水平井动态监测测井新技术共28页文档
生产动态测井解释新技术.pptx
一、生产测井在油气田开发中的应用
3、生产测井被誉为油田开发的“医生”
•生产测井作为“医生”所采用的工具 流量计(示踪、涡轮、集流与半集流伞、电磁) 压力计,温度计,密度计(压差、放射性) 持水率计(电容、微波、低能源、电成像) MDT,RFT,CBL,WFL等
产
液
剖
面
测
油管
试
工
艺
套管
示
意
图
产测井在油气田开发中的应用
4.生产测井解决的问题:
井眼:注入剖面和产出剖面; 套管和水泥环:套管检测和固井质量评
价测井,找窜找漏; 管外地层:地层参数测井。
◆ 生产测井和试井,射孔: 生产测井:井周小区域的地层参数; 一定区域的地层的平均参数。
注入剖面测井
1、解决问题:测量注水井各射孔层段的相对吸水量、判 断吸水程度,同时利用五参数吸水剖面测井探测大孔道的 具体层位、检验死嘴、封隔器及底球的工作状态。
2、测量原理:
3、录取参数: 三参数:伽玛、磁定位、井温 五参数:伽玛、磁定位、井温、 流量、压力 4、测量方式: 连续测量、点测
注入剖面测井
三、生产测井的作用
● 油(气)生产井的生产动态资料,包括油井的分层产 液量,分层产水量;产出流体性质及分层压力等。
● 注水井的注水动态资料,包括分层注水量,注水强度等。
● 了解套管外储层流体性质的变化,包括确定油、气、水层 及其界面,确定油层水淹程度和剩余油饱和度等地质参数。
提供完井固井水泥胶结质量评价,评价储层间的封隔情况。 ●
浅析水平井生产测井技术的发展现状
中 国 化 工 贸 易
Chi n a Ch e mi c a l Tr a d e
囊
浅 析水 平 井生产 测 井技 术 的发 展现 状
张鹏 飞
( 新 疆 准 东石 油 技 术 股 分 有 限公 司 ,新 疆 昌 吉 8 31 5 1 1 )
摘 要 :水平井是油 田开发的一项重要技 术,在我 国石 油产业 中得到 了迅速的发展。而水平井测井技 术作 为水 平井的一项重要 工作 ,也得 到突 飞猛进的发展 。本文分析 了水平井的相关论述 ,列举 出我 国 目前相 关水平 井测井技 术的特 点,以及一些新 的设备和工艺,最后总结 出我 国水平井生产测 井技术的发展现状 。最后 ,文章还论述 了关于我国水平 井解释技术的发展现状。
性较 好的地 方 ;为 了提 高裂缝 地 层的 产能从 而 贯穿天 然的 裂缝 ;钻井 的开探 方 向根据 油气 的水分 分布 来控 制 ;水平井 的产 油能 力是 垂直井 的几倍 ,甚至能达 到 十倍 以上 ,并且 可以 减少钻 井 的数量 和密 度 ,具 有极 大的经济 效益 。
一
、
水 状
1 . 伸缩 式水平井 测井牵 引器 2 0 0 0 年在 加拿 大的阿 尔伯塔 省和沙斯 喀彻温 省开 始使 用由 S m a r — T r a c t 公 司生产的牵 引器 ,这 款牵 引器 是双 向推 拉型牵 引系 统。运 用电 机 提供 的液压 动力 完成张 开 、收合 ,以及 移动 抓靠臂 的动 作 。这个 设 备需要 的功率 较小 ,但是 牵 引力却 很大 ,具有 目前先进牵 引器的众 多 优 势。2 0 0 3 年 ,斯伦 贝谢公 司推 出一款 智能型 水平牵 引器 ,并且在 中 东得到 实际 的实验效 果 。这款 牵 引器适 合大 范围井 眼尺 寸 的工作 ,可 以有效 减少下井可 能产生 的问题 。 水 平井 测井 牵 引器 是水 平测 井工 艺 中最 为经 济 的井 下输 送 方式 , 具有很 高的工作效 益和经 济效益 。 2 . 连 续油管 输送 电缆 测井 这项 技术 可 以针对 不 同尺寸 的仪器 ,可 以进行 套管 、环 空 、过油 管测井 等 ,具有适 应性 广 的特 点 。和 其他方 式相 比 ,这项工 艺在 设计 上特别 做到 一点 ,就是 避免 了输送 中使 用湿 接头 ,就排 除 了对接 失败 的 问题 。但是 这个 设备体 块较大 ,占地 面积较大 ,绕性管 的强度不 高。 3 . 水 平井力 输送法 测井技术 利 用水 的推 力将 测井 的仪器 和设 备推送 到水 平段 的尾 部 ,根 据测 井 目的和测 试井 的情况 ,选 用适合 的 方式 。