1.注入剖面测井
注入剖面测井结果与地质认识不符的原因分析与验证

层 间窜 槽
工具 对 层
I I 验证
方 案
l l 方案 验证
l l 验证
方 案
l方案 f 验证
.
结 合 S T等测井 资料, B 采用井温+ 噪声 、 放射性 同位 素组合测井 、 电 磁 流 量测 井 、脉 冲 中子 氧 活 化 测 井 、示 踪 相 关 流量 测 井 以 及 F P C 注 聚 剖 面组 合 测 井 等 多 种 测 试 手 段 综 合 检 验 图 l 验 证 方 案 流 程 图
差 的层 。
测 试 资 料 显 示 吸 液 地 质 认 识
不 吸
测 试 资 料 显 示 不 吸 液 地 质认 为 吸 液
测 试 资 料 显 示 吸 液 少 地 质 分 析 高 吸 液
测 试 显 示 高 吸 液 地 质 分 析 是
差 层
] 二 ] ]匠
井 下 工具 失 效 地 层 污染 严 重 射 孔 未 打 开 层 间 窜槽 地 层 污染 水 嘴堵 塞
虽然 注 人 剖 面测 井 解 释 结 果 与地 质 认 识 不 符 的 井数不多 , 但造 成 的影 响较 大 , 地质 人 员 在 资料 应 用 中产生 困惑 , 响 了测 试分公 司注人 剖 面测井 技 术 的 影 信 誉 。为 了提高 注 入剖 面测 井 的真实 性 、 准确性 以及 资 料 的应用 率 。 必 要对 不符 的分 析原 因进行分 析与 有
艺 、 内管 柱结构 及 地质认 识 等 几方 面 , 析偏 差 产 生的原 因 , 井 分 进行 试 验 , 对分析 结果进 行 验证 。据 此
得 出结论 : 为避 免产 生 不符 , 详 细 了解地 质 现 状及 井 内结构 , 择合 适 的测 井仪 器和 测 试 方案 以及 应 选
渤海油田复杂井身结构注入剖面测井技术

内细分 的吸人 量 , 内细 分到 2m。 层
表 1 Wx —x井 注入 剖 面 测 试 解 释 结 果
Wx —X测试 实测 总 流量 为 7 9 6m0d I油组 的 8 . / , 第 三个小 层 、 Ⅲ油 组 的第 一个 小层 为 主要 吸人层 , 、 自然伽马 、 C 、 、 C L 远 近俘 获截 面及各 种条 件下 的流 量 等参 数 测 量 , 1为井 下 图
一
仪 器结 构示 意 图 。
靶极 D1 D2 D3 D4 靶 极 GR 压 力井温 C L C
1 脉 冲中子 氧活化测 井仪简介
4 .% 。I Ⅱ油组各 小 层有较 少 的吸人 量 。 29 d和 Bx井测试 提 供 了各 配 水 器 、 层 段 及 层 内 21 x 各 1 1 细分 吸水量 , 并且 对 封 隔 器 、 套 等工 具 进 行 了验 封 , 滑 为注 入调 配提 供 了数 据依 据 。
为 7 .%。 IU油组 的第 二 个 小层 为主 要 吸人 层 , 06 吸 人 7 . d 占全 井 的 1 .% ; 油组 的第一 个层 65m / , 27 II 1
3 3 B x井测 井 实例 . x
2脉冲中子氧活化测井不受大孔道 、 ) 沾污 以及井 内流体介质的影响。
3氧 活化 测井在 检查 套管漏 失 , ) 封隔器 、 口闸门 井
Bx井于 19 x 9 6年 1 0月 2 4日转注 , 水层 位 为 I 注 U+ Id+Ⅱ油 组 , 初期 为笼统 注水 。
流体粘度的影响, 不受岩性和孔渗参数 以及射孔孔道
大 小 的影 响 , 活化 时 间 、 活化 周 期 及 占空 比可 调 , 便 方 了各种 情况 下 的管 内 、 环套 内水流 量测量 。
注水剖面测井资料的解释及应用

注水剖面测井资料的解释及应用石油开采是靠地下油层的能量(压力)将石油采出地面。
这种能量,有的是地层自身潜在的,有的是外加的。
随着油田开发时间的推移,油层压力逐渐下降,为了实现长期稳定的开发,需要给油层补充能量,保持油层压力,目前我国绝大多数油田是采用分层注水来保持油层压力的。
因此在开采一个油田时,除钻一批采油井(亦称生产井)之外,同时还要钻一批注水井。
注水剖面测井的主要目的是了解注入水的去向、是否按预先设计的方案进行,了解各层的吸水量。
注水剖面测井不仅能够反映注水井层间、层内吸水差异,还可以为注井水堵水调剖方案提供依据,并且进一步验证调剖效果。
通过对注水剖面资料的应用分析,为地质部门制定开发方案提供了可靠的依据。
标签:注入剖面;分析;应用1注水剖面资料的分析1.1解释步骤(1)绘制自然伽马基线及示踪测井曲线叠和图。
(2)划分注水层并计算沾污面积。
(3)划分沾污井段,分段计算沾污面积。
(4)判断沾污类型,并进行消除沾污面积的校正。
(5)若为分层注水,则按照消除沾污校正的原则进行沾污校正,并将沾污校正面积归位,再依次计算各注水层的面积。
(6)计算各注水层段的面积之和,求各层的相对吸水量和注水强度。
注水强度=Qi/HiHi——单一注水层的有效厚度Qi——单一注水层的每米相对吸水量。
(7)计算相对吸水量和每米相对吸水量:将自然伽玛曲线与同位素曲线叠合在一起,数出两条曲线之间所夹的异常面积,然后根据以下公式计算出各层的相对吸水量和每米相对吸水量。
(1)相对吸水量的计算公式:式中:Si:第i层放射性同位素测井曲线包围的异常面积∑ni=1Si:全井放射性同位素测井曲线包围的异常面积βi:第i层的相对吸水量吸水级别划分主要依据同位素与自然伽玛曲线离差的大小及各层相对吸水量、每米相对吸水量数值的对比,特别是每米相对吸水量的相互对比。
吸水级别共分为四级:即吸水好、吸水较好、吸水差和不吸水。
1.2注水剖面综合分析:除了示踪剂之外,为了从多个角度分析注入水的去向,在测示踪曲线的同时,还要同时测井温和流量曲线。
注入剖面测井方法及其优化选择

