产出剖面测井技术及应用
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

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。
定向井过环空产出剖面测井工艺研究与应用

( 大庆油 田测试技术服务分公 司 , 黑龙江 大庆 13 5 ) 6 83 摘要 :针对过环空产 出剖 面测井仪器在 定向井造斜点处 经常 遇阻 、 遇卡 的问题 , 出改进测 井工艺 的方法 。包 括 提 改进加重杆结构 , 改进 的鞭式加重杆和短加重杆 的应 用 , 增大 了仪 器与 造斜段 的夹角 , 使其 可 以变 换弯 曲角度 , 适 应造斜段井 眼角度 的变化 ; 8mm电缆改为 1. 将 2 7mm 的电缆 , 大电缆 自重 以使挠性 增强 、 增 通过 能力增强 ; 造 制 减震器 , 将其连接在仪器 与加重杆之间 , 保证仪器 在受到较 大 冲击 时不 受损伤 ; 仪器 串各短节 采用 软连接 , 使仪器
t h ait no l o e rjcoya ted f cigitra i drcin l l otev r i f ao wel r aetr t h el t ev lna i t a we .A p igtp b t e n n e o 1 s r -y e n
关 键 词 : 生 产 测 井 ; 向井 ;改 造 ; 出剖 面 ;测 井 工 艺 定 产 中 图 分 类 号 :T 2 7 1 E 5 . 文 献标 识 码 :A
Applc to o ia in fThr u h a nu u o c in o ie Lo g ng Te h l g n Die to a e l o g - n l s Pr du to Pr fl g i c no o y i r c i n lW ls
串 能 在 下 井 过 程 中随 弯 就 势 地 顺 利 通 过 造 斜 点 。 经 过 现 场 18井 次 测 井 试 验 , 果 表 明 , 进 的 定 向井 过 环 空 产 0 结 改
产出剖面测井及应用共16页文档

井
深
∞产量流温 流温梯度 =0
产层位置
零产量流温 温度梯度=地温梯度
结 论: 垂直生产井中, 流动温度梯度与流 体流速成反比。流 体流速越快,流温 梯度越小;流体流 速越慢,流温梯度 越大。
H5-708井产液剖面测井成果图(08、8、 20)
一 、 确 封堵井段 定 目 的 层 产 状
日产油(吨) 日产水(方)
流流动动相型态态 单相油 单层相流气 单紊相流水
油泡水状两流相 油气两相 气段水塞两流相
油雾气状水流三相
油气水
油 水 两 相 单 相 水 流
泡点压力深度 产油层 产水层
五、油水两相集流产液剖面测井应用 一 、 确 定 目 的 层 产 状
H5-708井产液剖面测井成果图(08、8、20)
流动温度梯度与井筒流体流速的关系
措施前
0
92.8
措施后
4.1
44.4
双5-107井产液剖面测井成果图( 09、5、7 )
二
5、31作业,封上采下
、
封隔器位置:1798.07米
识
日产油(吨) 日产水(方)
别
措施前
0.8
54.3
注
入
措施后
2.8
54.9
水
突
进
层
T6-145井产液剖面测井成果图(08、9、 1)
日产油(吨) 日产水(方)
措施前
1.5
84.5
措施后
5.6
41.6
封堵井段
下T5-2211井产液剖面测井成果图( 09、7、29 )
建议封堵
柴3井产液剖面测井成果图( 09、4、2 )
建议封堵
双4011井产液剖面测井成果图( 09、2、22 )
6,7产出剖面测井解释——【生产测井】

精确解释
4、定性分析测井资料
定性分析主要参考以下信息:
①压力曲线的有无异常。一般情况下,压力曲线从上至下逐渐 增大。
②温度曲线的有无异常。一般情况下,其正异常指示产液,负 异常指示产气。
③通过生产层时,流量曲线有无明显异常。产量较大时,流量 曲线会局部不稳。
④通过生产层时,密度曲线有无异常。其正异常指示产液,负 异常指示产气。
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。
150、60,175 、100
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-
D
d
)
2
CvVa
PcCvVa
式中 Q—某解释层的总流量; D—套管内径; d—仪器外径; Cv—速度剖面校正系数; Va—视流体速; Pc—管子常数,可表示为:
Pc
1 (D d)2
4
5、定量解释测井资料 (7)计算各解释层总流量
3) 求取校正系数
单相流动中求取校正系数的方法是直接查找
图版。 本节内容结束
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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