在测 试 中 ,我们 要特 别注 意 的是 ,要 借助 测井工 具 的 自身重量 下方 ,待遇 到 自然阻 力之后 开启 液压 器 ,实 现推 动的作 用 ,达到将 工 具推送 到合 适的 位置 。因为 水力 资 源是和再 生 的环保 能源 ,可 以减少 对油 层的 污染 ,另一 方面 ,此项 工 艺的操作较 为简便 、成本低 ,可以可 到普遍的运 用 。 4 . 井下 电子牵 引仪 输送 测试工艺 此 项工 艺 主要采 用 电子牵 引仪和 测试 仪 ,采用常 规的 井 电缆 马笼 头 连接 法。用 电缆头 连接 电子 牵 引仪 ,然 后在 连接 下井仪 器 。在测 试 的时候 ,把井 下仪器 下到 遇阻 的位置 之后 ,把 电子牵 引仪 通 电 ,之后 下 推仪器 到井 底部之 后断 开 电源 ,供 给下 井仪 器 ,再上提 电缆 进行 到 侧 井。 5 . 小 井眼开窗 侧钻水平 井 小井 眼开 窗侧钻 水平 井钻 井技 术及 其复杂 ,需要 控制 许多 方面 的
水平井测井新技术发展概况和展望-文档
水平井测井新技术发展概况和展望早在上世纪80年代初期,在意大利的Rospomaro油田为开采该区岩溶地层中稠油,共钻探了3口井,其中的一口直井和一口斜井共钻穿油层3 0 m,但第三口水平井的水平段却穿过在油层中穿行约590m。
为了弄清水平井的高产层段,是地层均匀分布的油层还是裂缝情况发育,测井工作者首次进行了水平井生产测井的实验和评价。
时至今日,水平井早已成为国内外各油田降低成本和提高生产效率的重要方法之一,随着水平井方法的逐渐开展,其生产测井技术也飞速发展。
但受限于常规的电缆测井不能用于测量水平井的水平井段,且水平井井眼轨迹在形态上与直井完全不同,因此后来学者在生产测井方法和工艺上发展了诸种方法来提升生产测井的技术应用。
1 水平井生产测井新方法以美国为主的西方国家测井公司,在水平井生产测井在仪器方面,对生产井的产液剖面监测技术发展迅速,主要体现在仪器光纤材料传感器阵列设计上,该方法解决了以往测井方法的部分不足,而获得永久监测技术,该技术是油田动态监测技术的非常重要的发展方向。
其中以斯伦贝谢公司的传感设计为例,其光学探针传感器的测量原理是,油、气、水对入射光线分别有不同的反射率,其中水的反射率相对最低,而油泡的反射率相对较高,气泡的则最高。
因此,原理上通过识别监测反射光的强弱可以识别分散的液相气泡,尤其是气泡和油泡。
应用于生产和注入剖面监测,为生产决策提供有价值的数据。
应用光纤传感器的生产测井仪器在水平井中的随时间推移监测技术将成为未来油层生产动态监测的主导技术。
另外在已下套管的水平井中,如何测量和监测储层的含油饱和度也成为技术革新的重要方面。
以往人们主要依赖脉冲中子测井技术。
但脉冲中子测井方法探测深度浅,且只在孔隙度状况良好的储层应用效果较好。
斯伦贝谢和贝克阿特拉斯先后推出过应用于套管井中的过套管电阻率测井方法,该方法可以在水平井中通过测量套管外的地层,主要用于监测油藏流体饱和度的变化,和油藏流体界面的变化情况。
7第七章水平井生产测井技术【优质文档】
水平井钻井的目的是尽可能多的钻穿油层,提高油井单井产量或注入量,从而获得更高的采收率。 一般情况下,水平井平行于油藏层面。但对大倾角油层和垂直裂缝的油层来说,水平井要横穿这些油层。
第一节 水平井完井技术
0 水平井示意图
图7-1 垂直层面直井与平行层面水平井示意图
1.地层的岩性
3.钻井液
2.钻井方法
1.4 完井的几个问题
在水平井和斜井中,由于轻质相与重质相的分离,流型与垂直井中有较大差异. 水的表观速度较低时(小于0.1英尺/秒),为均质泡状流动。随着油相表观速度的增加,油泡开始聚集形成大油泡流动(段塞流),最后形成雾状流。
(7-13)
(7-14)
(1)校正系数的计算
下表给出了不同流型和流动方向的情况下式(7-14)中d、e、f和g的取值方法。
表8-2
(2)不同情况下参数的取值
