当前油田地层动态的要求,因此需要采用分层压力测试技术工艺根据不同分层的实际特点进行有针对性的测试。

1 注水井分层测试技术类型分析
注水井分层测试技术分为三个方面,分别是笼统注水井分层测试技术、桥式偏心分层注水测试技术以及测调联动分层配水及测试技术,以下分别对这三种类型的测试技术进行分析。

1.1 笼统注水井分层测试技术分析
笼统注水井动态监测的主要方法包括两个方面:一是同位素吸水剖面测试,二是笼统地层压力测试。

同位素剖面测试在小孔道测试时的测试结果是可以接受的,但对于大孔道测试来说,其测试结果往往不准确,易产生误判,并且同位素测试过程中,同位素易受管柱的污染,对测试结果的准确性影响很大。

因此开发出了一套基于流量、温度、压力的测试仪器,它最大的特点是能够对注水井进行直接测试,并且所测流量受流体的温度、压力、密度等因素的影响很小。

这种测试仪器可以根据温度和压力变化,确定注水井的主力吸水层。

这种测试工艺的操作如下:在注水井正常注水的条件下,准确连接好井下的测试仪器,将测试仪器下入到井下的预定测试位置,依次从下往上进行连续测试,测试过程中采用降压法测试,得到不同注水压力下的吸水剖面,进而分析小层的流量、分层指示曲线、启动压力等。

若在不同的注入压力下进行测试,可得到视指示曲线和真指示曲线、启动压力等,从而确定各层段的吸水指数和能力。

此工艺的优点是可以得到详细的各层段的吸水指数和吸水能力,流量受流体的温度、压力、密度等因素的影响很小,但是缺点是操作比较繁琐,工作量大。

1.2 桥式偏心分层注水及测试技术分析
桥式偏心分层注水测试技术是大部分油田利用的技术之一,其主要特点在于,重点应用设备具有不可洗井封隔器管柱和射流洗并器。

这样的装置可以维护设备抵密封性,同时,桥
式偏心分层注水工艺的流程较为精确,它主要通过出液孔的结构、形式及尺寸控制,同时将偏心工作筒主体以及堵塞器进行改进,以确保双卡单测流量、有效压力测试和分层注水等要
求。

在具体的应用中,注水井分层测试可直接投入测试密封段,设置相关的测试装备,例如,使用聚硫结构的测试密封段,这样可以满足双卡测单层的需求。

桥式偏心工艺可实现注水井单层分测,在实际注入情况下由于井下关井,进行直接测试时测试开始瞬间流量为0,保证了试井解释原理上的完整性。

此方法需要频繁起下测试工具,更换水嘴。

并且随着注水井细分层段数的增加,井下投捞、调测工作量将大大增大,分层测试的周期将延长,测调效率会降低。

1.3 测调联动分层配水测试技术分析
测调联动分层配水技术即应用流量测调仪与可调式堵塞器在井下进行对接,采用地面工作人员输入的指令调节堵塞器水嘴过流面积,达到控制流量、分层流量实时监测、动态调整的目的。

该工艺的优点是能够减少投捞堵塞器,减少更换水嘴的次数,并最终提高测试效率。

测调联动计分层配水测试技术有两个部分组成,一方面是测试部分,即通过流量测调仪来检测分层流量数据,另一方面是可调式堵塞器,在进行检测的同时,由地面工作人员通过对流量面积的控制,实现动态调整和流量监控。

测调联动分层配水技术在偏心配水技术的基础上,能够实现实时流量监测、同步压力读取、水嘴连续可调,一次下井完成多层段测试、流量调整。

测调联动分层配水测试技术主要组成部分有:(1)桥式偏心分层配水管柱;(2)地面控制传输系统;(3)采集调节系统;(4)辅助系统。

虽然测调联动技术优势明显,但是在应用中仍然存在一些问题:(1)井筒污染使效果难以保证;(2)测试设备故障不能得到及时维修影响测试进度;(3)联动测调仪不能满足所有类别的分层注水管柱。

2 探讨提高注水井分层测试技术的方法
2.1 提高洗井技术
在应用方面,注水井分层测试技术成败的关键是井筒质量,目前我国油田工艺中,还缺乏有效地洗井技术,这也是导致测试技术出现较高误差的原因。

油田洗井对水质的要求很高,消耗的水量大,但清洗的效果并不好,一旦油管中出现油垢杂质等就很难处理。

因此在洗井的过
程中我们需要重视洗井的效率,通过标准规范的程序来提高洗井的质量,使注水井内部的杂质、油污以及产生的腐蚀物能够完全的清除,同时还需要在洗井的过程中全面的检查水嘴的情况,保证水嘴的顺畅,为后续的注水井分层测试奠定基础。

建设一个专业的清洗团队对于油田开采方面发挥的作用也是巨大的。

2.2 提高设备的有效性
减少仪器设备故障。

减少仪器设备故障可以明显提高注水井分层测试的效果,针对故障发生率相对较高的情况,经研究发现采取以下几个方面措施有利于提高设备的有效性:①加强仪器维护培训,明确保养周期;②优化车辆结构设计,降低故障率;③完善测试电缆加工工艺。

2.3 重视新技术的研发
我国大多数油田都进入了二次开发甚至三次开发的阶段,分层注水技术广泛地应用,需要专项资金投入,在进行注水分层测试的过程中,新型工艺的研发是非常关键而有效的,不仅能够使注水井分层测试的步骤得到优化,而且还能够大大改善注水井分层测试的效率。

当前研制设计双流量计,不仅能够满足管柱要求,还可以在进行桥式偏心分层注水测试的过程中,借助双流计结构更好的实现井下桥式偏心结构的分层测试。

3 结论
本文对不同注水井注水及分层测试工艺进行了探讨,并对注水及分层测试工艺各自的特点进行了分析,研究表明进一步提高注水井分层注水的状况及提高注水井分层测试效果,有利于改善水驱开发效果,对油田的持续稳定发展有重要的贡献。

在提高注水井分层测试技术的方法时可以通过提高洗井技术、提高设备的有效性和重视新技术的研发三个方面来入手,更好的保障油田的可持续发展。

参考文献
[1] 刘合,裴晓含,罗凯,孙福超,郑立臣,杨清海.中国油气田开发分层注水工艺技术现状与发展趋势[J].石油勘探与开发,2013,(06):733-737.
[2] 张寿根,史改芳,吝拥军,彭辉.分层测试成果在注水工况上的应用[J].内江科技,2013,(10):67+111.。

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