注入剖面测井方法及其优化选择王晓明【摘要】随着当前石油生产的不断发展与完善,在进行测井的过程中应当更加注重方法上的选择,选择恰当的测井方法对于提升油田生产与建设具有积极的作用与意义.基于此来分析探究当前阶段同位素示踪方式在剖面测井当中的作用以及脉冲氧活化法的效果.%With the continuous development and improvement of the current oil production,we should pay more attention to the selection of methods in logging process,and choose the appropriate logging method to play a positive role in enhancing the production and construction of oil field.In this paper,the author mainly analyzes and explores the role of isotope tracer in the current phase and the effect of pulse oxygen activation.【期刊名称】《化工设计通讯》【年(卷),期】2018(044)003【总页数】1页(P32)【关键词】注入剖面;测井;优化选择【作者】王晓明【作者单位】大庆油田测试技术服务分公司第二大队测井一队,黑龙江大庆163000【正文语种】中文【中图分类】P631.81;TE351 注入剖面测井方法分析1.1 同位素示踪法同位素示踪测井方式主要根据磁定位、伽马设备以及相应的超声波流量计来实现测井定位效果。
测井的工作原理首先是根据相关石油开发地址状况释放相应的同位素离子,然后将释放器放置到需要进行测定的深度之后,在井内的注水液当中形成相应的悬浮液体。
第八章 注入剖面测井

第八章注入剖面测井(Injection profile logging)学时:2学时基本内容:①注水剖面测量原理②同位素示踪注水剖面测井信息处理③注蒸汽、注聚合物剖面测量重点:同位素吸水剖面测量原理难点:同位素吸水剖面资料沾污校正及处理方法教学思路:先介绍注水剖面测量原理,然后重点讲解同位素示踪注水剖面测井信息处理方法,最后对注蒸汽剖面测量、注聚合物剖面测量进行介绍。
对同位素吸水剖面资料沾污校正及处理方法要重点讲解。
主要参考书:①姜文达. 放射性同位素示踪注水剖面测井. 石油工业出版社,1997。
②Schlumberger. Production Log Interpretation,1970。
③Wichmann. P. A. Advances in Nuclear Production Logging. SPWLA 8th Logging Symposium,1967。
④张世康. 热工与热机. 石油工业出版社,1981。
复习思考题:①简述同位素吸水剖面测井原理和过程?②同位素吸水剖面测井中所用同位素及载体选择应注意哪些问题?③何为放射性沾污现象,常见的放射性沾污类型有哪几种?④简述氧活化法测量注聚合物剖面的原理。
教学内容提要:第一节注水剖面测量原理一、注水剖面测量回顾二、注水管柱种类及施工方法1.注水管柱种类及施工方法2.施工方法三、注水量与滤积示踪剂的关系(本节重点)异常面积与地层厚度、强度的关系四、清水驱替剂量1.笼统套注2.油管内注入3.分层配注管柱内注入 五、同位素及载体的选择第二节 同位素示踪注水剖面测井信息处理一、解释前的准备工作二、常用的基本概念(本节重点)1.分层注水强度:单位有效厚度的日注水量。
)]([3dm m 单层有效厚度单层绝对吸水量分层注水强度示踪注水剖面解释成果图2.分层注水指数:单位压差下的日注水量)]([3MPa d m ⋅-=静压流压日注水量注水指数三、沾污类型及校正系数(本节重点)1.沾污类型2. 校正系数表 校正系数的选取四、沾污面积分配及计算方法(本节重点)1)1(12111n n S S S SS ---+++=2)1(23222n n S S S SS ---+++=1)1(11-----+=n n n n n S S SS n n S SS = ∑∑=+=+-+---+⨯=m i m i i i i mm m m m m SS S S S 111)1()1()1(笼统注水井沾污归位校正图第三节注蒸汽剖面测量一、水蒸气的性质二、蒸汽在井筒中的热损失第四节注聚合物剖面测量一、聚合物驱油原理二、氧活化法确定注聚合物剖面。
注入剖面测井存在的问题及解决途径

化学工程与装备 2015年 第2期 54 Chemical Engineering & Equipment 2015年2月注入剖面测井存在的问题及解决途径王 栋(中海油田服务股份有限公司,河北 廊坊 065201)摘 要:近几年来,随着我国油田开发项目的持续开展,积累了大量的实践经验,为日后该领域的发展注入了极大的动能。
注入剖面测井在油田开发过程中的应用极为普遍,而且,注入剖面测井方法具备多元化的特征。
该方法的应用为了能够更好地检测单井注入动态状况,调整注水剖面,以此来提高采收率,增加油田开发项目执行的整体效益。
本文就注入剖面测井存在的问题进行阐述,并针对所出现的问题探究相应的解决途径,以期为实践提供有益的借鉴。
关键词:注入剖面测井;问题;解决途径前 言在进行注入剖面测井时,往往涉及到注入井管柱结构调整、测井目的以及经济效益等方面因素的协调,同时也存在放射性同位素漏失等方面问题,致使测试结果出现偏颇,因此,需要通过探究改善注入剖面测井效果,提升注入剖面测井结果的可靠性与真实性。
1 注入剖面测井存在的问题注入剖面测井方法是油田开发过程中的一项基础应用策略,根据以往测井现场经验以及分析可知,注入剖面测井存在一定的问题,其一,由于井内注聚合物——放射性同位素示踪剂经常会出现“沾污”状况;其二,井下作业工具的清洁度较低,同样会影响到注入剖面测井方法应用的实效;其三,油田项目开发的过程中,吸水地层直径在操作的影响下会逐渐增大,导致注入剖面受到影响[1]。
可见,需要将这些问题逐一处理,需要找寻到问题的根源所在。
1.1 注入剖面测井及方法概述在注水开发油田项目的施工过程中,为了测量注水井进入到不同地层的水量所采取的测井方法被称为注入剖面测井。
该方式在实践领域的应用较为普遍,因其能够在一定程度上保证油田开发工作效率的提升。
通常情况下,在进行注入剖面测井的过程中所采取的主要方法有放射性核素示踪法以及流量计法等。
生产测井技术介绍(注入剖面)