两相流体间的摩擦系数ftp是用无滑动摩擦系数fn与校正因数es相乘得出来的:s值与 及 相关。 (1)计算fn 式中 —井内条件下的液体密度,1b/ft3 —井内条件下的气体密度,1b/ft3
0-4 水相流动中等时的流型
水平井中的流型分为三种流动: (1)分相流; (2)间断流; (3)均布流。 分相流包括层状流、波状流和环状流; 间断流包括段塞流和段状流;均布流包括泡状流和雾状流。
图7-5 水平管道中的流型
0-5 水平井中流型的分类
②各参数的意义
从水平位置开始,角度为 的持液率等于水平管子的持液率乘以校正管子倾斜角度的因数y: 首先根据下列公式求出HL(0): 根据适当的水平流动类型,从参数表7-1中得出的参数a、b和c的值。
(7-11)
(7-12)
2.2 持液率(持水率)HL的确定1
水平井生产测井技术工艺资料
二、水平井生产测井技术工艺 ——1.湿接头法
(2)主要施工步骤
车间准备
井队下钻 仪器下井 仪器对接
回收 井下仪器
接旁通
起电缆
下测
拆旁通
下钻至井底
上测
JS GEOLOGICAL LOGGING COMPANY
二、水平井生产测井技术工艺 ——1.湿接头法
年 度 序号
井号
劳务收入(元) 一次成功率(%) 合格率(%)
2
3
周43平2 周43平3 陈3平5 周32平1 陈3平4 曹7平1 瓦6平1 真11平1
85978.6 92026.68 103052 85735.29 102674.94 113142.20 217792.95 150773.98
100% 100% 100% 100% 100% 100% 因绝缘返工一次 100%
下放管柱
连接旁通
下放仪器
锁定仪器
跟随下放
拉脱仪器
上提连续测井
JS GEOLOGICAL LOGGING COMPANY
二、水平井生产测井技术工艺 ——2.锁定跟随法
(3)锁定跟随法的特点
不使用泵下枪等湿接头工具,测井成
本相对较低,在水平段可连续测井。
涉及到作业队与测井队的配合,并且
油、套管环空段有电缆,施工风险大,测 速慢;
1
沙7平1新
99887.48
100%
100%
(
2
管4平3
90138.2
100%
100%
3
)
2004年 3 4
测
5
永25平1 沙26平1 周43平1
99740.42 108004.89 106960.81
水平井测井作业技术规范
水平井测井作业技术规范
1 范围 本标准规定 了水平井测井作业技术规范 。 本标准适用于大 、中曲率半径水平井的测井作业 。 2 规范性 引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的 条款。 凡是注日 期的引用文件, 后所有 其随
的修改单 ( 不包括勘误 的内容)或修订版均不适用于本标准 ,然而 ,鼓励根据本标准达成协议的各方 研究是否可使用这些 文件的最新版本。凡是不注 日期 的引用文件 ,其最新版本适用 于本标准 。
健康、安 全和环境管理人员、 测井队长 ( 或操作工程师) 、测井监督、现场地质监督、 钻井队队
长 、技术 员、司钻、钻工 、泥浆工 以及与水平井测井作业有关 的其他人员 。 63 安全会议程序及 内容 .
631 地质监督介绍井下地质 .. 情况, 并提供测井所需数据; 钻井队长或技术员说明最后一次起下钻
本标准 由石油测井专业标准化委员会提 出并归 口。 本标准 主要起 草单位 :胜利石油管理局测井公司 。 本标准 主要起 草人:陈志强 、张凤生 。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为: Y I 00 4 S /' -9 63
S Y/T 03 6 0- 2 3 00
吕
本标准代替 Y 1 00 4《 S / 63-9 水平井测井作业技术规程》 ' 。
本标准 与 Y 1 0 4 S / 63-9 相 比 ,主要变化如下 : 0 1 增加 的内容 : . 1 )规范性引用 文件 S 52 石油测井作业安 全规程》 和 S 150 裸眼井 、套 管井测井 作 Y 6《 7 Y/' 0《 6 业技术规程》( 版第 2章) 本 2 )保护 套式水平 井测井专用工具 ( 本版 342 ; ..)
