高含水油井产出剖面测井方法及应用

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生产测井技术及应用

生产测井技术及应用

(二)、产气剖面测井解释及应用
① 确定产出剖面,了解生产动态
层位
盒7 马五12 马五13 马五14
2001.5.15 8.33 0.00 91.64 0.03
2002.10.27 9.58 0 90.42 0
相对产气量(%)
2003.11.28 0.00 13.01 82.95 4.03
2004.7.28 5.68 7.70 85.69 0.92
抽油井产液剖面测井解释及应用
(1)单探头追踪法
流速的计算方法为:
Va
L t
GR
式中 L为两次测量示踪剂
△t
段塞位移的距离(峰值的
GR
深度差); Δt为段塞位移
所需的时间。
(d2,t2) L
(d1,t1)
抽油井产液剖面测井解释及应用
(2)静止测量法
流速的计算方法为:
Va
L t
式中 L为喷射器至探头的距
主要技术指标: 测量范围 : 4 1/2in ~ 9 1/2in (114mm~ 245mm) 启动排量: 1.7ft/min(在7in套管中) 最大流体速度: 500ft/min(在7in套管中) 仪器外径 : 1 11/16in(43mm)
1 1/2in(38mm)
特点: 6臂篮式全井眼流量计可以很好地保护转子叶片,而且可以 在高斜度井和水平井中提供较好地扶正效果。不过,弹簧臂与管壁 间的相互作用增大了摩擦力,这增加了流量计下井的困难程度。
为了监测各储层生产动态, 近几年该井共进行了六次产出 剖面测井,解释结果综合情况 如上表所示,根据上表做出各 小层产气变化趋势如右图所示, 其中,马五1 3是该井主产气层, 但2005年相对产气量明显下降。

探究油田高含水期水平井产液剖面测井技术的应用

探究油田高含水期水平井产液剖面测井技术的应用

油田高含水开发期,更多的会应用水平井,为提高油田开发的效率,就需要对水平井进行懂爱测试,以充分了解水平段的产液状况,其中产业剖面测井技术是当前测井找水方法中最为直观且实际的方法。

通过动态监测出水规律,能够有效指导油田开发方案的制定与调整,实现对堵水等措施提供充足的依据,从而提高水平井开发的水平。

一、产业剖面测井技术概述产液剖面测井主要是在产油气井正常生产过程中,对储层产液性质信息进行检测。

具体而言就是通过涡轮流量或者是示踪流量来计算分层中的产液量,通过对持水率曲线(有时加测流体密度、持气率)的计算,结合实验室图版来计算分层产液的性质,其中井温和压力曲线可以对分析产出段定性,而磁定位和自然伽马曲线可以用来做深度的校正,以更好的了解井内管串结构。