4.氧活化流量计-测量原理
氧活化流量计也属于示踪流量计的一种,示踪剂是由仪器内部 的中子管产生的热中子将井筒内的水(或井筒外的水)中的氧活 化而产生的.用来探测井筒内外的水的流动。 仪器一般由一个中子发生器和两个伽马探测器构成。中子发生 器 发 射 能 量 为 14MeV 的 热 中 子 , 将 水 中 的 氧 活 化 为 半 衰 期 7.13s 的 同 位 素 氮 , 氮 在 衰 变 时 除 发 射 β 粒 子 外 还 发 射 6.13MeV的伽马射线,作为示踪剂活化水在流过下部探测器时 被n探测16到O。16N p
压力-测量原理
压力测量的影响因素
应变压力计的读数主要受温度影响和滞后影响。 温度影响主要是由于作为应变电阻片的镍铬合金丝的电阻率随温度 变化而变化。尽管压力计同一骨架绕有相同的参考线圈和应变线圈 进行温度补偿,但由于温度突然改变后需要一定时间才能达到热平 衡,两个线圈之间会存在温差而导致压力读数的偏差。因为线圈升 温比降温过程容易得多,故应变压力计下放测量比上提测量稳定得 更快。 滞后影响取决于施压方式。压力增加过程中,应变压力计的读数 将有过低的趋势;反之,压力降低过程中,读数有过高的趋势。对 绝大多数应变压力计,滞后影响的最大误差在(±0.069MPa)范围 内。如果压力测井过程中下放测量,滞后影响比上提测量要小。
注入剖面测井的主要 目的:是了解注入液 或气的去向,各层的 吸入量,以及是否按 设计方案注入地层。
注入剖面测井
注入介质 (测量对象)
气(天然气、CO2等) 水 聚合物 三元混合液
注入工艺
笼统注入 分层配注
油管下至射孔井段以上的笼统注入测井工艺
油管
套管
油管下至射孔井段以下的笼统注入测井工艺
油管
生产测井技术讲座(注入产出剖面)

49.热力采油 thermal oil recovery 利用热效应开采重质高粘度原油的一种方法。它包括向油
层注入载热体(热水、蒸汽)以加热岩石和油层流体的方法 及直接在油层内燃烧部分地下原油的地下燃烧法。 50.注蒸汽采油 steam-assisted recovery
一种热力采油方法。是利用热载体(如蒸汽或热水)将地 面产生的热量带到地下加热油层和其中的流体以提高油井产 量和采收率。它是利用热力作用。改善高粘原油的流动性, 包括:降低原油粘度和接口张力;改善流度比;以及原油的 热膨胀和水蒸汽对原油的蒸馏作用等。注蒸汽采油有三种载 热体注入形式:注热水、注蒸汽驱油、蒸汽吞吐。
生产测井技术
-------注入、产出剖面测井技术
长城钻探测井公司过套管项目部 2013年11月
目录
一、前 言 二、相关基础知识 三、注入剖面测井技术 四、 产出剖面测井技术
一、前 言
目前国内油田已到了开发的中后期,为确保老 油田的稳产、高产,就需要经济适用的油田动态监 测手段,在这方面,生产测井显示了独到的优越性。
三、注入剖面测井技术
——概述
注入剖面和产出剖面测井是生产测井的重要 部分。利用生产测井所提供的注入剖面和产出剖 面等资料能为确定油层渗透率在纵向上的分布特 征,制定切实可行的综合调整措施,确定油田开 发部署以及制定二次、三次采油方案和配产、配 注方案等提供重要依据。
三、注入剖面测井技术
注产剖面测井技术的目标简单,问题复杂、作用重要—。—概述
目标简单: 产出剖面:各层产出的油量、水量和气量(气井)。 注入剖面:各层的注入量。
套管和水泥环:
套管检测 固井质量评价 找窜找漏
管外地层:
地层参数
注入剖面测井技术

100
80 60
率 数 计 40
20
1135.0m 中探测器 峰位:9.67s
远探测器 峰位:13.88s
0
0
10
20
30
40
50
60
时间(s)
流量测井
g (6.13 MeV)
O16
O16*
பைடு நூலகம்
Beta 衰变
N16 7.3s
半衰期
n
氧活化
O16
注入剖面测井技术
流量测井
超 声
?f
?
ff
?
fb
?
1 tf
1 ?
注入剖面测井技术
这种测井方法对小层有分辨 能力。 载体密度和粒径均匀性影响 测井质量。 存在粘污、下沉等问题。 在深穿透射孔和大孔道层段 或许会给出完全错误的结果。
同位素测井
注入剖面测井技术
放
射 示踪流量计采用放射性
性 示踪剂位移原理,依据
示 示踪剂通过两个探测器
踪 的时间计算流速
流
量
计
v? L
?井温测井结果常以梯度井温和微差井温的方式显示。
注入剖面测井技术
井温测井
用流动井温曲线和关井井温曲线估计注入剖面
通常,注入液的温度低于 原始地层温度。在注入井 中,井筒温度与注入液大 致相等,而在所有吸液层 的下部,存在静水柱,温 度与原始地层温度相同。 关井后,对应未吸液层位 的井段迅速升温,而吸液 层处由于大量低温液体进 入地层,井筒温度上升较 慢。关井井温曲线在吸液 层位显示负异常。
? ?ab ?
b
??V?
?
?
B
??
?
?dl
连续示踪相关注入剖面测井技术