521 将所用仪器和水平井工 .. 具连接起来, 供电检 查,确 保工作正常。 522 检查深度系统、 . . 绞车系 统、 通讯系统, 确保工 作可 靠。
双管柱水平井动态测井新工艺
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量 ;④测试管柱下井前必须进行检管作业 ; ⑤水力 输 送 井下 仪 器 串 时应 避 免 电缆 下 放 过 快形 成 电 缆
堆积。
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段 ,上 提 电缆 ,测量 G + C R C L曲线 ,校正 深度 ,再
一
测井曲线
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流壁剂断
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次将 仪 器输送 至井 底 ,按 照预 先设 置好 的点测 位 置 定 位井下 仪 器深 度 ,然后 点测 上行 ( 下行 )油 套 或 环 空液 流速 度 ;测量 结束后 根据 资料 显示 确定 出井
图 2 Z x z l 平 井 井 眼 轨 迹 示 意 图 x—p 水
测井曲 线
40 0
线 ,校正 深度 后将 其作 为井 下仪 器标 准深 度 ;安装 井 L防 喷器 ,启 动注 水泵加 压 注水 ,用水 力输 送法 _ I ( 爬 行 器 T 艺 )将 井 下 仪 器 输 送 至 测 量 目的层 或
示 ,发 现 遇阻应 立 即停止 下放 电缆 ,避 免 电缆 下放
占总 量 的 1 . ;在 19 59一19 01m段 水 约 25 % 0 . 一 1.
4 ,占总量 的 3 .%。该 井 不存 在 套 管破 损 和 5m/ d 75 管外窜槽 情况 ,其 为下部堵水措施 提供 了资料依据 。
水平井测井传输测井原理简介
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优点:
不需要湿接头,不存在对接失败的 问题。可以承受较大的压力,特别适合 一些困难井,工程复杂的测井并能有效 地保护下井仪器,减少工程事故造成的 损失。在任何井斜角的斜井和水平井中 获得质量比较可靠的测井信息,当某种 仪器出故障时,只需起钻至旁通出井口, 即可换仪器,省时。
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缺点: 不能用常规直径测井仪器,只能用
• 在钻杆下放测井仪器保护套 • 钻具下到一定的深度后,带电缆的 将小直径的测井仪下入仪器从钻具内下 放到保护套中。 • 接上旁通后用钻具带动保护套中的 仪器在井筒中滑行,完成测井任务。
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•
保护套设计是该测井方法的核心技术,
既要保护井下仪器的安全,又要保证测井 资料不受保护套的影响: • 感应电阻率保护套用玻璃钢较理想; • 补偿声波的声系部分保护套可仿照声 波仪器的声系外壳形状用钢材制作。
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测井阶段:
测井阶段是钻具推动仪器在井下运 动,完成测井资料采集的阶段,这是测 井采集的核心阶段。
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收尾阶段:
收尾阶段是作业完成后的一些后继
工作阶段,包括卸旁通、起电缆、用钻 具上提仪器等工作。此阶段如果大意也 会酿成恶性事故。
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保护套式传输测井工艺简介 (胜利油田测井公司专利)
他事故,浪费时间长,损失大,影响大, 作业准备包括仪器的准备、动力设备的 准备、作业方案和预案的准备、泥浆的 准备、输送工具的准备、井眼条件的准 备等。原则要求各项准备工作要全面、 细致扎实。
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盲下阶段: 盲下阶段是在传输测井对接以前、
钻杆下送仪器以前的阶段,这个阶段测 井仪器与地面系统没有建立任何联系, 无法监测到井下仪器的情况,仪器的命 运完全在于井筒条件和钻井操作。这一 阶段的事故主要是钻具内掉落物和仪器 遇阻损伤。
水平井测井技术