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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%
中国石油大学6,7章产出剖面测井解释

yo 1 y w
Cps Cpso yw 0.35 Cps35 Cpso
yw 35%
Cps Cps35 yw 0.65 0.35 Cpsw Cps35
5、定量解释测井资料 (3)计算油气水物性参数 计算前需要已知的参数为: 地面油、气、水的产量; 地层水的矿化度; 地面油的比重(API); 地面天然气的比重, 射孔层段中点处的流体温度 流体压力。 计算包括:油气水的密度、油气水地层体积 系数、油气水粘度、泡点压力、溶解油气比、 溶解气水比、游离油气比及天然气偏差因子等 参数。
产出剖面 测井解释
产出剖面测井解释步骤
流量、持水率、密度、温度、压力 五个参数或其中几个参数的一般综合处理过程:
1 2 3 4 5 6
资料收集 资料编辑整理 划分解释层 定性解释 定量解释 编写解释报告
1、 根据解释注意事项收集有关资料
包括: 所测井的可能的井下生产状况,该井在 井网构造上的位置、生产史、相应构造上原 始的油气分布状态、生产井的完井参数、地 面油气水的产量、生产和射孔层位、喇叭口 的位置、管柱结构和套管尺寸等。
+流体密度
适用范围 0~150℃和0~175℃ 1kg/cm2 ~600kg/cm2
集流型2~80方/日,连续型10350 2"~9 5/8"
22、25, 38,70、 89
25、38
0~100%
25、38
0~1.5g/cc
多道生产测井仪PLT
说明: 把流量计、持水 率计(含水率计) 、密度、温度、压 力及其它参数(如 套管接箍、自然伽 马)测井资料联合 起来,可以综合分 析生产井各产层油 、气、水的产出量 及各相的含量。
产液剖面测井技术在塔河油田的应用
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产液剖面测井技术在塔河油田的应用摘要:产液剖面测井技术是一项比较成熟的生产测井技术,但是在塔河油田的开发过程中,依然接受着严峻的挑战;胜利测井公司针对塔河油田的水平井、超深井、高硫化氢井等井况复杂井,逐渐摸索出一套适合、有效的产液剖面测井工艺,本文介绍了胜利测井公司在塔河油田的部分产液剖面测井实例,对了解储层的产液情况效果明显。
关键词:产液剖面测井施工工艺水平井引言塔河油田的储层多是奥陶系碳酸盐岩油藏,常需要对裸眼完井井段酸化压裂,在地层中建立人工酸蚀裂缝,沟通井筒周围的储集体,为了了解酸压效果,各段产液情况,需进行产液剖面测井,以下选择几口在塔河油田的产液剖面测井实例,供生产测井技术人员交流、探讨。
1 产液剖面测井技术简介产液剖面测井资料是在油井正常生产条件下获得的有关储层产液性质的信息,测井参数主要包括:自然伽马、磁定位、井温、压力、持水率、流量、流体密度、持气率等。
利用涡轮流量或者示踪流量计算分层产液量,利用持水率曲线(有时加测流体密度、持气率)结合实验室图版计算分层产液性质,井温、压力曲线用来定性分析产出段,自然伽马和磁定位曲线用来深度校正、了解井内管串结构。
水平井产液剖面测井需要结合井眼轨迹以及阵列电容持水率cat、阵列电阻持水率rat以及井温、示踪流量等测井资料综合分析。
2 测井施工工艺2.1密闭施工工艺针对塔河油田的生产井井口情况:高油压、高气量、高含硫化氢,需要配备达到耐压要求的防喷设备:防喷控制头、防喷管、防掉器、井口防喷器、注脂系统等,确保施工安全。
在冬季施工还需对注脂系统缠绕加热带保温,保证密封脂的正常注入。
2.2测前施工设计测前了解到井内高含硫化氢的井应使用防硫电缆;高压井、超深井、硫化氢浓度不高的井也应进行详细的施工设计,优化入井仪器系列,尽量减少入井时间,最大程度降低对电缆、井下仪器的损伤,保证测井的一次成功率。
气举产液过程中应尽量维持地层出液稳定,保证测井资料的正常录取。
阵列探针产出剖面测井技术及其应用

[ 关 键 词 ] 阵 列 探 针 ;产 出剖 面 ;测 井仪 器 ;含 水 率 ;持 水 率 [ 中图分类号]P 6 3 1 . 8 4 [ 文献标志码]A [ 文章编号]1 0 0 0 —9 7 5 2( 2 0 1 3 )1 2 —0 0 8 9~ 0 4
口
竖
n
Ⅱ
针 ,通 过检 测 探 针 与 油 水 的接 触 情 况 来 进 行 持 水率 测 量 。当 探 针 接 触 到 油 ( 气 ) 或 水 时 ,每
路探 头 就会 产 生不 同 的输 出信 号 ,信 号 输 出 高 电平 代 表油 泡 ( 或气 泡 ) ,低 电平 代 表 水 ,输 出
表2 5 仪 器 含 水 率 刻 度 数 据
表 1 4 仪 器 含 水 率 刻 度 数 据
l 0 O
. - . -
含水 率 / %
l 0 O
. . . -
含水 率/ %
O 9 0
、L .