要注意的是,通常对水平井产业剖面测井的解释,需要与井眼轨迹以及阵列电容持水率CAT、阵列电阻持水率RAT还有示踪流量和井温等相关测井资料来进行综合的分析。

二、水平井产液剖面测井所需仪器与应用1.水平井测井爬行器输送工艺当前,水平井产业剖面测井的主要工艺有管具输送法、爬行器输送法以及挠性管输送法。

其中管具输送法的工艺存在一定的不足,在应用中有所限制,难以进行水平井产出剖面、注入剖面等带压的测井项目施工。

而挠性管技术对于水平井生产测井施工而言,相对价格又比较高。

因此在当前的水平井测井工作中,广泛采用的是爬行器输送工艺。

通常爬行器系统由三个部分组成。

首先是高效的电机供电,能够确保爬行器进行双向爬行,同时也能够与地面进行实时的通讯。

采用的爬行器通常有MaxTrac爬行器与SONDEX公司所生产的爬行器。

其中MaxTrac爬行器的液压制动腿,能够针对井内套管或者是油管的尺寸来改变伸缩半径,伸开后就能够卡住井壁并沿着仪器的方向进行滑动,从而到达测试层。

这一一起的牵引力比较大,能够很好的适应不同直径的套管,井筒内的岩屑基本不会对其产生影响。

Sondex爬行器主要是提供了一个办法,通过单芯电缆能够在水平井和大斜度井中下放仪器和装置。

油井产液剖面测试技术

油井产液剖面测试技术

压风机向套 管中输入高
压空气
动液面
特点
适应油井:抽油机井 工艺特点:比较复杂; 录取资料与实际不太吻 合;井下仪直径可大; 需井下作业;可适应井 斜较大。
测试管柱 动液面
抽油管柱
在大套管(如7in)抽油机井, 下入平行管柱,一套为抽油管 柱;一套为测试管柱,作为专 门起下仪器的通道。国外应用 较多,我国辽河油田于20世 纪90年代初在一定范围应用 此法。
第二步:下入测井仪
第三步:下入抽油 管柱
第四步:正常生产至 稳定状态进行测井
特点
适应油井:抽油机井 工艺特点:比较复杂;录取资料 与实际基本吻合;井下仪直径可 大;需井下作业;可适应井斜较 大。
压风机向套 管中输入高
压空气
动液面
20世纪70年代末, 大庆、江汉和河南等油田 进行了该工艺研究。其工 艺是起出抽油井原抽油管 柱,重新下入气举管柱, 采用临时气举采油,然后 下测井仪器测取分层资料。 其测井仪器与自喷井相同。
该方法是将测井仪器 通过油管直接下到产层井 段,获取产层流量及流体 组份。
特点
适应油井:自喷井和气举井 工艺特点:简单
该工艺也称事先下入仪器法, 在20世纪70年代后期由胜利油田 提出。其工艺是起出抽油机井管柱, 将仪器下到设计测点,然后再下入 管柱,待生产稳定后,边抽油边测 井。
第一步:起出抽油管柱
小于40度
集流型多参数测井仪 非集流型多参数测井仪
集流型多参数测井仪器
产液剖面测井组合仪
乌鲁木齐福缘德公司生产测井技术
模拟井
非集流型多参数测井仪
在非集流仪器方面,20世纪80年代我国引进 了吉尔哈特、康普乐等公司的PLT生产测井组合仪, 主要包括全井眼流量计、示踪流量计、流体电容计、 流体密度仪、温度仪、压力仪、自然伽玛仪和磁定 位仪等。仪器直径有适用于自喷井的大直径仪器, 也有适用于过环空测井的外径1in仪器。

测井方法及应用范文

测井方法及应用范文

测井方法及应用范文测井(logging)是油气勘探和开发中的一项重要技术,通过对井孔内岩石、水和油气等储层的特性进行测量和分析,从而确定储层的性质、含油气性和产能。

测井方法及其应用广泛且多样,下面将介绍几种常见的测井方法及其应用。

1.电阻率测井电阻率测井是使用测井仪器在钻井中测量地下岩石的电阻率。

根据岩石电阻率的大小,可以判断储层的含水饱和度,进而评估储层的可产能、水油层的分层情况和识别导电性较好的矿物质等。

电阻率测井主要包括侧向电阻率测井、垂向电阻率测井和微电阻率测井等。

2.自然伽玛射线测井自然伽玛射线测井是通过测井仪器测量岩石自然放射性元素的射线强度,推断岩石成分和颗粒大小,识别出含油气和含水层,判断含油气层的分布和厚度。

自然伽玛射线测井在海洋石油勘探中应用广泛,在河道地区也有一定的适用性。

3.声波测井声波测井是通过测井仪器发射声波信号,利用声波在岩石中传播的速度来获取地下储层的物性信息,如泊松比、密度、压实度等。

通过对声波测井曲线的分析,可以评估储层的孔隙度、渗透率和应力状态,进一步确定岩石的类别、类型和品质。

声波测井广泛应用于碳酸盐岩、沙岩、页岩等油气储层的评价和开发中。

4.核磁共振测井核磁共振测井是利用核磁共振现象,通过测井仪器对岩石中的核磁共振信号进行测量和分析,从而获得岩石内部孔隙度、含水饱和度、流体类型等信息。

核磁共振测井可以有效评估含水饱和度高的储层,对页岩气和海相碳酸盐岩等特殊储层有较好的应用效果。

5.导电率测井导电率测井是在十字仪器和测井电缆的配合下,通过测井仪器测量井孔周围的导电率,并结合井壁厚度等参数,评估储层的渗透率和流体饱和度。

导电率测井在海洋盐岩和非常规储层等油气勘探中得到了广泛的应用。

测井方法的应用主要包括储层评价、井段分析、油藏管理和增产技术等方面。

在储层评价中,通过测井数据的综合分析,可以确定储层的厚度、含水和含油气性质,评估储层的产能和控制油藏开发;在井段分析中,可以识别水、油气层的分层情况,协助井筒钻井、固井和封堵等工程设计;在油藏管理中,可以通过测井数据监测油藏的动态变化以及水或油气层的突破情况,优化油藏开发方案和调整采油措施;在增产技术中,测井数据可以指导酸化、压裂和注气等增产技术的应用,提高油气井的产量。