水平井测井工具第一章水平井测井技术运行的原因第一节水平井测井技术的发展过程最初的水平井测井工具是1981(或1982)年设计出来的,目的就是用来帮助客户获得由于不良井眼影响、常规测井无法实现的油井地层信息。
当时就是把一套标准的测井组—DLL/CNL/CDL/GR (双感应仪/补偿中子仪/补偿密度仪/自然伽瑪仪)装入用类似套管的材料制成的保护套内,用钻杆把这些保护套工具送到目的层,并拖动保护套使其穿过目的层从而达到测井的目的。
采用这种工具和方法,能够解决诸如桥塞、井壁岩石突出及膨胀的粘土矿物等导致的测井仪不能靠重力到达井底的问题。
随着客户对水平井测井技术的熟习和认可成度的增加,他们要求得到更多的服务。
从而使得当初的保护套式水平井测井技术逐渐演化成为目前使用最普遍的非保护套式(或称湿接头式)水平井测井技术。
这种湿连接式水平井测井技术可使用常规电缆测井中使用的任何仪器。
目前,几乎所有的水平井测井都采用湿连接头式。
随着近年来钻井定向技术的提高,水平井测井技术通常应用于大位移井或水平井的施工。
由于钻井和泥浆系统工艺的提高,保护套式工具的运用已大大减少。
然而,水平井测井并不是简单地把测井仪连到钻杆的末端再把它们下到井里,而是解决了许许多多的难题:●测井电缆必须给仪器供电并把地层信息返回到地面系统。
●钻杆沿下井壁推送仪器,使下井仪在井眼中不易居中。
●钻杆使仪器串不像电缆测井时那样容易旋转,这将导致极板有时不能紧贴井壁。
●钻杆可轻易地压坏或弄弯下井仪。
●深度如何控制。
●钻机必须能随时循环泥浆。
●如果出现紧急情况,如井喷,电缆必须能够提出来,便于井队处理事故。
第二节大斜度测井系统的概括——它是如何工作的仪器串由过渡短节连接到钻杆,用钻杆把仪器输送到测量井段顶部。
然后,仪器到达这里电缆通过接头连接仪器。
接头是用钻井液制成的,因此这种连接成为“湿连接”或者“湿接”。
测井电缆由旁通短节侧孔进入钻杆内腔。
旁通短节以下的电缆在钻杆里边,旁通短节以上的电缆在钻杆外面。
新一代水平井成像测井技术
CAT
RAT
SAT
CFBM
遥测、磁定位、温度、压力仪等
三、SONDEX阵列式测井仪器简介
1、阵列式电容持率仪 阵列式电容持率仪(Capacitance Array Tool ),简称CAT,主要由安装在柔性的伞形弹簧 探臂上的12个微型电容传感器组成,见右图所 示。12个相互独立的微电容传感器非常小,每 一个探测臂都有独立的电路,分别测量、记录 和传输各自的频率信号。根据在气、油和水中 探头周围的电容值的不同(电容在水中产生低 频,在油中产生高频,而在气中产生较高频率 ),以此可确定井筒截面内指定区域存的相态 。
一、水平井流态及测井关键问题
分相流
美国Tulsa(塔尔萨) 大学的 H.D.Beggs教授对水平井中的流型进 行了分析,得出三种流型(分相流、 间断流和均布流)七种流态的结论。 当气体的流量较小时,气体和水
气 相 流 量 增 大 波状流 层流
分层流动,气体在上半部,水在下半
部,界面为平面接触。随着气相流量 的逐渐增加,气体使水面形成波动流; 气体流量进一步增加形成段塞流和段 状流;之后,随着气体流量的进一步 增加,依次形成泡状流、环状流和雾 状流。因此,用垂直井中的生产测井 仪器进行中心测量,很难获得各相真 实持率。
三、SONDEX阵列式测井仪器简介
2、阵列式电阻率持率仪 阵列式电阻率持率仪( Resistance Array Tool ),简称 RAT,其结构与工作方式与CAT 相同,见上图所示。 所不同的是传感器为12个微电 阻率传感器。测试原理为通过 测量井中油、气、水中的电导 率(水是导体,而油和气体是 非导体),以此分析判断流体 性质。传感器可以探测到很小 的流动很快的液泡。主要用于 确定井眼截面的持水率。
水平井测井技术-全
按造斜率划分
1、大曲率半径水平井:造斜率为2°~6°/100ft, 相应的曲率半径为3000~1000ft,大曲率半径水平井 在钻达目的层之前就能达到一个很大的水平位移,水 平段一般为2000~5000ft。 2、中曲率半径水平井:造斜率为8°~50°/100ft, 相应的曲率半径为700~125ft,水平段长度一般为 1500~2000ft。 3、小曲率半径水平井:造斜率为1.5°~3°/ft, 相应的曲率半径为40~20ft。小曲率半径水平井的造 斜率很大,可在20~60ft的距离内迅速达到90°的斜 度。水平井段一般仅有300~400ft。
水平井测井技术-使用条件