xxx井是一口五级配注井,注入量60m3/d,共40个小层,下面是此井 的管柱结构图。
xxx井的连续示踪相关注入剖面测井原始曲线图
PI水嘴时间-幅度-深度图(第1部分) 油管峰 深度曲线
偏心水嘴
套管峰
xxx井的连续示踪相关注入剖面测井解释成果图
封隔器漏, PI 水嘴吸 入的水有 部分漏到 上面。
偏I
19.5
偏II
0
偏III
16.3
10.4
偏 III 水 嘴 吸 水 量 为 10.4 m 3 /d , 只 有 第 88 小层 吸水 。
配 注
偏IV
4.1 8.2 40.8
14.3
偏 IV 水 嘴 吸 水 量 为 14.3 m 3 /d , 其 中 第 99 层的 大部 分 吸 水 量 ( 19.5m 3 /d )是 从 水 嘴 下 方 的 第 五级 封隔 器 漏 失 过 来 的 , 第五 级封 隔器失效。 偏 V 水 嘴 吸 水 量 为 19.5 m3 /d , 其 上 部 封 隔 器 失 效 , 水 向 上 流 动 ,通 过第 五 级 封 隔 器 , 全 部吸 到第 99层内。
营12-185井基本情况
营12-185井为两级配注井,注入 量为44m3/d,泵压、油压均为 14MPa,射孔井段为(2335.22407.0m), 测井时仪器在2402.2m
处遇阻。分别在2385m和2340m处
释放放射性活化剂,测得两个水嘴都 吸水。2380m处的封隔器漏失,进入
第一级水嘴的水一部分向上流动进入
ES2 E2、E1、D7三个层中,一部分 向下流动且越过该封隔器进入ES2 F2
层中,此层为主吸水层。
营12-185井连续相关测井时间驱动原始曲线图
注入剖面测井方法及其优化选择

注入剖面测井方法及其优化选择测井是石油生产中的重要环节之一,选择合适的测井方法对企业的正常生产具有科学的指导意义。
本文对同位素示踪注入剖面测井法、脉冲氧活化法及电磁流量计法进行了分析对比,并对青海地区油田测井方法选择提供了几点建议。
标签:注入剖面;测井;优化选择0 引言石油是工农业生产必不可少的支撑能源,也是国家经济稳定和国防安全的重要保证。
随着石油开采量不断增多,石油开采难度不断加大,测井是石油开采的重要环节之一,选择合适的测井方法不仅能保证石油开采的安全进行,还能有效提高开采效率,为企业赢取更大的经济利益。
1 注入剖面测井方法分析1.1 同位素示踪注入剖面测井1.1.1 原理分析同位素示踪测井法主要应用到的仪器有磁定位、伽玛仪、超声波流量计、释放器和电机等。
其测井原理如下:放射性同位素离子被加载到固相载体上,然后通过释放器携带至待测深度后释放,在井内注水的作用下形成活化悬浮液,被吸水层吸附。
若固相载体的颗粒直径超过地层孔隙直径时,则固相载体颗粒无法通过地层,积累在井壁上,而悬浮液中的水分可以直接进入地层。
这种情况下地层注水量、滤积在对应井壁上的载体颗粒量以及载体内同位素放射强度之间成正比关系。
将同位素载体在地层滤积前后测量的伽玛测井曲线进行对比分析,计算对应射孔层上曲线叠合异常面积的大小,然后分析该层的吸水能力及相应的吸水量,为最终确定注水井的分层吸水剖面情况奠定基础。
1.1.2 方法评价虽然同位素示踪测井具有污染、大孔道、蹿槽、漏失、封隔器密封性较差等不足,影响其测量精度,但其工艺简单,且资料分层性能较好,是现阶段油田开发注水动态监测应用较为普遍的一种方法。
以青海油田为例,利用同位素示踪三参数测井法确定分层注入井的层段注水量,对堵水、压裂和调剖效果进行评价,为压裂、堵水改造措施提供指导;除此之外,还能利用同位素示踪五参数测井法对井下工具工作状况及管柱的窜、漏问题进行检测。
该方法的主要优点是能较为准确的对各地层间的吸水量进行测量,为定性和定量分析提供依据;相对于优点而言,其缺点更为突出。
注入剖面测井技术与应用

注入剖面测井技术与应用作者:邓显辉来源:《中国高新技术企业》2013年第13期摘要:了解注入井吸水剖面,对油田的开发有着非常重要的作用。
文章介绍了油田常使用的几种注入剖面测井方法,包括同位素示踪注入剖面测井、电磁流量测井、脉冲中子氧活化测井。
文章对它们的原理、优缺点和应用情况进行了详细的阐述,通过比较分析得出,适应油田开发必须综合应用这些测井方法,才能保证和提高注入井测井资料的质量。
关键词:注入剖面;同位素示踪;脉冲中子;测井应用中图分类号:TE354 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2013)19-0048-021 注入剖面测井方法简介及仪器选择注入剖面测井方法主要有以下三种:(1)同位素示踪注入剖面测井:通过吸水情况可以很好判断井内的层位的渗透情况、封隔器是否漏失、沾污影响等,是一种比较实用的注入剖面测井方式。
(2)脉冲中子氧活化测井:是通过发射中子,使井内的水氧活化,此时的水溶液具有放射性,探测器会接收到放出的射线,从而对井内的流体进行跟踪。
(3)电磁流量计测井:是根据电磁感应原理,导电液体通过流量计,测得导电流体的流量。
根据井内情况选择仪器:(1)在笼统注水井中,喇叭口在层位上面时,适用于脉冲中子氧活化仪和超声波流量计,且不适合同位素示踪测井,因为受地层物质复杂多变,同位素易沾污。
喇叭口在层位下面时,适用于脉冲中子氧活化仪,而超声波流量计根本无法测量,同位素示踪剂在注入井中上浮困难,无法获得测井资料。
(2)分层配注井中,电磁流量计测井只针对配水器能够测量,对层内的吸水情况却无法实现。
而同位素测井和脉冲中子测井能很好地测出每个射孔层段的注入量。
(3)注水井中,若出现管外窜槽现象时,就应选择同位素测井和脉冲中子测井,对于管外的流体电磁流量计是无法测量的。
(4)聚合物注入井中,同位素示踪剂是固体,无法跟液体的聚合物相融合,所以电磁流量计和脉冲中子测井比较适合测量,因为它们不受其物质的影响。
生产测井技术介绍