水平井产液剖面测井方法与工艺

水平井产液剖面测井方法与工艺

1、选择最安全的美国连续油管输送测井
自喷水平井测井
用∮ 1.5英寸连续 油管内穿∮5.6mm 电缆,设计带涡流 喷孔的(油管与仪 器)电缆配接头, 靠连续油管柔性弹 力和液氮喷射力过 油管/套管输送测 井仪器进入水平井 底,电动张收滚轮 扶正器和笼式集流 伞,用不同测速, 上提仪器测井。
机抽水平井测井
滚轮扶正器
4、SONDEX公司的八参数组合生产测井资料处理与解释
地面采集部分
持气率与管子直径的响应曲线
FDR刻度图版
持水率仪器响应曲线
应用实例
结束语
我国测井行业通过近几年的技术引进、消化、攻关与 生产实践,水平井(大斜度井)生产测井技术有了长足 的发展与进步,水平井测井也取得了较好的生产应用效 果,但在该领域还面临很多技术难题,如何进一步提高 水平井动态监测工艺水平、发展水平井测井手段、研究 水平井测井资料解释方法,以提高水平井测井施工成功 率和资料解释精度,更好地满足油气田水平井动态监测 的需要,是今后一个时期内水平井生产测井的主要发展 方向。
液力输送水平井注硼中子寿命测井解释成果图示4井下爬行器输送方式参数测量范围精度分辨率温度012505001压力0mpa40mpa05fs001mpa流量0m3d140m3d202m3d磁定位变化大于2v耐温125耐压40mpa测量仪器及主要技术指标第三部分江汉大宇公司水平井测井技术第三部分江汉大宇公司水平井测井技术1选择最安全的美国连续油管输送测井用15英寸连续油管内穿56mm电缆设计带涡流喷孔的油管与仪器电缆配接头靠连续油管柔性弹力和液氮喷射力过油管套管输送测井仪器进入水平井底电动张收滚轮扶正器和笼式集流伞用不同测速上提仪器测井
用∮ 5/8英寸连续 油管内穿∮5.6mm 电缆,设计带涡流 喷孔的(油管与仪 器)电缆配接头, 靠连续油管柔性弹 力和液氮喷射力经 偏心井口,过环空 输送测井仪器进入 水平井底,电动张 收滚轮扶正器和笼 式集流伞,用不同 测速,上提仪器测 井。

产出剖面测井技术

产出剖面测井技术

03
产出剖面测井技术优势 与挑战
技术优势
高精度测量
实时监测
产出剖面测井技术能够提供高精度的地层 参数测量,如地层压力、温度、渗透率等 ,有助于准确评估地层产能和储层性质。
该技术可以实现实时监测地层产出状态, 及时发现和解决生产过程中的问题,提高 油田生产效率和采收率。
多参数测量
低成本、高效率
产出剖面测井技术可以同时测量多个地层 参数,如流体类型、流量、含水率等,为 油田生产提供全面的数据支持。
02
产出剖面测井技术应用
油气勘探
01
02
03
确定油气藏类型
通过产出剖面测井技术, 可以确定油气藏的类型, 如油藏、气藏或油-气藏, 为后续勘探提供依据。
评估油气储量
通过分析产出剖面数据, 可以估算油气储量,为制 定开发方案和投资决策提 供依据。
预测油气分布
结合地质资料和测井数据, 可以预测油气在地下分布 情况,为钻井和开发方案 提供指导。
信息。
测井结果解释与评估
01
结果解释
根据数据处理和分析的结果,结 合地质资料和实际情况,对油层 参数进行解释和评估。
评估与决策
02
03
反馈与优化
根据解释结果,评估油层的开发 潜力,,优化测井方案和技术参数, 提高测井精度和效率。
05
产出剖面测井技术案例 分析
生产监测
1 2
实时监测生产状况
产出剖面测井技术可以实时监测油井的生产状况, 包括产液量、含水率、温度等参数。
判断油层动态变化
通过定期监测产出剖面数据,可以判断油层动态 变化情况,及时发现和处理生产问题。
3
评估生产效果
结合产出剖面数据和生产数据,可以评估油田生 产效果,为优化生产和提高采收率提供依据。

抽油井产液剖面测试技术剖析

抽油井产液剖面测试技术剖析

抽油井产出剖面测试工艺
一、过抽汲泵法 工作原理:抽汲式产出剖面测井技术是 将油井正常生产时的井下工具起出,下入 专用的抽汲管柱,即空心油管泵、封隔器、 防顶卡瓦、脱接器等井下工具,通过改变 空心油管泵的长度、冲程的长度和频次, 模拟抽油机井的正常生产状态,边抽汲边 进行产出剖面测井。
抽油井产出剖面测试工艺

井下仪器电源
直流0~400V,2A;交流0~250V,1A
测试资料解释方法
集流型仪器解释方法:
集流型仪器通常采用涡轮流量计。七参数仪器 可测套管接箍、自然伽玛、温度、压力、流量、 持水率、密度等七参数。分别在测试井段上部测 试合层产量,采用递减法求得分层产量和含水率 等参数。
测试资料解释方法
测试资料解释方法
抽油井产出剖面测试工艺
二、临时气举法 工作原理:采用临 时气举采油,然后下 入测试仪器测取分层 资料。 井下管柱如右图。
测井仪器
测井仪器
根据长庆和延长油田的特点: 产液量低的特点我们选用西安思坦 公司的MPΦ22集流型多参数测井 仪。
测井仪器