一 一
O 9 0
.
一
石油天然 气学报 ( 江 汉 石 油 学 院 学 报 )2 0 1 3 年1 2 月 第3 5 卷 第1 2 期 J o u r n a l o f O i l a n d G a s T e c h n o l o g y( J . J P I )D e c . 2 0 1 3 V o i . 3 5 N o . 1 2
1 含水 率 测 量 原 理 及 仪 器 概 况
1 . 1 含 水 率 测 量 原 理
阵列 探针 产 出剖 面测 井 仪 采 用 井 下 集 流 的 方式 测量 含 水 率 ,其 测 量 是 根 据 油 、气 、水 不
注产剖面测井技术及应用

注产剖面测井技术及应用刘晓亮(大庆油田第四采油厂第五油矿,黑龙江大庆+)**+))摘要:随着勘探开发的深入,为满足油田快速上产需要,开展了不同类型油藏注入剖面和产出剖面测井技术研究,了解已开发油田不同储层的冬泳状况及其动态变化,指导油田综合调整和开发调整!文章介绍了注入剖面五参数组合测井和产出剖面组合测井技术基础上,重点介绍了注入井示踪剂相连续测井等注入剖面测井新技术和溢气型同轴线相位法环空找水#低产液井油流量等产出剖面测井新技术,以及这些技术在某油田的部分应用!关键词:注入剖面测井;产出剖面测井;井温;资料解释中图分类号:()*+,/M+文献标识码:-文章编号:+&&)"’./+($&+))&’"&++#"&*注入剖面和产出剖面测井作为油田动态开发必要的监测手段,为油田开发调整提供了一定的技术支撑!随着油田增储上产步伐加快和要求的逐步提高,各种新的技术问题不断出现!研究适用于某油田各区块的注产剖面测井技术适应不同类型复杂断块油藏日常动态分析,开发效果评价,年度综合调整和开发调整,为不断改善油田开发效果,实现油田$稳油控水%是非常必要的!目前,油田主要开展注入剖面五参数组合测井#阻抗式过环空产液剖面组合测井#同轴线相位法找水产出剖面测井,在此基础上研究了使用注入井示踪相关联续测井#集流式电磁流量测井等注入剖面测井新技术和同轴线相位法找水#低产液井油流量等产出剖面测井新技术!+在注入剖面解释中的应用+,+确定吸水层位及吸水级别由于受同位素载体下沉#沾污#粒径选择不当等因素的影响,有时同位素曲线异常较大的层位不一定是主力吸水层,而同位素曲线无明显异常的层位也不一定不吸水,所以若单纯用同位素示踪测井资料解释注入剖面,有时会有较大误差!静态井温是关井$>之后测量的井温曲线!由于注入水温度降低,静态井温一般比地层原始温度(下简称地温)低!吸水地层冷却带半径大且温降幅度大,未吸水层冷却带半径小且温降小!关井后,吸水层温度归地温的速率比未吸水层慢得多,从而吸水层静态井温呈现负异常!在井温曲线折向地温的深度以下地层不吸水!静态井温资料可以辅助确定吸水层位!+,$验证停注层段是否真正停注停注层段依然吸水的原因可有封隔器漏失#配水器死嘴不严#管外窜槽等!细分的停注层段往往对着井下工具,同位素示踪测井时易造成较严重的沾污,解释中常用的扣除+*沾污量的做法显然不可靠!结合停注层段井温变化情况,可判断停注层段是否吸水以及吸水的原因!&若配水器位置显示温度异常,沾污造成的同位素曲线幅度异常比该井不吸水段配水器处更明显且与吸水段配水器处相当,吸水是死嘴不严造成的!’若停注层段显示低温异常,其封隔器处沾污造成的同位素曲线的幅度异常比该井其它密封的封隔器处更明显,伴随封隔器附近同位素曲线抬高,则吸水是封隔器不严造成的!(若非配水器或封隔器漏失造成停注层段吸水,吸水原因则可能是管外窜槽#接箍松动或管柱穿孔!+,*识别大孔道层存在大孔道的地层处,同位素载体不能滤积在井眼附近,深入地层的同位素所发射的伽马射线无法被测井仪器探测到,所以此时同位素曲线叠合面积不能体现实际注入量!静态井温在大量吸水的地层会显示较大的低温异常,结合地层系数大#注水时#++$&+)年第’期内蒙古石油化工收稿日期:$&+)D&*D$/间长#注入排量高等特点,可识别出大孔道层!