塔里木油田动态监测技术及应用
油田开发动态分析中油水井动态监测资料的应用
油田开发动态分析中油水井动态监测资料的应用
油田开发是指通过钻探和开发油藏储量来生产石油的过程。
开发油田需要进行各种动态分析,而油水井动态监测资料的应用在这方面起着非常重要的作用。
本文将详细介绍油田开发动态分析中油水井动态监测资料的应用。
油水井动态监测资料可以帮助分析井的产能情况。
通过监测井口流量、井底压力等指标,可以了解井内的流体状态,进而对井的产能进行评估。
产能评估是油田开发的重要环节,它直接影响着采油工艺的选择和优化,对于提高油田开发效率具有重要意义。
油水井动态监测资料还可以帮助分析油藏的开发效果。
通过监测油井的产量、含水率等指标,可以了解油藏开发的效果,判断采油工艺的优劣。
监测井水的含油量、含盐量等指标,可以了解油藏水体的特性,进而对油藏的水驱效果进行评估。
这些评估结果对于制定合理的油藏开发方案和技术指导具有重要意义。
油水井动态监测资料还可以帮助分析井的工作状态。
通过监测井的工作压力、液位、排量等指标,可以了解井的工作状态是否正常。
如果井的工作状态出现异常,比如井筒堵塞、井底积液等问题,可以及时采取措施进行处理,提高井的工作效率。
采油厂油藏动态监测应用效果及存在问题分析
采油厂油藏动态监测应用效果及存在问题分析摘要:油藏动态监测资料能够为油田开发提供动态分析参考依据,利用不同有水井动态监测资料,可以使油田的开发效率得到有效提高。
本文结合采油厂油藏动态监测应用实际,就应用效果及存在的问题进行了详细分析与阐述。
关键词:油藏动态监测;应用效果;存在问题;大港油田1油藏动态检测应用效果1.1吸水剖面测试为油藏潜力大调查和注水专项治理提供依据板深1501断块为夹持于长芦1号断层和2号断层之间的断鼻构造。
该区含油面积1.08km2,地质储量61×104t,可采储量15.25×104t。
累计产油4.1531×104t ,采出程度6.8%,剩余可采储量8×104t。
2015年部署的预探井板深1501在滨Ⅰ油组获工业油气流,从而发现了板深1501区块;2019年6月投产板深1501-10、板深1501-11井,初期日产油25吨,气1.1万方,含水15%,衰竭式开发,板深1501-11间开生产。
2020年1月转注板深1501并增能注水,板深1501-11同期压裂,效果显著;2021年1月板深1501二次增能,板深1501-10压裂,板深1501-11下泵,效果较好;2021年本区块3油2水,日产液26.32方,日产油17吨,含水34%,日注水100方。
通过吸水剖面跟踪及对比,证实本井增能主要吸水层为区块主力生产层位。
其中板深1501井一次增能,2020年1月8日-17日累计注水量2.5万方(按2020.1.16日吸水剖面劈分,滨一上注水0.69万方,滨一下注水1.81万方);板深1501井二次增能,2021.1.19-2021.2.1日累计注水4.3万方(按2021.1.31日吸水剖面劈分,滨一上注水0.61万方,滨一下注水3.68万方)受益井板深1501-11。
3.20日下泵开井,6/1.5,日产液15.78方,日产油13.68吨,日产气1499方,含水13.3%,液量、油量均高于自喷阶段,4月30日量油不出;5月10日进行检泵作业,6/1.5,日产液9.6方,日产油7.97吨,日产气2200方,含水17%;5月21日自喷生产,5.5mm,日产液24.8方,日产油22.07吨,日产气1035方,含水11%;至6月8日不出;6月9日启泵,6米/1.5次,6月16日核产,日产液8.4方,油7.14吨,气5040方。
油气井现代产量递减分析方法及在油气藏动态监测中的应用
油气井现代产量递减分析方法及在油气藏动态监测中的应用 孙贺东1 邓兴梁2 常宝华1 李世银2 江杰2(1 中国石油勘探开发研究院廊坊分院,河北廊坊,0650072 中国石油塔里木油田公司勘探开发研究院,新疆库尔勒,834000)摘要: 现代产量递减分析是利用日常生产数据!通过典型曲线拟合等方法定量确定储层储渗参数、预测油气井生产动态的一种新技术。
本文系统介绍了油气井现代产量递减分析方法的发展史以及与试井分析的异同。
论述了油气井现代产量递减分析方法在动态监测中的应用。