测井仪器
井下仪器技术指标:
1 仪器最大外径 22mm 2 仪器工作温度范围 -17~+175℃ 3 仪器工作压力 ≤80MPa 4 测量参数 套管接箍、自然伽玛、温度、压力、流量、持水率、密度。 5 仪器供电 缆头电压 56~74V(视所接仪器不同而有变化) 遥测磁定位仪额定电流 60mA±10% 伽码仪额定电流 45mA±10% 温度压力仪额定电流 30mA±10% 流量持水仪额定电流(含集流伞) 65mA±10% (集流伞控制额定电压电流: 开伞电压>+80V,电流<200 mA 收伞电压<-80V,电流<200 mA 密度仪额定电流 45mA±10%

产液剖面测井技术

产液剖面测井技术

产液剖面测井技术钻探工程公司测井二公司数解中心生产讲解组二 O一 O年四月产液剖面测井技术产出剖面测井资料是在油井正常生产的条件下获得的有关油井的信息,目前应用的测井仪器是集流型产出剖面测井仪,采用集流点测的方式,使井流体流经仪器,测量井筒不同样深度处流体的体积流量,持水率,温度,压力,磁定位等参数,进行综合讲解,得出油井产出剖面结果,由于采用集流方式,使得液流加速,油水充分混杂,战胜了流速低,流量多变,流体粘度差异,持水率不同样,及油水相混杂不均对测量传感器响应的影响,提高了测量精度。

产液剖面五参数测井技术主要包括:井温、流量、压力、磁定位、含水率五个参数。

该技术用于油水两相井。

经过产液剖面五参数测井可以对高含水层推行堵水作业,又可以对低产层进行挖潜改造。

在工程检测,油井生产状态诊断,油田开发收效解析及开发综合调整方面也有较大的应用。

测井工程供应的参数主要作用产液量合层产液计算分层产液量含水率合层含水计算分层含水率磁定位管柱结构套管接箍、油管泵卦地址、射孔层位梯度井温流动井温定性判断主要产液层、异常出液地址压力井内压力与井温配合使用判断动液面地址涡轮流量计是进行分层产量测试的仪器。

当流体的流量高出某一数值后,涡轮的转速与流量成线性关系。

即 N = K(Q-q) ,其中 q 为涡轮的启动排量。

涡轮流量计下部是集流器总承,它的作用是密封仪器与套管的环形空间,保证流体全部流过仪器。

它由中心管、皮球、振动泵、泄压阀组成。

当仪器到达预定深度后,给振动泵通电,那么振动泵就吸入井液流,经过中心管的进液口流向仪器部,到达集流的目的。

完成一个测点测井后,给泄压阀通电,翻开阀门,那么皮球的液体经过中心管的导管及泄压阀自动流回井,皮球缩短。

含水率测量方法有电容法和阻抗法两种。

两种方法分别适用于低含水与高含水〔 50%以上〕情况。

电容法测含水率是利用油气与水介电常数差异测定含水率的。

水的相对介电常数约为60-80 ,油气的相对介电常数为 1.0-4.0 。

生产测井 产出剖面测井解释

生产测井 产出剖面测井解释
⑤通过生产层时,含水曲线有无异常。
流量产、持出水率剖、面密度测、温井度解、压释力步骤
五个参数或其中几个参数的一般综合处理过程:
1
资料收集
2
资料编辑整理
3
划分解释层
4
定性解释
5
定量解释
6
编写解释报告
5、定量解释测井资料
(1)曲线读值。 注意:对不同类型的井区别处理。 自喷井和气举井测量曲线波动相对较小,在各个解释层中一般以测井数 据的平均值为输入数据
分辨率:3%,测量精度:±5%,持水(空 气)频率:(30±1.5)KHz,持水(水中)平
率:(10±1.5)KHz
分辨率: ±0.1g/cc
测量精度:±0.02g/cc
适用范围 0~150℃和0~175℃ 1kg/cm2 ~600kg/cm2 集流型2~80方/日,连续型10-
350 2"~9 5/8"
①生产井的解释与裸眼井的解释不同(裸眼井是逐点解释的), 它一般指射孔层间的曲线稳定段。
②如果两个射孔层间距很小(小于1~2米)时,由于受流体冲击影 响,曲线不稳定不宜划分解释层,可将两个射孔层合二为一。
③特别情况下,如果正对着射孔层,综合观察曲线不变化,可以 划分为解释层。
④射孔层由于受射孔效果的影响,可能局部井段不生产,因此, 射孔层与生产层不完全相同。
产出剖面测井技术
——确定储层生产情况
目前常用测井组合:持水率+流量+磁定位+伽马+井温+压力 +流体密度
仪器名称
温度( TEMP)
压力( PRES) 涡轮流量 (FLOW)
磁定位( CCL)
自然伽玛 (GR)

油井产出剖面测井方法优选分析

油井产出剖面测井方法优选分析

摘要:本文首先简单介绍几种测井技术,在实验中选择了5种测量仪器,选择S 采油井作为试验对象,并对各仪器测量结果进行了对比,主要涵盖测量数据准确性、精度以及范围,以此为基础对各种方法仪器的准确性进行判定。