随着井斜角的逐渐增大, 井下仪器与井壁的摩擦力Ff也 不断增大,井下仪器向井底方 向运动的分力FB逐渐减小(图 3)。当井斜角增大到约65° 时,井下仪向井底方向运动的 分力FB减小到一个临界值,即 该分力约等于井下仪器与井壁 的磨擦力,这时,井下仪器再 也无法借助于自身重力向井底方向运动,测井电缆下放井 下仪器的作用消失。因此在井斜角大于65°的大斜度井和 水平井中,必须借助外力将井下仪器推至井底,以便进行 测井。
裸 眼 井 水 平 井 测 井 技 术
裸眼井水平井测井技术
水平井概况及类型
水平井测井技术
湿接头式水平井测井技术 裸眼井水平井测井技术提供的服务 应用实例
水平井概况-国外
什么叫水平井?概括地讲,就是部分井段的井斜角为90° 左右的井。 从钻第一口井起 ,人们一直钻垂直井,并严格规定每1000 米井段井斜角不能超过2°~3°。1954年,前苏联打成第一口 90的分支水平井,20世纪50年代,前苏联共钻43口水平井,进 行水平井试验,其结论是技术上可行但无经济效益。50年代中 期至60年代中期,这十余年间曾是水平钻井比较流行的时期, 特别是分支水平井,作为一种提高产量的方法曾在前苏联以及 美国、加拿大、意大利等国的许多油田受到重视,然而,由于受 当时技术条件的限制,这种钻井方法是不经济的,尤其是与低 成本的压裂处理相比更是如此。因此,60年代后期至70年代中 期,水平井钻井急剧减少,仅在美国和前苏联少数油田钻了一 些水平井。
水平井测井技术的改进及完善
井。 利 用 S0NDEX牵 引器将 4 3 mmPND测
套管 破 漏 段 , 建 议 采 油厂 采 取 相应 措 施 , 通 4 结语 过在在2 3 9 8 m处增 加 了一 个 桥 塞 , 并 将 作 通 过 近年 的不 断 努力 , 先 后 采 用不 同 的 业 管柱 延长 到2 3 9 9 m, 采 取 措 施 前: 产 液 工 艺对 江 苏 油 田水平 井 进行 了工 程 测井 、 剩 3 0. 1 方含 水 1 0 0 %} 采 取 措施 后: 产液2 9 . 4 / 余 油 饱 和 度 测试 ,取得 了一 定 的 经 验 , 主 要 产油 0 . 4 含水9 7 %, 含 水 呈下降 趋 势 。 结 论如 下。 不同的输 送方法各具 特点 , 湿 接 头 测 井 技 术 是 目前 在 各 类 大 斜 度 井 , 水 平 井 测 由于水 平 井的 特 殊 井 身结 构 特点 , 使用 井 中运 用 最 成 熟 的 测 井 技 术 , 尽 管 采用 了 常 规 的 电缆 测 井 方 式 无 法 测 井 。牵 引 器输 很 多 的 安 全 措 施 , 但 是 使 用 钻 杆 传 输 的 方 送 法 是 目前水 平 井 生 产 测 井 最 佳 的输 送 方 式 与 用 电 缆 传 输 的 普 通 测 井 方 式 比较 ,无 时 间更 长 。 在 大 斜 度 井 中进 一 式, 施 工 工艺 简 单 可 靠 、 成 本低, 但 对 井 眼 疑 风 险 更大 , 条件要求较高。 而 改 进 水 力 输 送 测 井 法 施 步 改 善 湿 接 头 工 艺的 对 枪 成 功 率使 之安 全 工工艺简单、 成本低, 施工风险小, 且 能 在 可靠 , 是 当前 的 最 主 要 目标 。 牵 引器工 艺 可 许 多水平 井 及大 斜 度 井 中应 用 。 根据 油 田井 以 弥 补 湿 接 头 在 水平 井 生 产 测 井 方面 的 不 下 工具 特 点 , 采 用 改 进 研 制 的 水 流 驱 动 测 足 , 简单 方 便 , 但 对井斜有严格的要求 , 有 井法 , 在永2 5 平l 井 进 行 了P ND、 P NN、 注 定 的局 限 性 , 牵 引器输 送 测 井工 艺 在井 筒 钆 中子 伽 马 三 种 剩 余 油 饱 和 度 项 目的 测 试 腐 蚀 、 结 垢严 重 的老 井及 曲率 变 化大 的 水平 取 得成 功 。 井 中易遇 阻 , 施 工风 险高 。 油 管 水 力输 送 测 通 过 采 用 水 力输 送 法 , 充 分 运 用 封 隔 井 工艺 需 注 水 循 环 , 地 面 循 环 水 易进 入 地 器、 筛 管、 环 空 空 间优 势 , 在 油 套 环 形 空 间 层 , 改 变储 层 流 体 的 性 质 , 影响解释结论。 挤入硼溶 液 , 在 油 管 中测 试 注 硼 中子 测 井 在 水平 井 进行 剩 余 油饱 和 度测 井 , 牵 引器和 技术。 在曹7 平l 取 得 了良好 的 效 果 , 其 具体 脉 冲中子 类仪 器组 合 效果 最 好 ,  ̄ l l PND等 } 工 艺如 下: 水平 井 寻 找 出水 层位 和 找 漏找 窜采 用 注 硼 ( 1 ) 利 用 封 隔 器将 射孔 层与 测 试 井段 ( 钆) 中子 寿 命 , 利 用 水 力输 送 法 测 井 方 法