主题词:现代产量递减分析,油气藏,动态监测Production Decline Analysis and Application in Dynamic Reservoir Surveillance Sun Hedong1 Deng Xingliang2 Chang Baohua1 Li Shiyin2 Jiang Jie2(1 Langfang Branch, Research Institute of Exploration and Development, PetroChina, Langfang 065007;2 Research Institute of Exploration & Development, Tarim Oil field Company, PetroChina, Korla 841000) Abstract:Advanced Production Decline Analysis (APDA), or Rate Transient Analysis or Production Analysis, is a procedure to process and interpret daily production data of wells for obtaining parameters of such wells or reservoirs. The history of APDA and its similarities to and differences with well test analysis is introduced. The process of dynamic analysis using advanced production decline analysis methods is introduced. Furthermore, we also present several case studies and expounds the integrated application of APDA.Key words:Advanced Production Decline Analysis,Reservoir,Surveillance1 产量递减分析方法发展历程当油气藏开发进入中、后期,单井日常生产数据分析就成为油气藏动态分析研究的重点,一是确定生产井未来最可能的寿命,二是评估其未来产量,三是确定井间连通关系及加密潜力。
油田开发动态分析中油水井动态监测资料的应用
油田开发动态分析中油水井动态监测资料的应用
油田开发是指从地下储层中开采石油、天然气等能源资源的过程。
油田的开发过程是
一个非常复杂的过程,需要应用大量的技术手段。
而在应用中,动态监测资料是非常重要的。
油水井动态监测资料主要包括井底、井口和油田生产数据等,具体包括地震勘探、地
质建模、钻井工程、油藏开发、生产测试、油井网络管理和监测、油藏数值模拟和预测等
方面的资料。
这些资料可以提供油田开发中的实时情况,帮助人们更好地了解油藏的状况,从而进行更加合理的油田开发。
首先,油水井动态监测资料可以帮助油田开发者更好地了解油田的情况。
通过对井底、井口以及油田生产数据等资料进行分析,可以了解到油藏的具体位置、油藏中储存的石油量、石油的品质、油藏的地质状况等情况。
这些信息对于油田开发人员来说非常重要,因
为只有了解了这些信息,才能更好地制定开发方案,提高采收率,降低生产成本。
其次,油水井动态监测资料可以帮助油田开发人员及时发现油井的故障和问题。
油井
在运营过程中,由于各种原因,例如地质变化、管道异常等问题,很容易出现故障,导致
油田产量的减少。
如果采集到了井底、井口以及油田生产数据等方面的资料,油田开发人
员可以及时发现这些问题,并进行相应的处理。
最后,油水井动态监测资料可以帮助油田开发人员预测油田的开发效果。
通过对油井
的动态监测资料进行分析,可以得出未来的开采效果,比如石油产量的预测。
这项工作对
于油田开发人员来说非常重要,因为只有知道了未来的开采效果,才能更好地制定开发计划。
动态监测技术在塔里木盆地牙哈凝析气田的应用
动态监测技术在塔里木盆地牙哈凝析气田的应用陈文龙;吴迪;吴年宏;张明益;王敏瑞;伍藏原【期刊名称】《天然气地球科学》【年(卷),期】2004(15)5【摘要】塔里木盆地牙哈凝析气田是目前我国已投入开发的最大的整装凝析气田,也是世界上少有的采用循环注气部分保压开采的高压凝析气藏。