结果显示,在不脱气油井中五种方法具有良好使用性,而对于脱气井则应该优先选择同轴、探针方法。

关键词:油井;产出剖面;测井方法油井产出剖面测井方法优选分析周静(大庆油田有限责任公司测试技术服务分公司)0前言产出剖面测井技术能够为油井日常生产活动提供良好保障,比如提供油井信息,涵盖井筒中各个深度位置流体持水率、温度以及流量等,广泛应用于油田开发作业中。

此过程中为了对含水率上升问题进行有效控制,确保油田高产与稳产,强化开发效益,需要合理改造油井,一般通过压裂油井等方法实现,而此过程中需要通过产出剖面技术获得良好资料[1]。

1主流测井技术分析1.1阻抗/电导式测井技术阻抗测井技术属于我国自主研发技术,在高含水井中广泛应用,通过电导传感器开展含水率测量工作,借助传感器中混相油水介质阻抗情况对含水率进行确定。

该技术在水为连续相情况下具有良好适用性。

可以在时间轴上连续测量含水与流量参数,开展测井作业过程中,在各个测点中实地校正地层水的电导率,所以流体温度等并不会影响测量结果[2]。

电导相关流量的方法主要是以电导传感器为基础研发的技术,主要原理就是在传感器中流过油水流体之后,流体阻抗出现变化,进而调制上游与下游传感器的交变电流,两种传感输出也会出现变化,通过相应信号处理装置能够对噪音信号进行调节,对噪音信号展开相关运算即能够确定渡越时间,进而获得流量结果。

1.2同轴相位含水率测井技术该技术也是我国自主研发技术,主要原理就是借助油水介质中电磁波传播相位结果实现含水率测量。

进行设计时,按照测井工艺实际需要,传感器选择同轴结构用于导波处理,油水介质流过同轴导体,建设电磁波载体,在借助同轴线进行传播过程中,相位特性会出现一定变化。

产液剖面测井在青海油田的应用及效果分析

产液剖面测井在青海油田的应用及效果分析

量不 好或 误射 、流 体倒灌 等情 况导 致产 出剖 面 的不 合理 变化 _ 。产 液剖 面测井 作 为油 田动态 监测 的一 种 1 ]
手 段 ,定期监 测油 井和 油层 的动 态变化 ,录取准 确可靠 的分层 资 料 ,进 行 区域系 统监 测 ,研究各 开发 层 系 动用状 况 和水 淹情 况 ,以便 采取 综 合 调 整 措施 ,同 时检 查 各 种 措施 的效 果 ,达 到 提 升 油 田 的经 济 效
现 象 ,与周 围 的流 体发 生腐 蚀作 用 ,金 属 套 管长 期 在 腐 蚀 环境 下 慢 慢 受 到损 坏 ,随着 生 产 井 的不 断工 作 ,套 管 的腐 蚀 和损坏 程度 也越 来越 严重 ,地层 中的流体 就会从 套 管腐蚀 或者 损坏 处流 出 ,从 而影 响 到
套 管腐蚀 和 损坏处 以下 射孔 层 的正常 生产 。 3 实时监控 井 间干扰 ) 采 油井 、水井 以及 油 水井 之 间是 相 互联 系 相 互 影 响 、相 互 制 约 的 。通 过 注水 井 注水补 充地 层压 力 ,达到水 驱 油 的效 果 ,实现 采油 井增产 的 目的。如果 开发 区 内采 油井 或者 注水 井 的生 产状 态发生 改变 ,那 么整个 区块 的渗流 场 的平 衡 就会受 到破 坏 。通 过 监测采 油井 的产 液剖 面的生 产 状态 ,及 时掌握 井 间干扰 情况 ,以便采 取有 效 的改造 措施 。 4 )排 除倒 灌 倒灌 是 指 2个 油层 之 间 ,如 果 下一 个 油层 的地 层 压 力 小 于 上 一 个 油层 的地 层 压 力 ( 上 到下指 的是从 井 口到井 底 ) 从 ,那 么从 上一 个油层 流 出 的流 体不 流 出井 口或者流 出的少而 直接 流人 下