解释模型
1、相关流量测井是流体追踪测井,由此可推演出流 体速度和体积流量计算方法。 2、在追踪过程中,由于示踪剂可随流体进入地层, 追踪到的异常幅值为剩余的示踪剂强度,利用面积法 进行相对吸水量的计算。 3、由测井速度与示踪剂移动速度的关系,可在层间 追踪的韵律上判断各层的吸水情况。
下井仪器: 遥测短节、磁性定 位、伽马、温度、 井下释放器等仪器。 主要技术指标: 耐温:150℃; 耐压:60MPa; 直径:22mm 25.4mm 38mm。
测井实例
管外窜通层
同位素测井判 断套管外上窜 现象。窜通吸 水量占全井注 水的81.56% 该井经工程作 业证实确实窜 槽。
路径粘污
正常 吸水层
生产测井在油田开发中的作用
开发初级阶段:生产测井主要目的是了解油井的分层产液 量及性质,在注入井中了解注入层位及注入剖面,检查射 孔效果等。为油田初期试产提供准确的井下信息,以此做 为确定采油速度、注采方式、开发层系、合理布井、调整 井网和采油工艺等技术依据。 中后期:利用生产测井定期录取的油、水井动态监测资料 对油田合理开发、挖潜、堵水、调剖等措施提供理论依据。 可利用动态监测资料分析开发区块的注采关系,并结合地 质资料对剩余油分布情况进行分析,为合理开发油气田提 供依据。
测井实例
该井为局重点井, 测井时日产达 90m3/d,井口不含 水,通过该井测量, 为该区块布井及下 步勘探重点井段提 供了依据,同时也 为该区块的资料解 释提供了宝贵信息。
产油井实例 该井产出29.2m3/d 均来自井底层段, 为地质人员了解动 用产层情况提供了 准确信息。
气水两相测 井成果
井温曲线--用作定性判断产层位置和计算流 体物性参数;
压力曲线--主要参与计算流体物性参数; 持水率--用作判断产层产出性质,计算持相 率(对油水两相产出);
注入剖面测井

m 1
S m ( m 1)
S S
i 1 i i 1
m
i 1 m 1
(8—25)
i ( i 1)
2、分层配注 (1)注水井的底部和注水层的顶部,归位算法与笼统 注水算法相同 (2)配水器在几个注水层之间首先根据沾污类型将各 种沾污面积校正到地层条件下的注水面积。计算方法 如下
二、常用的基本概念
1.分层注水强度:单位有效厚度的日注水量
单层绝对吸水量 3 分层注水强度 [m (dm)] 单层有效厚度
2.分层注水指数:单位压差下的日注水量
注水指数 日注水量 [m 3 (d MPa)] 流压 静压
三、沾污类型及校正系数
示踪剂沾污在井筒管柱的某些部位,导致示踪曲线上产 生一些与注水量无关的假异常的现象称为放射性“沾污”。 从形成的原因划分,分为吸附沾污和沉淀沾污两大类。 校正响应曲线如图8-13所示:
四、清水驱替剂量
1.笼统套注
把含放射性同位素示踪剂的悬浮液从井口注入管道加 入,在油套环形空间以紊流状态的注入水里混合均匀,接着 由后续的注入水推向地层。将全部示踪悬浮液挤入地层后所 需的注水量Q可用下式表示:
hn1 h1 h2 Q QO S O ( ) 1 1 1 1 2 n
3、封隔器沉淀沾污校正 当偏心配水器在注水层位之上时,封隔器的沉淀沾 污应与偏心配水器的沾污一起校正到每个注水层。当偏 心配水器在几个注水层之间时,封隔器的沉淀沾污只分 配给偏心配水器与封隔器之间的注水层。 4、解释步骤 a.绘制自然伽马基线及示踪测井曲线叠合图。 b.划分注 水层并计算沾污面积。 c.划分沾污井段,分段计算沾污面积。 d.判断沾污类型,并进行消除沾污面积的校正。 e.若为分层注水,则按照消除沾污校正的原则进行沾污 校正,并将沾污校正面积归位,再依次计算各注水层的 面积。 f.计算各注水层段的面积之和,求各层的相对吸水量和注 水强度。
井温注入剖面测井技术研究与应用

晰仪 器参数设 置 对于 井温的 影响 ,选择 合 适 的关 井时 间 ,优 化 难 ,为 r解决 这 个问题 ,口『以利 用试 井钢 丝起 设 备测 _片 ,引进
数 据 采样 质 量 ..
存储式 三参数测 井仪 器 ,提高 井 口密封 度 , 量减 少溢流 ; )埘
关键 词 :井 温 :注 入 剖 面测 井技 术 ;研 究 ;应 用
梯 度 ”湍 、微 井温的 方式 示 结果 ,通常情 况下 ,注 入液温度 存 方案 ,根 据石 油分 布情 况及 开采规 律 ,叫确油 【II工业价 1“
会低 _F原始 地层温 度 ,与升筒温 度保持 ·致 ,而在 吸液 层 F部 , 制定开 发方案 ,在这一过 程 中,勘 ;:贝lJ人 员需应 用测井 技术 ,能够
存 1:原始 地 层温 度 相 同的静水 柱 ,这 样关 井后 ,由十温 度 差 获 取 外 I 油 、气 、水 层 的 岩 物 性 质 ,并 fL临 f!l!lJ油 层 开 采 情
3结 语
种 上 艺方法 ,其 一为笼统 入 , 所 分 层以同等 泮 人 ,
石油 工程 是主导 国家经济发 展的 重要产 业之 ~,其 厅采技
但 是 法 控 制 各个 分 层 的 注 入 量 ;其 为 分 层 注 入 ,不 同 分 层 术和施 J二 艺 都会影 响到原油 的产 量及质最 ,继而 影响到 油 III
一 种辅 助 测井 方法 ,能 够确 定吸 液 层次 、管卡=E漏失 位 置及精 细 据 不 准确 , 此需 根据 实际情 况 合理选 择解 释理 _【^; 明晰 仪
注 入 的定性 划断 ,常与放 射性 同位素示踪技 术 及氧 iN(gNil井 器参数设 置对 于井温的影 响 ,优化数据 采样 质量。现 任任井温
浅析注入剖面测井在油田的应用比较