凝析气藏是一种特殊、复杂的气藏,在开采过程中凝析油气体系在地层及管线中的流动伴随着复杂的相变,在生产上表现为多相流动、相变特征复杂、井流物组分变化大、气油比上升快、井筒积液与层间串流和气串等。
因此,与其它类型油气藏相比,凝析气藏的生产动态监测与分析难度大,技术含量高。
牙哈凝析气田投产3a来,围绕凝析气井监测中出现的各种特殊现象,以解决实际问题的应用研究为目标,在牙哈凝析气田成功地建立并应用了较为完备的凝析气井监测与分析技术体系,对凝析气藏生产过程中地层物性变化规律、压力变化特征、流体组分及相态特征变化、层间矛盾、注入气对地层析出油的反蒸发效果等都进行了很好的监测和分析,较好地满足了生产动态分析和管理的需要。
在总结已有技术成果的同时指出了今后需要重点发展的先进监测与分析技术。
【总页数】6页(P553-558)【关键词】塔里木盆地;牙哈;凝析气藏;多相流;动态监测;配套技术;展望【作者】陈文龙;吴迪;吴年宏;张明益;王敏瑞;伍藏原【作者单位】中国石油塔里木油田分公司开发事业部【正文语种】中文【中图分类】TE372【相关文献】1.塔里木盆地高压凝析气田开发技术研究及应用 [J],2.MIT测井仪在牙哈凝析气田油套管质量监测中的应用 [J], 张久存3.摘取西气东输气田开发技术的王冠——记国家“十五”科技攻关项目《塔里木盆地高压凝析气田开发技术研究及应用》 [J], 曾旺4.高压凝析气藏试井技术研究——以塔里木盆地牙哈凝析气田为例 [J], 王天祥;朱忠谦;李汝勇;冯曦;唐刚5.微地震监测气驱前缘技术在牙哈凝析气田的应用 [J], 伍藏原;李汝勇;张明益;张明亮;翟姝玲;罗敏因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
油藏动态智能分析系统开发及应用
油藏动态智能分析系统开发及应用发布时间:2023-02-21T07:44:09.188Z 来源:《福光技术》2023年2期作者:瞿加元李晓龙顾俊颖卢刚田新建[导读] 油藏动态分析是对老油田加强油气生产精细化管理及对老油区开采现状进行微观、细致分析和深入挖潜的必要手段。
系统体现了“油气生产管理精细化、数据资源效益最大化、分析处理结果图示化、系统运作集中化”的特点,为生产管理提供方便快捷的图示化辅助分析环境,满足油田信息资源的高效管理与应用。
中国石油塔里木油田分公司哈得采油气管理区新疆库尔勒 841000摘要:油藏动态分析是对老油田加强油气生产精细化管理及对老油区开采现状进行微观、细致分析和深入挖潜的必要手段。
系统体现了“油气生产管理精细化、数据资源效益最大化、分析处理结果图示化、系统运作集中化”的特点,为生产管理提供方便快捷的图示化辅助分析环境,满足油田信息资源的高效管理与应用。
本文首先阐述了油藏动态分析系统的技术要点,包括系统体系结构、数据体系结构,并介绍了如何实现图形变换,以及图形在经过复杂变换与操作之后仍能对逻辑坐标与物理坐标进行准确的转化的实现方法,然后对系统的各项功能进行了介绍,最后结合油田上常用的地质图形对系统的图形处理功能的特点进行阐述。
关键词:动态分析图示化地质图件1技术要点系统采用较为先进的客户端/服务器方式访问数据库,进行数据收集、处理;信息发布采用目前流行的多层开发模式;在数据库开发方面,大量使用存储过程访问后台数据库,进行处理数据。
在数据处理方面引用“中间逻辑数据库”,确保了流程管理数据、图示化数据、开发数据使用统一数据源。
采用“中间逻辑数据库”有以下几个优点:(1)为解决数据库标准相对固定和应用需求经常变化之间的矛盾,使数据库标准改变,不影响系统的正常运行。
使用“中间逻辑数据库”概念建立本系统数据与实际数据库的映射关系,如果数据库标准发生变化,改变这些映射关系即可;如果需要扩充数据库结构,只需对中间数据库的结构进行扩充,而不影响现有的数据库。
动态监测
数字油田展示了油气田开发将进入智能化、自动化、可视化、实时化的闭环新阶段。
数字油田的基本概念和发展方向就是将涉及油气经营的各种资产(油气藏等实物资产、数据资产、各种模型和计划与决策等),通过各种行动(数据采集、数据解释与模拟、提出并评价各种选项、执行等),有机的统一在一个价值链中,形成虚拟现实表征的数字油田系统。
1.数字油田的基础与核心建立数字油田是一个系统工程,而建立数据银行和信息平台是建立数字油田的基础。