剖面测井资料在大王北复杂断块油田开发中的应用

剖面测井资料在大王北复杂断块油田开发中的应用

( 上接 第 5 O页)
2 由于大 北油 田为 深 井低 渗 透 油 田 , 行 吸 水 剖 ) 进
面测 试 时 由于注水 量较 小 , 导致测 试 曲线 沾污 较严 重 ,
影 响测试 资料 质量 。 3对 于 同位素 曲线 与井 温 曲线 出现 矛 盾 的 现象 , ) 以及 在非射 孑井 段 同位 素 、 温 曲线 有 异 常 现 象 的 情 L 井 况 建议 引进 流量 计 停点 进 行 流 量 测 量 , 以提 高 测试 资
图 2 大 8 一斜 4井找漏测井成 果图 O
深度 33 0 2 5 .6m。实施 封堵 后 , 对应 油 井大 北 l 7~l 4 井液 量上 升 , 油 2 6td 增 . 。 /
图 3 大 6 —6井 组 吸 水 剖 面 ( )井温 ( ) 试 资料 成 果 图 5 左 、 右 测
3 结 论 及 认 识
1井 温剖 面测 井 在 现 阶段 只能 作 定 性 解 释 , 于 ) 用
( 收稿 日期 :0 1 0 2 1 — 3—3 编辑 : 0 姜
婷)
油井找水时, 可大体判断油层 的能量状况 , 即是否具有
产 液能 力 。但产 出液 体 的性 质 ( 油或 水 )产 出多少 , 、 无
开发 中的应 用[ ] 石油仪器 ,0 4 1 ( ) J. 2 0 ,84
[ ] 大庆油 田有 限责 任公 司测 试技 术 服务 分公 司仪器 制 造 2 厂. 注人剖面五参数组合测井仪用 户手册 . 0 2 资料 ) 20(
( 收稿 日期 :0 1 3—1 编辑 : 2 1 —0 0 姜 婷)
O 引 言
在 多油 层 注水 开发 油 田 , 由于层 间物性 差异 , 间 层 注采 矛 盾 十分 突 出 , 响着 油 田开 发水平 的提高 , 影 制约 着 油井 的开 采 效果 。充 分利 用井 温 剖 面和注 水井 吸人 剖 面资 料 , 据 注水 井连 通 油层 井 间注采 对应 关 系 , 依 分

产出剖面测井技术进展和发展方向

产出剖面测井技术进展和发展方向

产出剖面测井技术进展和发展方向在现场试验过程中发现,如果利用产出剖面原始测井资料直接进行递减解释,经常出现分层解释结果不切实际的情况。

44口试验井中,分层解释结果矛盾井的比例达到了59.1%,传统递减法解释无法得到合格的外报资料,而以往人为调整数据的方法又没有任何理论依据。

通过测井资料的优化处理,能够使资料解释摆脱人为干预、提高解释精度的同时,更能够使整个的资料解释过程和结果趋于规范、合理化。

⑴分层产液量优化解释试验表3-2为南1-丁6-更37井的现场测量结果与优化解释结果对比。

该井萨Ⅲ2层的测量产液量出现负值,无法解释。

优化解释将合层产液调整后,得到萨Ⅲ2层产液量为0,同时产液与含水得到了全局性的调整,可见优化解释最终的结果必趋向合理化。

表3-2 南1-丁6-更37井现场测量结果与优化解释结果对比层位合层产液(m3/d) 分层产液(m3/d) 合层含水(%) 合层产水(m3/d) 分层产水(m3/d) 分层含水(%)测量优化测量优化测量优化测量优化测量优化测量优化萨Ⅰ1--4+5 51.5 52.9 8.2 8.2 78 78.3 40.1 41.4 5.5 5.5 67.1 67.1Ⅱ10-11--12 43.3 44.7 11.2 11.2 80 80.3 34.6 35.9 7.1 7.1 63.4 63.4Ⅱ14 32.1 33.5 4.5 4.5 85.7 85.9 27.5 28.8 2.9 3.2 71.1 71.1Ⅲ2 27.6 29 -1.5 0 88 88.2 24.3 25.6 -1.3 0 0Ⅲ3--4 29.1 29 14.5 14.6 88 88.2 25.6 25.6 9.5 13.8 98.9 94.5Ⅲ9-10--10 14.5 14.4 5.5 5.5 81 81.2 11.7 11.7 4.1 4.2 74.6 76.4葡Ⅱ4-5 9 9 9 9 84 84.1 7.6 7.6 6.4 7.5 84 83.3⑵分层含水率优化解释试验在现场试验测井结果中发现,分层含水率大于100%的矛盾情况经常出现,44口井中出现的几率为54.5%,但在主、次产层中的发生情况并无规律。

油田测井方法及应用研究王肇晖

油田测井方法及应用研究王肇晖

油田测井方法及应用研究王肇晖摘要:在油田开采过程中,油田生产测井技术在其中起到了不可估量的作用。

测井数据准确,可以为钻井内部提供数据,供油井内部技术人员根据参数分析流体质量及性质。

生产测井技术,可以提高石油产量,同时改善石油开采现状,提高石油开采效率,对于行业有极大好处。

本文将根据笔者多年工作经验以及所学的专业知识对油田测井进行全面的分析阐述。

关键词:油田测井;石油开采;实际应用1、我国油田测井方法发展历程1.1电法测井时期这是中国油气勘探早期使用的测井技术,这一时期主要分为半自动测井技术和全自动测井技术两个阶段。