图+某井注入剖面组合测井解释成果图例如某井,全井地层非均质性较强,$&&+年)月实施注入剖面组合测井,当时注入量%&/]*IE,井口压力+$,)T(8,部分井段的测井结果见图+!同位素示踪曲线显示,葡:+P葡:*(相对注水量为/&,)n;葡:$&地层系数高达),/*%4]$],但相对注水量仅为.,*n,而同一配注段内葡:$’层地层系数为$,&)*4]$],相对注水量则为*+,+n!井温曲线在葡:$&P葡:*(显示较大隆起状低温异常,以葡:$&处最低!综合以上资料,判断葡:$&层存在大孔道!+,%辅助判断是否窜槽若存在管外窜槽,同位素示踪测井时同位素载体可沿着管外水泥环通道进入未射孔地层,资料常显示曲线在未射孔层段有较大的幅度异常,但这种曲线特征与沾污相似!若窜流流量较大,井温测井曲线则可能显示为从连通水泥环位置到未射地层有大段显著低温异常,这有助于判定窜槽!$在产出剖面解释中的应用$,+判断主产层位置井温曲线的高或低的非地温异常变化,都意味着流体交换(见图*)"可根据组合测井的各种曲线特征综合确定井内及管外流体的流量#含水及流向状况!由于比热和密度不同,相同体积流量的油和水进入井内后温度渐近线高#低不同,其与来自下部油层流体混合后温度也不相同!在利用井温异常幅度判断主要产层位置时,还要考虑含水率情况!当含水率较高时,可认为温度异常幅度最宽#异常深度范围较大的层为主要产层!图*产液层不同的温度曲线图%某井产出剖面解释成果图例如某井过环空五参数测井结果显示(见图%),井温资料与过环空找水仪测井的流量资料显示状况完全符合,解释结果较为准确!$,$分析大段内小层或厚层各部分产液状况过环空找水仪的皮球集流器易磨损且对薄的夹层封卡困难,在多油层井中一般要合并若干个层设计卡点进行定点测量!因而过环空找水仪测得的$分层产量%多为几小层共同产液量,未指出具体产液位置!结合井温等参数分析,会使这种状况得到极大改善!另一种情况是,厚层层内细分测量时,有时集流器封隔管内后流体从管外地层绕行,较难测准小层出液量!组合测井资料能够有效避免这种干扰,为动态调整提供可靠依据!$,*显示油井窜槽产液状况)++内蒙古石油化工$&+)年第’期井温曲线不仅能反映流体进入井筒后流动状况,也能反映管外水泥环中流体的流动状态!在窜槽处,井温会有大范围的低温隆起,伴随窜入层产液增加!如某井(见图#),过环空找水仪测井资料显示葡:%’层为主产层,产液量占全井产液量的%.n;井温曲线则显示从葡:%’底界向上+*]至未射孔的葡:*(#*’层均有较大幅度的异常,指示除了葡:%’层产液外,还有葡:*(#*’层产液沿着水泥环向下窜到葡:%’层的射孔位置进入井内! $,%显示油井套漏现象套漏或接箍不严可导致流体进入井内,这种现象在点测的过环空找水仪测井资料中不易被发现,而井温曲线一般会在漏入处显示出较大幅度的低温异常,指出漏失位置并可估计漏入程度!例如某井(见图)),厂家提供的过环空找水测井通知单上的设计为分葡:$&和*(两层测量,测井时分别在+&/&]和+&.&]定点集流测量流量,显示葡:$&层产液%+,/]*IE,占全井产液量的/),$n,葡*(层产液),’]*IE,占全井产液量的+*,/n!井温曲线则显示,葡:$&及*(层均无明显产液特征,而在+&/)]至+&.&,#]的底界处有+,.f的温度变化,为全井的主要产液位置;并且磁定位曲线在+&/),#P+&.&,*]显示出比射孔段更强的异常信号,井温和磁定位曲线综合指示该处有液体漏入!查阅井史资料发现,新近曾对葡:$&$层+&/),)#P+&/.,.]井段补射孔,射开*,*],有效厚度$,*],有效渗透率&,#%+4]$,证实了原先组合测井解释中对在+&/),#P+&.&,*]处液体从套管进入井内的判断!图#某井产出剖面解释成果图图)某井综合判断未知流体进入井内*结论及认识组合测井具有综合性和互补性的特点,利用所获得的资料能够较全面#细致#准确地分析解决某一单项测井资料解释不清的问题,因而带井温组合测井将在注#产出剖面测井得到越来越广泛的应用!测井与解释中,以下方面是不容忽视的!获取静态井温测井资料时,井口不允许注入或泄漏流体!