生产井测井资料实用校深方法
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生产井测井资料实用校深方法
牛树然
【摘要】生产井测井资料校深是资料解释工作中至关重要的环节.下套管后测取的测井资料都要与完井组合图的深度对应起来,如果深度出现问题,将直接造成资料解释错误,影响所有后续工作的开展.传统的测井资料校深方法一般只是与自然电位校深,过于简单,我们通过不断探索,做到了将下套管后测得的自然伽玛测井与完井的几种测井方法结合校深,通过对以往测井校深方法的革新升华,找出了不同测井项目适合的实用校深技术.
【期刊名称】《内蒙古石油化工》
【年(卷),期】2011(037)003
【总页数】3页(P84-86)
【关键词】生产井;校深;自然伽玛测井
【作者】牛树然
【作者单位】胜利油田临盘采油厂监测大队,山东德州 251507
【正文语种】中文
【中图分类】P631.8+1
临盘油区监测大队每年进行井温剖面、找水、找漏、同位素吸水剖面、井径测井、电缆桥塞、验射孔、验井下工具等测井500余口,见表一。
这些井测取的原始资料(包括试井钢丝、电缆)都要与完井组合图的深度对应起来。
如果深度出现问题,将直接造成资料解释错误,影响所有后续工作的开展。
传统的测井资料校深方法一般只是与自然电位校深,过于简单,导致几年前测取的同
位素资料,总是由于不好校深,而重复施工或者按不合格资料处理。
极大的制约了采
油厂注水稳油工作的开展。
并且由于自然电位受地层水矿化度影响,一些井存在幅度较小。
而且20世纪80年代临盘油田部分井选择的测井系列—不测取自然伽马,造成目前所测自然伽马与完
井校深困难,影响了资料解释速度及质量。
为此,资料解释人员一直在不断钻研测井资料校深方法,做到了将几种测井方法归纳
总结,通过对以往测井校深方法的革新升华,找出了不同测井项目适合的实用校深技术。
沉积岩中放射性物质的含量取决于岩石的矿物成分、岩性、它们的成层条件、时代及其它因素。
通常,不同性质的岩石,放射性矿物的含量,亦即自然伽玛射线的强度互不相同。
由于自然伽玛测井曲线可以区分岩石性质、进行地层对比,以及定量估计岩石中的
泥质含量,所以开发测井中采用下套管前后自然伽玛测井资料进行校深。
我们通过多年的实践探索及对测井资料的研究,总结出以下几种实用校深方法:
在不测取自然伽玛测井的情况下,用磁性定位曲线与完井的套管记录校正测井深度。
这种方法简便实用。
目前一般主要用于像探砂面这种对深度要求相对低的测井工作中。
测井时将特殊套管(短套管)测出,依据套管记录,计算出仪器遇阻(即砂面)位置。
例S23-42井,见图1,特殊套管在1706.55~1709.55m,通过计算,得出砂面位置在1757.02m。
像流量计测吸水剖面、流量计找漏、电缆桥塞施工,由于仪器本身不带自然伽玛,都
是采用目前所测磁定位曲线与中子测井图中的磁定位校正值、或者声波变密度测井中的磁定位曲线结合进行校深。
见图2,图3。
如果目前测井测有自然伽玛,一般与完井的自然电位、自然伽玛校深。
例P2-228
井,见图4,微差井温曲线中,自然伽玛曲线与自然电位对比,砂岩处自然伽玛低值,自
然电位负异常,两者吻合较好,容易校深。
目前我们从事的微差井温测井、同位素吸水剖面、验射孔、验井下工具、注硼中子寿命测井等均是先采用这种方法校深。
在同位素吸水剖面测井中,由于受注水影响,多数井出现自然伽玛本底升高现象;在油田开发过程中,注水或活跃的边底水可以溶解储集层中的某些放射性盐类。
吸附放
射性物质的粘土被冲洗到生产井附近并附着在水泥环上而使出水层位出现高放射性异常,在生产井测井图上出现自然伽玛升高现象(油井高自然伽马)。
或者目前测得的自然伽玛与自然电位无法校对,完井又未测自然伽玛。
这几种情况均导致无法利用
上述两种方法校深,此时通过采用微电极曲线中钙尖表现出来的特征,高阻,似刺刀,而自然伽玛则是低值,利用这个特征校深,可以准确确定测井深度。
再者利用翻转的自然伽玛与声波时差进行对比。
声波时差在砂泥岩剖面,泥岩为高值,砂岩为低值;与自然伽玛测井反映结果一致,但是在组合图上刻度刚好相反,所以实际对比时,我们就采用将自然伽玛测井翻转的方法,在非射孔段或泥岩处、以及岩性
致密段,与声波时差对比将正确得出测井深度。
如L 68-7井,见图5,翻转后的自然
伽玛与声波时差对比较好,容易校正出测井深度。
再如L 72井,见图6,图7,该井存在自然伽玛升高现象,并且完井未测自然伽玛,微差
井温校深时就综合考虑各条曲线,得出了正确的测井深度。
40臂微井径验射孔时,借助于井温测井的磁定位、自然伽玛,将40臂的磁定位与井温测井的磁定位一起校深。
通过采用套管记录与中子测井图或者声波变密度测井结合校深,以及自然伽玛测井
与完井的自然伽玛、自然电位、微电极、声波时差等曲线综合校深,每年完成了
500多口井的资料解释任务。
由于资料解释人员的精细解释,扩大了资料解释应用
效果。
按每年减少5口同位素测井计算,按照目前平均每口井3万元成本计算,仅此一项就
可节约成本15万元。
通过对这几种生产井测井资料校深方法的改进,提高了测井一次成功率及资料解释精度,社会效益显著提高。
目前这几种校深方法已广泛应用于我们的测井资料解释工作中,具有非常好的应用推广前景,可广泛的推广应用于所有生产井的测井资料校深解释工作当中。
[1] 《油气田开发测井技术与应用》编写组.油气田开发测井技术与应用[M].石油工业出版社,1995.
[2] 孙建孟.油田开发测井[M].中国石油大学出版社,2007.
【相关文献】
[1] 《油气田开发测井技术与应用》编写组.油气田开发测井技术与应用[M].石油工业出版社,1995.
[2] 孙建孟.油田开发测井[M].中国石油大学出版社,2007.
中图分类号:P631.8+1。