水平井测井工艺及其应用
关键 词 :套 管 测井 水平井 动态监测
随着油 田勘探 、 开发的不断深化 , 各种新的钻井工艺 得 到快速发展 ,特别是能够增加原 油产量 、提高石油采 收率的水平井钻井技术这些年更是 突飞猛 进 ,在增储上
力进 行特殊 井测井技术攻关 ,配套发 展了针对套管水平
井等 特殊 条件下的测井技术和施工 工艺 ,在推广应用 中
2 挠性管输送 电缆测井工艺
这种 方法是将直径 3 rm 的挠性管缠绕在直径 大于 2 a
2 m的绞 车滚筒上 ,电缆预先装入挠性管 中 , 测井仪 器直 接装在挠性 管一端 ,测井仪器与挠性管之 间的接头 确保
挠性管下端 与测 井仪 器的机械 和 电器连 接。 在地面上 , 电
4 石油科技论坛 4
2 0 年第 3 07 期
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缆通过 滚筒轴上的滑环与地 面仪器连通 ,用标准的挠性
管注入器的驱动头控制管子 在井里 的上下运动 ,将末端
固定有下井仪器的挠性管推 入水平 井筒 ,然后进行下放 测井和上提测井 。图 4 为挠性管输送测井工艺示意 图[ 2 ] 。
二是保护篮筐式 油管输 送 电缆测井工艺 ; 三是直推式油 管 电缆测井工艺 。
胜利测 井公司在借鉴 吸收 国外湿接头式水平 井测井 技术的基础上 ,研 制出以上三种水平井测井 工具 ,在实 际的测井施 工中获得成功 ,到 目前为止 ,已累计完成 了
水平井测井及资料解释
划
分
水平井类型
按
钻
遇
目
的
层 划 分
开开采采开一采组一一高组角组砂度岩裂倾储层 斜 砂缝型岩储层储 层
开采一个均匀砂岩储层
水平井类型
按
钻
探
目
的
层 划
勘探水平井
分
开发水平井
水平井类型
按
井
筒
数
划
分
常规(单底)水平井
分支(多底)水平井
目录
❖ 水平井类型 ❖ 水平井测井技术 ❖ 水平井与垂直井之间的差别 ❖ 水平井测井资料解释 ❖ 水平井测井资料实例分析
水平井测井响应特征
当仪器越过地层界面时, 深中感应在界面处均出现 “角”状响应,因此利用 这种测井特征的变化可较 为准确的划分地层界面。
水平井测井响应特征
当井眼离围岩界面的 距离在仪器的探测范围以 内时,测井响应将受围岩 的影响,不同的是在界面 处双侧向测井不存在“角” 状响应。
水平井测井响应特征
辅助工具。
旁通
◆ 旁通短节:为电缆进出钻杆提供通
道,并在电缆与仪器连接成功后,将电缆
固定好,实现钻具与绞车的同步运行。
补心高平面 测井电缆
钻具
转换 短节
井下仪器
记录点 图9 钻具输送电缆测井仪器与钻具连接示意图
湿接头式水平井施工工艺
◆ 过渡短节(也叫变径短节):用来将仪器连接到钻杆底部, 其备用循环孔便于泥浆随时循环,内部配有扶正筒,为泵下接头扶 正导向。
在测井过程中,仪器沿井眼底边移动,井眼底边的地层 对测量值贡献较大,特别是密度等探测深度较浅的仪器测量 信息的主要来自井眼底边地层。
水平井测井响应特征
双管柱水平井动态测井工艺及应用
双管柱水平井动态测井工艺及应用摘要:利用脉冲中子水流测井能够探测管外水流速度的独特功能,通过“双管柱”测试工艺管柱设计,使用水力输送或爬行器水平井测井工艺技术,将测井仪器顺利输送至水平井测量目的井段,在抽油机不停产的状况下进行测井,对高含水条件水平井内不同位置的液流速度进行测量和资料数据分析,判断出水部位和出水点位置,为后续堵水作业提供资料依据。
关键词:双管柱动态测井偏心井口水力输送流量高含水应用在油田开发的过程中,水平井生产状况下的动态测试目前仍为生产测井的一项难题,主要体现在三个方面,一是井下存在多相流时的流量与持水率或持气率的确定较为困难,其核心难题是井下流体相态分布问题;二是目前较为成熟的湿接头、保护套等管柱输送水平井测井工艺难以在井口密封测井电缆,抽油机无法实现正常生产;三是水平井测井资料的解释方法较为复杂,三相流解释模型建立困难,也制约了该项技术的快速发展。
目前国外及国内有的测井公司解决水平井动态测试这一难题采取的方式是电子牵引爬行仪(简称爬行器)工艺组合PLT多参数井下仪来完成井下仪器输送和流量、持水率(持气率)等重要参数的测量,但由于爬行器直径较大(¢50mm)无法过环空进行测井,因而大大限制了其应用;另一方面爬行器及PLT多参数井下仪价格昂贵,测井费用高,短时期内难以在国内各油田推广应用。