如果溢流量大引起地层反吐,扰乱井温剖面,会给分析吸水层位及吸水程度造成很大障碍!关井时间长短会对静态井温资料的质量有较大影响!时间太短,吸水层温度异常不明显,近似动态井温;时间太长,不但影响注水,曲线近似地温梯度,影响对吸水层的分辨!产液剖面井温测井应在稳定生产条件下进行!应首先测量温度曲线,仪器上提到测量段上部停留足够时间后,再测重复曲线![参考文献][+]姜文达,放射性同位素示踪注水剖面测井[T],北京:石油工业出版社,+..),[$]乔贺堂,生产测井原理及资料解释[T],北京:石油工业出版社,+..$,[*][美]斯伦贝谢公司编,陆风根,马贵福译,生产测井解释及其流体参数换算[T],北京:石油工业出版社,+..*,’++$&+)年第’期刘晓亮注产剖面测井技术及应用。
产液剖面测井技术及应用效果分析

引言 产 出剖 面测 井是 生产 测井 的一项 重要 内容 , 主 要监 测油井 投产 后 , 各产 层 产 出状 况 、 含水 高低 、 是否需 要进行 措施 改造 以及各 类油层 开发效 果 , 从 而为 油 田实施 卡堵 水 、 调 整注 采方 案等 方面 提供 可靠 的依 据 。 产 出剖 面 测井时 , 仪器从 油 套环形 空 间入 井 , 又 叫环 空测井 。 其 优点 在于 :
四. 进行 产层 改造 利用产 出剖 面资 料对产 能低 的层 进行 压裂 改造 , 改 善 了油井 的产 出剖 面 。 例 ̄ 1 3 Q 3 — 5 井原 生产层 I I 一 0 8 根据 产 液剖 面资料分 析 I I — O 8 主产水 , I I — O 9 动 用较 差。 后来 作业封 堵 了I I — 0 8 层,  ̄  ̄ H - o 9 层 实施压 裂改 造 , 压前 日 产液6 t , 含 水9 2 %; 压 裂后 日产 液 1 2 t 。 含 水8 0 %。 五、 为实 旌卡 墙水 描施 提 供依 据 2 0 1 0  ̄4 月3 日对 南8 0 1 井 测产 液剖面 , 主 要 目的是找 水 , 解释成 果 图显示在 2 2 号小 层 附近 温度 有 异常 , 2 2 号小 层 产液 l 0 . 7 5 m3 / d 、 含水1 0 1 Y / , 。 该 井对 应注 水 井南7 7 9 井吸 水量 为7 5 . 3 6 m3 / d , 相对 吸 水量为 7 . 5 4 %。 通 过 产液剖 面找 水结 果 与吸 水剖 面对 应判 断 , 2 2 号 小层 已被 水 淹 , 应对 该 小层 进行 封堵 。 截止 2 0 1 0  ̄, 青 海油 田中南 区综 合含 水大 于8 0 %的井 有 2 2 1 2 1 , 这 些如 果 不 采 取堵 水措施 , 继续 生产 就没有 经济 效益 , 因此必 须 对高含 水 油井 的高含 水层 采 取堵水 措 施 , 采 用找 水测 井查 明 高含水 层 , 有 针对 性地 实 施 卡堵水 。 中南 区 普 遍 应 用 产 液 剖 面 资料 封 堵 高 含 水 层 , 收 到 良好 的经 济 效 益 。 2 0 1 0 -2 0 1 2 年, 测 产液 剖面 l 2 井次, 采取 堵 水措 施 5 口, 措 施 后产液 量 由1 0 0 t 降 至6 0 t , 综 合含 水 下 降至6 9 . 1 % 2 0 0 8 年 ̄ 2 0 1 0  ̄, 油 砂 山测产 液剖  ̄2 0 1 ], 采取 措施 井6 井次 , 有效 4 井次, 有
浅析产出剖面测井仪器在油田的应用

浅析产出剖面测井仪器在油田的应用本文从指导油层改造阐述了产出剖面测井资料应用效果,揭示了产出剖面测井技术在油层改造等领域的应用前景,为高含水后期油田动态监测技术的不断优化和发展提供了技术思路。
标签:产出剖面测井资料;油田开发;应用分析1 前言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,主要包括井筒内不同深度处流体的温度、流量、持水率等,在油田开发中具有广泛的应用。