浅析注入剖面测井在油田的应用比较发布时间:2021-04-14T14:03:44.047Z 来源:《中国科技信息》2021年4月作者:徐晨[导读] 油田水驱注入剖面测井形成了同位素示踪多参数组合测井、脉冲中子氧活化测井、放射性相关测井等为主的水驱注入剖面测井系列;适用于笼统注水井、分层配注井,可以在正常生产状态下实现注入剖面多参数测量,能够提供分层注入量信息,并给出井下工具工作状况,如封隔器漏失及套管外串槽等,为注水方案的制定和调整、油田措施效果评价提供依据。
但各种测井方法均存在不足,测井时必须优化选择。
中石化胜利油田分公司油藏动态监测中心孤东监测项目部徐晨摘要: 油田水驱注入剖面测井形成了同位素示踪多参数组合测井、脉冲中子氧活化测井、放射性相关测井等为主的水驱注入剖面测井系列;适用于笼统注水井、分层配注井,可以在正常生产状态下实现注入剖面多参数测量,能够提供分层注入量信息,并给出井下工具工作状况,如封隔器漏失及套管外串槽等,为注水方案的制定和调整、油田措施效果评价提供依据。
但各种测井方法均存在不足,测井时必须优化选择。
关键词: 注入剖面;测井系列;优化选择;效果评价随着油田的开发,地层状况日益复杂,注水管柱腐蚀日趋严重,大孔道、窜槽、漏失等复杂情况,注水动态监测是了解相邻油井产液剖面,制定综合调整方案,提高采收率最重要的监测方法之一。
将现有注入剖面测井项目,包括同位素示踪测井、脉冲中子氧活化测井、放射性相关测井,对比分析现场施工和资料应用的优缺点,根据注入井管柱结构、测井目的、注入介质、经济效益等优化选择合理测井方法。
1同位素示踪注入剖面测井放射性同位素示踪测井存在沾污、大孔道、窜槽、漏失、封隔器不密封等缺点,常常使得测井曲线幅度出现异常,影响其解释精度,但是因其资料分层性能好,施工简单,而得到广泛应用,是现阶段油田开发注水动态监测最重要最普遍的测井方法。
1.1同位素三参数测井。
注入剖面测井主要项目是同位素示踪三参数(定位、伽玛、井温)测井,在测井过程中遇到上述问题,由于注水井中大多数井层多,且小层与井下工具距离较近,同位素在工具沾污较严重,因此有必要在解释过程中对其资料进一步分析,尤其是对停注层吸水的井判断,更直观的向地质反映出我们提供数据的可靠性。
8注入剖面测井 中国石油大学

注入剖面测井技术应用
确定注入井的注入剖面(注水井、注聚井);
评价措施效果(调剖、压裂、封堵);
检测管柱漏失和管外窜槽;
识别大孔到地层;
区块分析,为区块调整提供依据。
—五参数测井技术应用一
超声流 量曲线有 效降低沾 污影响
墩2-1井 超声流量曲线图
同位素+集流伞式流量测井
通过流量曲线与 同位素测井结合, 解决了由于存在 大孔道地层造成 井温与同位素曲 线之间的矛盾问 题。
注入剖面多参数组合测井发展历程
三参数组合:
—同位素吸水剖面测井技术
伽马+井温+磁定位
测井要求: 井筒内不能有死 油,油井转注井应热 洗,沾污不严重。
三参数测井实例
由于污水回注、地层污染、工程施 工及多种注入介质影响,注水井出现 自然伽马本底高异常、同位素沾污、 大孔道地层同位素消失等问题 ,“三 参数”测井解释比较困难,为此发展 了五参数测井技术。 五参数:三参数+流量+压力 流量:全井眼涡轮流量、在线涡轮流 量、放射性示踪流量、电磁流量、氧 活化流量、靶式流量、超声流量等
注 入 剖 面 测 井
主要内容
•注入剖面简介 • 注入剖面相关知识 • 注入剖面测井技术
注入剖 面测井
油田在开发过程中,初期利用依靠油层天然能量的弹性驱 开采。一段时间后,油层能量降低,必须采用人工方式驱 动油,使油层压力保持在原始地层压力附近,才能使油层 流体流动且产出地面。人工驱油方式包括注水驱油、注聚 合物驱油、注蒸汽驱、火驱、CO2驱,其中注水驱油、注聚 合物驱油是较常见的油田开采方法。
注入剖面多参数组合测井
测井仪器
仪器外径:φ38mm
耐温:0~125℃
主要由 伽马仪、 井温压 力仪、 磁性定 位器和 连续流 量计组 成。 耐压:45MPa 仪器总长:5300mm
注入剖面测井方法及优化选择