目前,较多油田在水平井在完井时,采用上部是95/8″大套管,下部采用悬挂器方式挂51/2″或7″套管完井,这种井身套管结构为水平井动态测试提供了便利的条件,在管柱工艺上完全可以采用生产前下双管柱结构,一套管柱为生产管柱,另一套为测试管柱,生产管柱底部可下至动液面以下,位置相对较高;另一套测试管柱底部下至悬挂器以上,位置相对于生产管柱而言,相对较低。
具有了这种管柱结构就可以满足动态生产测试要求,测井时从测试管柱中利用电子牵引爬行器或水力输送等测井工艺方法将测试仪器送入到水平段,完成过环空产液剖面等动态测井工作,由于水力输送法测井工艺费用低,操作简便,目前大部分采用水力输送法测井工艺完成测井。
水平井生产测井解释技术研究
少,下倾趋势相反。
➢筛管实验段的压降比常规压降大。
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四、实验研究
2、研究成果---模拟测井仪流型总结
常规管道流动实验 筛管管道流动实验 实验证明:在空气/水或稀油两相流动情况下模拟测井仪对流型的影响 可以忽略;空气/稠油两相流动时测井仪对流型有影响,但不很大;测 井仪的存在增加了压降损失,上倾时的压降较大。
Vsl/(m.s-1)
0.1
光滑流
环状流
波浪流
0.1
光滑流
环状流
波浪流
0.01 0.1
1 Vsg/(m.s-1) 10
100
无注入
0.01 0.1
1 Vsg/(m.s-1) 10
100
注入0.1m/s
Vsl/(m.s -1)
随着注入比例增大, 段塞流和气团流的边 界向下偏移。
Vsl/(m.s-1)
气团流
动态监测技术是解决该问题最有效的手段之一。近年来国 内外水平井的动态监测技术方面取得的成果仅局限于仪器方面 的进展,如Schlumberger(FlowScan)、Atlas(MCFM)、 Sondex(SAT、RAT、CAT),而资料解释方法方面在国内外还 没有相应的报道。水平井生产测井解释技术已经提上了日程!
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四、实验研究
1、实验设计——物理模拟实验
在综合考虑水平井测量过程中仪器运动、完井方式、井眼轨迹、仪器 偏心等对井筒中流态的影响因素,设计了两类实验:
不同管径、起伏管路物理模拟实验
➢40mm、50mm ➢11种井斜角度:水平管路(0º)、±2º、±5°、±15°、±30°、±45° ➢油水、气水两相、油气水三相
(5)测速(m/min):0,3,6,9,12,15(井斜90°)
水平井生产测井技术应用
水平井生产测井技术应用摘要:在油田开采作业当中,水平井的生产测井技术高低,对于石油的开采具有很大的影响。
水平井生产测井技术的高低将会直接对油田的产量和管理造成十分重要的影响。
关键词:水平井; 生产测井; 技术应用随着油田进入开发中后期后含水率的不断提高,油田井下的状况也变的越来越复杂。
所以,需要对储层生产测井技术进行研究,以了解井下储层的情况和剩余油的分布等。
尤其针对水平井而言,其井身情况更加复杂特殊,我们无法使用常规的电缆测井技术进行测井,这就更加重了测井的难度。
所以,为了满足我国油田勘探开发的需要,我们需要加大对水平井测井技术的研究。
随着我国油田的勘探以及开发速度的加快,各种不同的钻井工艺都得到了较快的发展,尤其是在增加原油产量和提高石油采收率的工艺方面都有着很大的进步,为我国社会主义经济的发展提供了重要的物质基础条件。
1.简要叙述我国油田生产中的水平井主要内容我国石油开发和生产过程中, 水平井的主要应用有四点。
第一点是水平井能够进行稠油油藏的开发; 第二点是水平井能够进行裂缝油藏的开发; 第三点是水平井能够进行低渗透油藏的开发; 第四点是水平井能够进行薄油层的开发。
水平井的应用能够有效的解决影响石油开采过程中的工期问题。
伴随着我国机世界范围内的生产测井技术的成熟和发展, 相应的生产测井配套设施也逐渐的完善, 因此我国的各种油气储藏在开发过程中都会应用水平井的测井技术来进行相应的生产和创新。
在世界范围内每年水平井的钻井数量会超过两千口, 在我国这个数字是两百口左右。
水平井的生产能力较大, 和直井比较, 生产大约能够到达直井生产能力的四倍到八倍, 因此水平井在我国的石油生产中应用非常的广泛, 并且还在进一步的推广过程中。
2.我国油田生产中水平井生产测井技术的主要内容2.1 简述生产测井技术中的水平井的测井技术在我国的常规生产测井中, 测井过程中使用的仪器必须要克服很多的生产阻力才能够顺利的达到井底。