在油田开过程中,为了控制综合含水率的上升,保持油田的持续稳产和高产,提高开发水平和效益,必须对油井进行改造,改造的措施通常是对油井进行压裂、酸化及封堵高含水层位,产出剖面测井资料为油层改造提供了依据,并且为措施效果的检查提供了可靠的手段。
2 主流测井技术分析过流式低产液产出剖面测井仪在原理上具有2点技术特色,一是涡轮流量计的工艺优化设计与低流量段刻度曲线的分段拟合及解释,以此来降低流量测量的下限,提高精度;二是含水率计采用过流式电容法的工作方式,在一定程度上消除了因低产井井下间歇出油等因素带来的含水测量误差。
同时由于取消了取样继电器部件的设计,使仪器的可靠性得到提高,维护工作量也有所减少。
分离式低产液测井仪是一种比较新颖独特的找水技术,其基本原理是通过几组电极探测井下集流空间中油水分离界面的移动时差来推算油相的流量。
该仪器的突出特点在于它的流量测量下限低,测量精度和油水分辨率较高。
仪器测量精度不会受到电路温漂的影响,从而降低了设计和制造难度。
这种测量方法的关键是,为了消除分离空间已有油相存在的影响,在解释时必须搞清滑脱速度与持水率和油水密度差三者间的关系。
低产液测井技术在大庆油田外围及杏区应用较多。
在应用过程中又不断进行了改进完善工作,一是数据处理和解释方法的完备与自动化;二是高可靠性集流器的持续改进,因此技术实用性得到一定的提高。
油田自主研发的阻抗式产出剖面测井技术专门针对高含水井产出剖面测井而设计,含水率测量采用电导传感器,通过测量传感器内混相油水介质的阻抗变化来确定含水率。
生产测井 产出剖面测井解释

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)
产气剖面测井培训

解释模型选择
根据地质和工程情况,选择合适的 解释模型。
解释结果输出
将解释结果以图表或报告形式输出 。
测井报告编写
报告整理
对处理和解释的数据进行整理, 确保报告内容完整、准确。
报告编写
按照规范编写测井报告,包括概 述、数据采集、数据处理与解释
、结论等部分。
报告审核与提交
对报告进行审核,无误后提交给 相关部门或客户。
低。
改进措施
根据测井结果,对产气量较低 的区域进行了酸化压裂等增产 措施,提高了整体产气量。
某气田的产气剖面测井技术改进案例
案例概述
某气田在产气剖面测井过程中 ,发现原有技术存在误差较大
、测量不准确等问题。
测井效果
改进后的技术能够更加准确地 测量气层分布和产气情况,为 气田的增产提供了有力支持。
技术改进
产气剖面测井培训
contents
目录
• 产气剖面测井概述 • 产气剖面测井技术 • 产气剖面测井应用 • 产气剖面测井操作流程 • 产气剖面测井常见问题与解决方案 • 产气剖面测井案例分析
01
CATALOGUE
产气剖面测井概述
定义与目的
定义
产气剖面测井是一种石油测井技 术,用于测量油井中不同深度层 面的产气量。
发展阶段
20世纪70年代,随着电子 技术和计算机技术的发展 ,产气剖面测井技术得到 了迅速发展。
当前阶段
现代的产气剖面测井技术 已经相当成熟,能够提供 高精度、高效率的测量数 据。
02
CATALOGUE
产气剖面测井技术
电阻率测井
总结词
电阻率测井是通过测量地层电阻率来评估地层导电性能的测 井方法。
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。
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式中: Qo——地面原油产量,(m3/d) Qw——地面产水量,(m3/d) Uo、Ug——油、水的表观速度,(m/min) Pc——管子常数,((m3/d)/(m/min)) BO—— 原油地层体积系数,无量纲 Bw——地层水体积系数,无量纲
测井资料解释处理软件研制
井仪器遇阻、遇卡或缠绕油管
是,可转动偏心油管挂,改变 月牙形看见的位置,达到解除 故障的目的。
抽油井过环空测井工艺
偏心井口装置
该装置是完成过环空测井
工艺的关键设备。给下井仪提 供一个“月牙形”空间,当下