最初的测井技术出现在上个世纪50年代末期,当时所使用的测井技术较为落后,技术手段主要是采用电法测井,并具有一定的危险性。

解放前,玉门油田应用半自动测井技术勘探油气获得了成功,解放后,克拉玛依油田第1口油气发现井也是应用半自动测井技术进行了测井作业,发现了油层和气层。

从上世纪六十年代起,开始用全自动测井技术勘探石油。

大港油田油气发现井港3井、四川盆地石炭系气藏发现井相18井等都是采用全自动测井技术勘探油气,并且获得了成功。

因此,全自动测井技术在中国油气勘探史上贡献巨大。

1.2数字、数控测井时期第二时期测井技术诞生于上个世纪60年代初期,也就是数字测井技术,其运作原理就是运用计算机对采集到的数字信息进行分析与处理。

数字测井技术实现了系列化、数字化和标准化,提高了砂岩和泥质砂岩油气藏的勘探效益。

数字测井技术中的仪器系列配套全,采集的测井信息多,经过计算处理解释,能对砂岩和泥质砂岩油气层做出正确评价。

数字测井技术还开辟了在油田开发中应用的新领域,用数字测井技术探测水驱油田产层剩余油动态变化,评价水淹层和原油采出程度,现已成为中国水驱油田动态监测技术的基本手段。

中国使用数控测井技术勘探石油始于80年代初期,数控测井技术中有先进的裂缝识别测井技术,对评估裂缝性碳酸盐岩油藏储量有利,由于数控测井技术中的仪器系列全、精度高、并有测井质量控制和处理解释功能,提高了勘探深层天然气的分辨率。

产液剖面测试技术

产液剖面测试技术

产液剖面测试技术
发布时间:2010-03-01 | 浏览:450 次【 字体:大 中 小】
产液剖面目前国内采用的方法为环空测试。

环空测井是指在油管和套管的环形空间直接测试抽油井生产动态参数的方法,由于环 空测井是在不改变油井生产管柱、不改变油井稳定的工作制度的情况下,从抽油井油、套 环形空间起下仪器,因此,投入少,效益高,测井资料可靠。

环空产液剖面测井主要是针对抽油机井所进行的测井工作,测井仪器是通过油套环形 空间下入目的层进行测井。


环空产液剖面测井示意图


单转井口全景及俯视图
双转井口全景及俯视图


电缆缠绕油管示意图
电缆右旋缠绕逆时针解缠示意图


仪器在井中状态示意图
双转井口内转示意图


双转井口外转示意图
目前,我公司使用的是小直径的磁定位仪、伽玛测井仪、井温测井仪、含水仪和集流 伞式涡轮流量测井仪五参数组合进行环空测井,在测井过程中,五参数组合测井仪通过油 管和套管的环形空间下入油井内,首先测量一条连续五参数曲线,用于深度效正和井下温 度的测量,然后采用分层点测,以取得各层的流量和含水数据,帮助油田开发人员和其他 资料综合分析油井的状况。




解释成果图
解释成果图









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•环空集流式生产测井组合仪示意图
•WTC
•磁定位 •自然伽马
•持水仪 •集流伞 •井 温 •压力计 •流体密度仪
•改造井下仪器性能
原25.4mm缩小为21-23mm
➢ 提高了测井精度 ➢ 提高了测井时效

优化持水率仪探头结构
壁厚缩小(由原来1.5 mm 缩小到0.8mm) 改变探头的发射效率(提高测量分辨率) 筛选探头材料
• 施工步骤
•下抽汲管柱 、坐封 、验封、脱节 、试抽汲 、 正常抽汲 、抽汲测井、起出抽汲管柱

•抽汲找水测井技 术
•抽汲找水测井应用1
•濮5-XXX井是濮城油田的一口抽油机,日产液 20m3,综合含水100%,进行抽汲式产出剖面测 井,资料解释成果见下图。

•抽汲找水测井技
•濮5-XXX

•测井前日产液20m3,含水100%
•空心抽汲泵:是整个抽汲管柱中最关键的部分,位于整 个管柱的最下方,由一节泵筒、一个空心柱塞和一根抽汲 杆组成,抽汲的过程就是由油管带动抽汲杆,使空心柱塞 工作。

•抽汲找水测井工艺技术
• 排液工艺过程
抽汲速度及排液量估算:抽汲泵可下入两级或三级泵 筒,长度不一样时,每个冲程的排量就不一样。
就下入两级而言,冲程5.5m,一般频率为3-4次/分, 排量可达到70-80m3/d,根据抽汲时间可估算出排液量。
•压 力
• 集流流 量计
• 持水率仪

•压 力
• 流体密 度仪
•组合井下仪器主要特点
采用遥测系统,同步一次测量可获得多个参数 单芯电缆,曼彻斯特码传输 仪器直径缩小,提高测井成功率 自然伽马仪采用光电倍增管,提高计数率 流量计采用集流型,消除流体流动的滑脱影响,增
加了流量、持水测井资料的精确性
利用电泵井修井期间,研制特殊测井工艺和环空集流式 组合测井方法进行测井,目前,这两项测井技术已在油田 开发中发挥了作用,收到了良好的地质效果。