数字油田的核心是将油气发现与开发工作从历史性分类资料的顺序处理改变成实时资料的并行处理,利用实时数据流结合创新型软件的应用和高速计算机系统,建立快速反馈的动态油藏模型,并将这些模型配合遥测传感器、智能井和自动控制功能,让经营者更直接地观察到地下生产动态和更准确地预测未来动态变化,以便提高产量和进行有效的油田管理,实现各种层次的闭环优化管理,最终实现令油田范围的实时闭环资产经营管理。
实际卜,数字油田并不是遥不可及,也是一步步发展与完善的。
目前国外数字油田也仅发展到第三级,逐步向第四、第五级发展。
图表数字油田发展分级2.数字油田的关键技术促进数字油田发展的关键技术主要包括:①遥测技术,主要包括四维地震监测、重力测量、电磁监测、永久型地面检波器网络和永久型光纤井下监测仪等;②可视化技术,包括综合勘探与生产数据的三维可视技术、虚拟现实技术等;③智能钻井与完井技术;④自动化技术;⑤数据集成、管理与挖掘技术;⑥集成管理体系等。
3.数字油田的发展前景2003年世界著名的剑桥能源研究所}(CERA)公布的一项最新研究成果指出,由多项新型数字化技术构成的数字油田,将在未来5一10年内使令球原油储量增加1250 x 108 bbl,这将超过伊拉克现有原油储量或拉丁美洲的原油总储量,同时能够提高油气采收率2%一7%,降低举升成本10%一25 % ,提高产量2%一4%。
数字油田技术将大大扩展石油工业的发展空间,为石油行业展示出了一个更广阔、更美好的发展前景。
浅谈动态监测技术在油藏开发中的应用
浅谈动态监测技术在油藏开发中的应用摘要:随着社会的发展,国家对于石油资源的需求也在不断地增加,虽然我国幅员辽阔,有着充沛的油藏储量,但是也面临着能源危机的威胁。
因此,如何提高油藏开发的开发效率,已经成为社会重点关注的问题。
在油藏开发中,动态监测技术有着重要的实用价值和现实意义,是油田挖潜和增产的有效保证。
本文将针对油藏开发中动态监测技术的应用,进行详细的分析。
关键词:动态监测技术油藏开发应用随着油藏开发的发展,很多油藏地带已经面临着巨大的采油危机,需求量的增加以及储油量的降低,导致了供不应求的局面。
为了改善这种不利的情况,满足社会发展需求,在油藏开发中,应用动态监测技术,有着深远的意义。
能够有效地提高油藏开发的产量,提高油田的经济效益和社会效益。
一、在油藏开发中应用动态监测技术的必要性经过长期的开发,部分油田已经进入了开发后期,意味着层间和平面储层面临着高度水淹的情况,增加了层内水洗的厚度,造成剩余油藏零散分散,加剧了开采难度。
对于动态检测技术的应用,依然面临着诸多困难,主要体现在以下两个方面:1. 生产测井技术方面第一,聚合物驱注产剖面的相关测井技术难以满足油田开发的实际需求。
第二,低渗透率油田的注产剖面相关测井技术需要提高。
第三,剩余油相关评价技术的分析解释精度方面仍需提高。
第四,三元复合驱、水平井以及深层气井等工艺技术都需要进一步的提升,定量解释和工程测井技术也需要加强。
第五,对于特殊井的套损检测技术和井眼轨迹检测需要强化。
2. 开发试井技术这个问题主要体现在试井评价技术和资料录井技术。
资料录井技术主要包括高端设备缺失、工具不配套、试采、试油工艺流程难以满足环保的实际要求,井下的无线传输技术以及仪表缺失等。
试井评价技术问题主要包括温度资料的实际利用程度问题,缺乏独立且完善的试井评价体系,深层气井缺乏配套的解释方法,三元复合驱缺乏成熟的试井解释方法,以及分层测试技术效率较低等。
针对以上动态监测技术方面的挑战以及问题,进行长时间的油藏开发,将会造成稳产基础薄弱、措施接替不足,以及高含水井的比例上升等现象。
测井新技术在塔里木油田气藏描术中的应用
圜 I 克 拉 X 井 侵 入 剖 面 成 像
根 据 上 式 随 R= R / 和 S / 不 同 取 值 . n …S R R 值见 表 1 / ,
1 2 研 究开采特 性 .
阵 列感 应测井最 重要 的用途 之一或 者说 独特 的 用途 就 是可 以研究产 层 的开采 特
一5 .
Kw — 一 一T
式 中 : 为侵 人 带某 一点 的含 水饱 和度 } 为 油气 层束 缚 水饱 和度 , 原 状地 层某 一 点 含水 饱和 度 表 用
示 : =l . S, ~5 即为 产层 原始 含油饱和 度 。
率 应 是重 合 的 , 其 是泥 岩处 ; 尤 如果 纵 向分 辨 率好 . 软件聚 焦好的 话 , 高阻致 密层 上 也应 重台 在
层 的开 采特性 13 识别 储层流 体性 质 .