井仪器遇阻、遇卡或缠绕油管
是,可转动偏心油管挂,改变 月牙形看见的位置,达到解除 故障的目的。
二、环空集流式组合测井技术
对持水率仪导流槽的改造
将半封闭式的导流槽变成完全开放式的,有利于探头与流体的充分接 触,增加探头的分辨性能和连续测量功能。
井下仪器主要技术指标
最大耐温 最大耐压
150℃ 80MPa
最大外径 工作电流 最大长度 重 量
23mm 150mA 7150mm 19Kg 脉冲方式,单芯电缆传输 (80±5)VDC -(80±5)VDC
测 井 原 理
环空集流式测井技术是在安装有可动的偏心井口的油井进行 测井井下仪器是通过油套环行空间下井,录取油井的动态资料 在油井测试层段的每个测点分别进行撑伞、测试及收伞等过程 分别进行定点和连续测量合层流量及持水响应频率值 首先求得合层的流量及含水率,进而求得分层的流量及含水率
集流伞流量持水率仪示意图
传输方式 开伞电压 收伞电压
工作电流
<100mA
下井仪器主要功能
使地面仪器通过单芯电缆向井下仪器供电
电缆遥测系统
井下的各种信号通过单芯电缆传到地面
用于校深
磁定位仪
定性评价套管的技术状况
识别流体类型
流体密度仪 持水率仪
划分流体界面 计算持液率
下井仪器主要功能
确定产液层位 寻找产气层位
井温仪
判断窜槽部位 确定井下地温梯度 评价酸化压裂效果
在仪器下放的过程中,输入图头,射孔井段,曲线边界,曲线轨道,曲 线线型等参数,检查记录磁带是否在目的磁带驱动器内 仪器下到射孔井段位置,以10m/min的速度测量井温、压力、持水率、 流体密度、自然伽马、磁定位,然后定点测量涡轮流量曲线
环空集流式测井解释方法
含水指数计算 Yw=(fo-fi)/(fo-fw) 图版法资料解释
自然伽马 持水仪
之一:缩小仪器外径
原25.4mm缩小为21-23mm 改进后的优点 提高了测井精度
集流伞
井 温
压力计
提高了测井时效
流体密度仪
之二:持水率仪的改造
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
集流式环空测井技术应用
莱3-XXX集流式环空测井成果图 井斜47度。该井日产液 56.6m3,含水100%。
未射孔的44号层产水(迂 阻),其水窜槽至39号层 产出,且39号层自身也出 水
注灰封堵39号层以下,下 ф38mm的长泵生产后,产 液量明显下降,产液 5.5m3/d,产油1.65t/d
窜槽产水
测井工艺
测 井 工 艺
自喷井
过油管法 临时气举法
抽油机井
双油管法
过环空法
过油管法测井工艺
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 问题:由于胜利油田自喷 井比较少,多年来测井公司自 喷进产液剖面测井不到十口。
临时气举法测井工艺
持水率仪
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 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
环空集流式生产测井组合仪示意图
WTC
改造井下仪器性能
磁定位
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。 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。有时气举不成功。例如:东辛 采油厂营43井注气40方,岀液0.5方施工失败。 此工艺在胜利油田没有推广。
环空集流式测井井口模拟示意图
抽油机 电缆
防喷管
仪器车
套管 井架车 井下仪器
油管
环空集流式测井示意图
抽油杆 油 管
电
缆
套
管
30-50m 射孔层1 井下仪
射孔层2
现场测试
地面定点测量井温、压力、持水、密度值,安装防喷管,将仪器装入 防喷管内,并关掉抽油机,打开闸门,慢慢下放仪器
仪器下放100米,打开抽油机使油井正常生产