1简析几种注入剖面测井方法
注 入 剖 面测 井 方 法有 很 多种 , 如 电磁 流量 计 法 、 同位 素 示
踪法 、脉 冲 氧活 化 法 以及 放 射性 相 关 法等 , 在 这 里 笔者 就 简要
的介 绍其 中的 几 种 , 主 要从 原 理 、使 用 的仪 器 、优 缺 点 、应 用 范 围等方 面 进 行说 明 , 希 望 可 以给 研 究注 入剖 面 测 井方 法 的 同 仁们一 些有 价值 的参 考 。 1 ) 同位 素示 踪 法 。 同位 素 示 踪法 是 一 种常 用 的 测 量方 法 。 使用 的原 理 是 , 利 用相 关 的同位 素 仪器 释 放仪 器 , 在适 当的 高
T蔷
脚u 啪
注入剖 面测井方法及优化选择
闫 实 ( 大 庆油 田测试 技 术服务 公 司第一 大队 , 黑 龙江 大庆 1 6 3 0 0 0 )
摘 要 对 于油田的开发过程而言 , 了解注水井吸水剖面有着十分重要的作用。注入剖面测井方法的方法有很多种 , 包括 电磁 流 量计 法 、同位 素示 踪 法 、脉 冲氧 活化 法 以及 放射 性相 关 法等 。笔者 通 过对 这些 测井 方法 的分析 和 比较 , 得
度进 行释 放 具 有放 射 性 的 同位 素离 子 , 再 利用 井 内注水 形 成 悬
给测 井 的结 果 带 来一 定 的影 响 , 这 也会 相 对 的影 响 到工 程 的进
展 问题 , 或 者是 对工 程 的进展 造成 一些未 知 的麻烦 。
2 )脉 冲氧 活化 法 。脉 冲氧 活化 法是 一种 较为 新 型的 测量 地 层 水 流 速 的方 法 。原 理是 使 用 的仪 器 是 由中子 发 射器 和 特 征射
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
注入剖面测井一、学习目标1、了解注入剖面测井原理。
2、了解同位素使用强度、释放深度计算方法。
3、能进行一般情况下测井的施工和资料的验收。
4、能排除施工过程中出现的一般情况。
二、准备工作1、井场要求:通向井场的道路良好,井场平整,具有适合摆放测井车辆的位置及空间,作业区域内无妨碍作业的障碍物。
2、井口装置要求:井口装置齐全、合格,阀门开关应开关灵活;采油树上应安装压力表且工作正常。
3、井下技术状况具备:1)、该注水井生产连续、稳定,生产情况清楚,数据应齐全、准确,基本数据参见附录A。
2)、油、套管结构数据齐全准确,管柱无变形错断,井下无落物。
3)、井内管柱如有结蜡、死油等,测井前应采取清蜡、热洗等洗井措施,确保井壁清洁。
洗井作业应在测井前24小时完成。
4)、笼统注水井油管底部应安装喇叭口,且喇叭口应高过射孔顶界10米以上。
5)、配注管柱结构的注水井要确保测井仪器可以测量到射孔井段底界面15米以上,且配注管柱末端深度距人工井底不小于2米。
4、测井准备:1)、用户应在施工前一周,将数据齐全的测井通知单交到测井施工单位,通知单中应注明井内有无特殊情况。
2)、测井单位根据通知单的内容,落实井号及井况,设计施工方案。
3)、按照测井项目的设计要求准备好下井仪器,并对地面仪器和下井仪器进行检查,确保仪器达到测井施工技术要求。
4)、准备好测井工具、刻度器、辅助设备和消耗材料;并检查井控设备及电缆的状况;(井控设备见附录B)5)、根据施工方案配制注水井测井同位素应遵循以下原则:a)、根据使用周期选择半衰期适宜的同位素;b)、同位素载体粒径根据所测地层孔隙大小选择;c)、毒性、挥发性符合要求;d)、使用时的放射性强度计算方法见相关知识;e)、对可能有沾污影响的井,测前应有相应的控制方法或对策。
(见相关知识)三、测井施工过程1、井场布置和井口安装1)、安装天滑轮时应保证在施工过程中天滑轮始终对准测量井口,以保证电缆垂直出入井口。
2)、测井车摆放应充分考虑风向,且绞车滚筒应正对井口,绞车尾端到井口距离应大于15米。
如果测量3500米以上的深井时距离要求在30-40米。
3)、天滑轮上部距吊钩应不小于0.5米,下部距防喷器应不小于1米。
4)、地滑轮牢固固定在井口法兰盘上,固定用的钢丝绳或链条承受拉力要符合要求,并定期检验。
5)、按测井项目正确连接下井仪器并进行通电检查和测前刻度。
6)、根据测井需要给仪器加挂合适的加重。
7)、防喷管、防喷器、防喷控制头的压力指标应大于井口压力,防喷装置连接牢固、不泄漏,并安装防掉器短节。
8)、使用的专用防喷管长度要大于下井仪器连接总长度,并有一定的富余空间。
2、测井过程1)、按作业设计或测井通知单要求进行测井。
2)、下井仪器在上提、下放及测井过程中,操作员应随时观察张力变化情况。
3)、缓慢打开井口阀门,待防喷管内的压力和井内压力平衡后,下放仪器。
4)、井温采取一次下井下测完成。
测量关井复温曲线一条,正常注水条件下的流温曲线一条。
5)、测量磁定位曲线和伽马基线,伽马重复曲线。
6)、在正常注水条件下释放同位素,释放深度见相关知识。
7)、当同位素井入目的层段并分层后,上提测量两条同位素曲线和磁定位曲线,所测两条同位素曲线形态基本一致时,视测井完成。
8)、起出仪器时,在喇叭口、井下工具、以及距井口200米进速度要低于600(米/小时)上提。
距井口30米时,绞车动力改为人力牵引,使下井仪器进入防喷管内,关闭防掉器,下放电缆反复验证,确认下井仪器进入防喷管内。
9)、关闭井口阀门,将防喷管内压力降到常压后,打开活接头拆卸防喷装置,取出仪器。
10)、测井完毕,清理井场,恢复注水井井口装置的初始状态。
四、注意事项1、各项施工中要符合相关的管理规范、安全规程。