•一、抽汲找水测井工艺技术
•抽汲产液原理
➢ 利用封隔器和油管防顶卡瓦等井下工具将空心柱塞抽汲 泵悬挂在套管的一定深度,使2 ½“油管与内变扣连接的 1½”油管及空心柱塞连接为一体,形成抽汲管拄。 ➢ 以作业机为动力,使空心抽汲泵工作,泵的工作原理和 抽油机泵的工作原理完全一样。 ➢ 抽汲出来的液体先沿抽汲工具内上升,到脱节器之后沿 油套环形空间到达井口进入油池或进站。

• 抽汲管柱
•抽汲测试工艺技术
•套管•套闸管门阀门
•油管管
• 抽汲管柱由 油管脱节器、 油管防顶卡瓦 、封隔器、空 心抽汲泵、尾 管及喇叭口等 组成
•油管防脱器 ••防防顶顶卡卡瓦瓦 •封•封隔隔器器•抽来自泵空心柱塞•管尾及喇叭口
•找水井段
•ф139.7mm套管

•抽汲找水测井技 术
•抽汲管柱的介绍 • 油管脱节器:位于抽汲管柱的最上方,主要的用途是 下完抽汲管柱之后保证油管和抽汲管柱的分离,确保油 管和抽汲空心泵的连接。

•抽汲找水测井技 术•测井前抽汲排液
找水测试必须把地层完全抽活,产层正常产液的情况 下才能进行。
排液量的多少是依据施工井在施工时由于压井、洗井 时向地层灌入液量的多少而定。
同时化验抽出水的矿化度,根据地层水矿化度的数据 来判断地层是否抽活。

•抽汲找水测井技 术
• 仪器下井过程
• 仪器的下入是由电缆通过地滑轮、天滑轮,井口滑轮
➢为了确定主要出水层进行了抽汲式产出剖面测井, 解释成果见下图

•抽汲找水测井技
•文33-XXX

井•措 施
•重新打灰塞。正常生
产后,日产水3.9m3,
日产油3.8t,综合含
水50.3%,达到了日增
油3.8t,综合含水下
降50.9%的良好效果
•电桥失 效

•二、环空集流式组合测井技术
•测 井 原 理

•持 水 率 仪
•射 •孔
•涡轮流量计
•井 •段
•套 管
•集流器
•射
•伞 筋
•孔
•井
•段
•泵及动力部分

测井步骤
•定 位
•撑 伞
•集流测试

•收 伞
下井仪器系列
磁定位仪
自然伽马
井 温仪
磁定位仪
自然伽马
磁定位仪
自然伽马
磁定位仪
自然伽马
井 温仪 井 温仪 井 温仪
• 示踪流 量计
• 示踪流 量计
•防顶卡瓦:位于油管脱节器的下方,主要用途是固定 抽汲管柱,保证整个抽汲管柱的位置不发生变化。

•抽汲找水测井技 术 •抽汲管柱的介绍
•封隔器:位于防顶卡瓦的下方,主要用来固定抽汲管柱 ,封隔抽汲泵的流体,保证流体的运动方向,使井筒内所 有的产液都是由空心抽汲泵中产出,其上有三层密封胶块 可以有效的起到固定和封隔的效果。

•抽汲找水测井技 术 •抽汲找水测井施工要求及步骤
• 施工要求
•检泵作业时尽量采用不压井作业方式,减少不必要的抽 汲液量
•下抽汲管柱前用Φ118mm通井规通井,通井深度按设计 要求确定。在工具坐封和锚定井段反复通刮三次。
•通井后洗井,洗井液量控制在30m3以内

•抽汲找水测井技 术 •抽汲找水测井施工要求及步骤
•23号层主产水
•26号层产水
• 濮6-XXX井抽汲找水测井成果图
• 根据解释结果,采取 了相应的措施。措施后 ,日产液16m3 ,含水下 降12%,日增油2.2t

•抽汲找水测井技 术•抽汲找水测井应用2
➢文33-XXX井是文南油田的一口抽油机井,3214.4m
已打桥塞,测井前产水25.77m3,综合含水100%。
组导入油管内,经过抽汲泵的空心柱塞到达产液层段,在 正常抽汲情况下完成产液剖面的测井。
•仪器技术指标
• 仪器的工作环境:最大耐压为80MPa,最高耐温为 150℃。

•抽汲找水测井技

•适用范围
•适用于低产、高含水油井分层找水: 作业机抽汲适应深度≤2000m
适应油井套管:5 1/2″
抽汲泵排量≤100m3/d;找水测井适用深 度≤3500m
高含水油井产出剖面测 井方法及应用
2020年8月1日星期六
目录
引言 抽汲找水测井工艺技术 环空集流式组合测井技术 综合应用效果及分析 结论 结束语

•引

随着东部水驱油田开发时间的推移,开发油藏含水逐步 上升,油田开发难度逐渐加大,井下情况日益复杂;
由于电泵井(无偏心井口)、高含水、低排量、低孔、低 渗(高温、高压)多相流动状态下油井的产出剖面测井, 常规测井仪器和工艺都满足不了高含水油田的开发需要, 导致这些油井的动态资料录取成功率极低或缺少现状;
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