抽油机井在正常 生产情况下,采用适 当直径的下井仪,通 过专用的环测井口及 油管和套管之间的环 形空间下到目的层段 测取地层和井筒物性 参数,从而制订合理 的开发方案、增产措 施及工作制度,为高 效开发油田提供可靠 依据。
抽油井过环空测井工艺
偏心井口装置
该装置是完成过环空测井
工艺的关键设备。给下井仪提 供一个“月牙形”空间,当下
检查措施效果,提供堵水措施依据
新5-64井
4月份实施压裂作 业,并进行了泵升 级 ,5月测井结果 日增油5.0t
2006-05-28
2006-11-05
测井前日产油:0.65t 日产水:40.75m3
64号层主产水 占全井的73%
封堵61、62、63、64
措施后日增油:1.6t 含水下降:28.6%
qw q c w
qo q qw
两相流动解释图版
30
AFH40集流伞流量解释图版
100% 90% 80% 70%
20
60% 50% 40% 30% 20%
F(HZ)
10 0 0 10 20 Q(m /d)
3
10% 30 40 50 0%
集流伞分测仪含水解释图版
AFH40集流伞含水解释图版
压风机向 套管中输 入高压空 气
动液面
双油管法测井工艺
抽油管柱
测试管柱
动液面
抽油泵
在大套管(如95/8in) 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、中海 油于20世纪90年代初在一 定范围应用此法。
抽油井过环空测井工艺
持 水 率 仪
射 孔 井 段
涡 轮 流 量 计 套 管
集 流 器
射 孔 井 段
伞
筋
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
磁定位仪自然伽马来自井 温仪示踪流量计
磁定位仪
自然伽马
井 温仪
示踪流量计
压 力
磁定位仪
自然伽马
井 温仪
涡轮流量计
压 力 流体密度仪
XX 井 产 液 剖 面 成 果 图
应用实例
孤95-XXX井集流型环空测井成果图 测井前日产液13.5m3/d,含水96.5%
9号层主产油水,日产水8.31 m3 日产油0.36t,含水95.8% 17、22号层产水;26号层产油0.4t/d
根据解释成果对其对应注水井 孤95-159进行全井段调剖,使 该油井见效,日增油2.5t,含 水下降11%,达到了良好的应用 效果。
指示井内流动压力的变化 进行流体参数计算
压力计
判别井内流体性质 计算产层目前的压力
自然伽马仪
进行地层对比和校深
下井仪器主要功能
流量计含水 率仪
计算油井产出剖面总产量 和分层产量;确定套管 漏失位置和漏失量
计算分层含水率
环空集流式测井施工
选井条件
井场具备测井施工条件 套管规则无变形,测量井段及下部无落物 具有偏心井口安装防喷装置,确保施工安全 井斜不能太大(小于50°),产液量大于1 m3 /d
1 0.9 0.8 0.7 0.6 含水60% 含水50% 含水40% 含水30% 含水20% 0 10 20 30 Q(m 3 /d) 40 50 含水10% 含水0% 含水100% 含水90% 含水80% 含水70%
Yw
0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0
计算地面各层产水量及产油量
Qo PC U o / Bo
根据流体实验室实验数据绘制的解释图版
利用数据回归方法,拟合成不同的数据方程
Windows环境中用Visual C++6.0开发平台 研制集流式产液剖面测井资料解释处理软件
集流式环空测井技术应用
应用1:集流环空测井定量计算小层产出状况
对于低产液而且多层间隔较小的油井,进行环空测井 时,如使用非集流型测井系列,细分层难度较大,甚至难 以分层定量计算。而使用集流型测井系列及相应的解释图 版,使产层分层解释精度大大提高。
产 液 剖 面 测 井-环空
XX 井 产 液 剖 面 成 果 图
X井生产剖面成果图、表
1
层 号 1
处理结果 油 0.01 3.18 1.13 4.32 水 9.77 4.63
地面计量 油 水
2
2 3 累 计