2、同位素使用应符合放射性物质防护标准、安全操作规程。
3、施工符合环保要求,废弃物、污染物要回收,4、井口防喷装置应定期进行检查、更换密封件。
5、打开井口阀门前应检查井口防喷装置、仪器防掉器等各部分的连接及密封情况。
6、开启和关闭阀门,应站在阀门侧面。
开启时应缓慢进行,待阀门上下压力平衡后,方可将阀门完全打开。
7、仪器上提距井口300米减速,距井口30米时人工拽电缆。
经确认仪器全部进入防喷管后,关闭防掉器。
拆卸井口装置前各阀门应关严,将防喷装置内的余压放净,方可拆卸防喷装置。
五、一般情况分析及处理:1,仪器下放时下不动。
分析处理:⑴检查注水压力;⑵检查电缆是否有扭伤;⑶分析电缆有无可能断丝;⑷加重是否合理;⑸检查防喷头内的橡胶盘根加压后,松紧是否自如。
2,下放过程中遇阻:分析处理:⑴分析本井作业时间,如果时间长结垢严重,造成油管空间直径变小,导致仪器遇阻。
⑵新井作业时油蜡冲洗不彻底,注水时间短;也可能没有洗井;⑶井下工具尺寸不符;⑷口袋浅,测量井段被埋。
采取方法:⑴重新洗井;⑵采用过桥加重;⑶建议采油厂重新作业。
3,上提过程中挂卡:分析处理:⑴分析张力变化情况;⑵电缆是否有活动余地,根据深度进行分析,判断为何种挂卡;⑶电缆磨损情况:是否有断钢丝;⑷考虑井下原因:是否油管结垢严重,是否配水器挂卡,是否喇叭口挂卡;⑸向领导汇报。
采用方法:⑴认真观察张力变化,慢慢上提电缆,如果张力达到一定,不在升高,则继续上提,同时注意观察井下仪器工作情况,是否移动,如果移动,则可以判断是井下结垢挂卡,可以起出仪器。
⑵如果井下仪器缠有高压胶,则有可能在配水器处挂卡,可以在挂卡处,来回起下电缆,解除挂卡。
⑶如果电缆磨损严重,则可能有断钢丝,最有可能在防喷管内卡住,此时只有把井停注,放空,提起防喷管确定,然后再采取措施。
⑷喇叭口、油管鞋、井底处挂卡,则采取投放投捞器,引导解卡。
⑸所有方法都不行,只能采用穿芯解卡;⑹关键要具体问题具体分析。
六、注入剖面测井的作用1、反映每个注水层的注水量的变化,揭示注水地层的非均质性;2、反映注水井个注水层位自然注水和配注后各层的注水情况,暴露各个注水层之间的矛盾。
3、能有条件地反映注水井管外固井水泥窜槽和有关注水井的技术状况。
4、与生产井产液剖面测井资料结合,确定水驱油田剩余油分布,为油田合理开发与科学管理提供依据。
七、相关知识1、注入剖面(同位素)测井原理:测井时,向井内释放同位素颗粒的过程,即同位素颗粒与水配成悬浮液的过程。
在正常注水条件下,向地层中挤压悬浮液时,水和同位素颗粒分离,水进入地层而同位素颗粒则滤积在地层表面,地层的注水量与同位素颗粒在地层表面的滤积面积成正比。
测井时先测一条自然伽马基线,释放同位素后再测量一条同位素曲线,通过对比两条曲线的差值的大小就可求得地层的相对注入量。
2、测井时同位素强度计算:测井时同位素强度按放射性衰变规律I = I0e-0.693t/T1/2求得:式中:I——使用时同位素强度,单位为贝(Bq);I0——出厂时同位素强度,单位为贝(Bq);T——同位素从出厂到使用时所经历的时间:单位为天或小时(d或h);T1/2——同位素的半衰期,单位为天或小时(d或h)。
3、同位素在井内释放深度计算方法:同位素应在管柱内移15分钟到达注水层位时计算释放深度,计算方法如下式:H = H0-TM0/S式中H——释放深度,单位为米(m);H0——射孔井段顶界深度,单位为米(m);T——同位素在井内运移时间,通常为15分钟,单位为分钟(min);M0——注水量,单位为立方米每分钟(m3/ min);S——管柱截面积,单位为平方米(m2)。
4、同位素沾污控制工艺目前比较普遍的是吸附沾污,即管柱表面污垢或锈蚀处会吸附一定数量的同位素,所以在正式测井前先投放一定量的无放射性微球(即零强度微球),吸附在污垢或锈蚀处,从而减少正式测井时吸附放射性微球的几率。
这种方法也叫“注入零强度微球法”即冷球投放防沾污法。
另外由于沾污程度与管壁被沾污的面积成正比,通过适当降低同位素强度,减小单位体积的放射性强度,单位面积吸附的同位素强度随之减小,达到控制吸附沾污的目的。
此外也可以通过增加载体的用量,使地层相对吸水量与比强度无关。
这种方法叫“降低比强度法”。
附录A:通知单内容应包括:井号;基础数据(完井日期,完钻井深,套管外径,套管下深,人工井底,油补距,套补距,油管外径,油管下深);射孔井段及注水情况(层位,层号,射孔井段,注入方式,厚度/层,日注量,油压,套压,泵压);安全注意事项(要求注明有毒有害流体成分及含量);测井目的、内容及要求;管柱示意图,下管柱日期;特殊情况说明;填表单位,填表人,审查人,填表日期。
附录B一、井控装置1、防喷密封器、防喷管和电缆封井器。
2、仪器抓持器。
3、溢流管线及接头。
4、钩头扳手。
5、防喷装置与井口连接短节。
6、井中压力表。
7、泄压阀及泄压管线。
二、注脂装置1、空气压缩机、空气压缩机电源线和供气压力表。
2、注脂泵、注脂管线及接头、注脂压力表和注脂泵供气管线。
3、手压泵及管线。
三、电缆张力及深度监控装置1、张力监控面板、井口张力计及接线。
2、张力测量范围:a)、量程:0kN~99kN;b)、显示分辨率:0.1kN;c)、精度:±1%。
3、深度测量范围:a)、0~9999m;b)、显示分辨率:0.1mc)、精度:±1%。
四、井口隔离装置井口隔离带、警示牌和闸门锁定链。
五、辅助工具及材料扳手、管钳、钢丝刷、生料带、润滑脂和密封硅脂。
六、压力表测量范围a)、视井上实际压力选用;b)、显示分辨率:0.2MPa;c)、精度:±1%。