率的变化 。 因此 , 以通过 侵入 带电阻 率 的变 化趋 势 可 来计 算侵入带 水的 电阻率值 含油 气层段 . 可用 在 也 上述 方法估 计 含油气层 段侵 人带水 电阻 率的分 布
识 别储层 的流体性 质 是阵列 感应测 井 的主要 功 能, 主要方法有 侵 人特 征法 和侵入 半径法 2种 。 以侵
永开 发过程 泥浆 滤 .侵人 产层驱 替产层 内的流 体 姣
导致侵人带含水饱和度增加。 同样 . 在油气层开发过
程 中 , 人永驱替 产层 流体 . 注 产层 向的含水 饱 和度亦 会 增加 , 而导 致产 出流体 的含水 率增加 。 从 阵列 感应 测 井 在 探 铡 范 阻 内 ( 原 捩 地 层 到 井 眼 附 近 冲洗 从 带 )由于泥 浆滤 液侵 入 , . 含水饱 和度逐 步 增加 , 个 这
油田开发动态分析中油水井动态监测资料的应用
油田开发动态分析中油水井动态监测资料的应用油田开发是石油行业的重要组成部分,而油田开发中的油水井动态监测资料的应用则是非常必要的。
油水井动态监测资料的应用可以对油田开发进行实时监测和分析,从而保障油田开发的安全和高效。
本文将从监测资料的采集、分析及应用三个方面来介绍油田开发中油水井动态监测资料的应用。
一、监测资料的采集油水井动态监测资料的采集是油田开发中非常重要的一环。
在油田开发中,监测资料的采集方式主要有以下几种:1.传感器监测:传感器监测是最常用的一种监测方式,通过在井口或井下安装传感器,可以实时监测油水井的压力、温度、流量等参数,将监测数据传输至监测中心进行分析和存储。
2.激光测距:激光测距是一种高精度测距技术,可以用于监测井口的井深、井径等参数,以及井下管道的状况,为油井的施工和维护提供重要的数据支持。
3.遥感监测:利用卫星遥感技术可以对油田的地表变化进行监测,包括地质构造、植被覆盖、土地利用等情况,为油田开发提供重要的地质数据。
以上这些监测资料的采集技术都可以为油田开发提供丰富的数据支持,为油水井的动态监测提供必要的数据基础。
监测资料的分析是油田开发中的重要环节,只有通过对监测资料的分析,才能发现油井的动态变化,及时采取措施进行调整。
1.压力分析:通过对油水井的压力数据进行分析,可以判断油井的产能情况,发现井底流体的状态,帮助油田工程师了解油井的工作状态,及时解决压力异常等问题。
2.流量分析:实时监测油水井的流量变化,可用于分析井底产出情况,帮助油田开发人员调整采油措施,提高油井开采率。
3.地质分析:通过遥感监测和勘探数据分析,可以发现潜在的储层结构和油气藏分布情况,为油田开发提供重要的地质信息。
以上这些分析都是监测资料的应用,可以帮助油田工程师了解油井的实时工作状态,及时调整工艺参数,保障油田开发的安全和高效。
监测资料的应用是油田开发中的最终目的,只有通过将监测资料应用到实际工程中,才能真正发挥监测资料的价值。
动态监测技术在油田开发中的应用与发展
动态监测技术在油田开发中的应用与发展摘要:我国油田开发过程中由于开发后期面临含水量高、油层分布不集中、等问题,使得开采情况复杂,产量低。
动态监测技术能够对开采过程中的变化参数进行采集,从而指导油田开发过程。
在我国,动态监测技术中还存在一定的不足,深入分析动态监测技术在油藏开发中的应用就十分必要。
文章分析动态监测技术在油田开发过程中的应用和发展过程进行详细的研究,为有效的监控开发过程,合理调整开采计划,提高产率节约成本,提供参考。
关键词:动态监测技术;油田开发;应用;发展1在油藏开发中动态监测技术的应用1.1油层压力监测油藏在开发过程中,由于其内部流体的不断运动而使流体在地下的分布发生一定变化,这种变化主要取决于油层性质和油层压力。
对于注水开发的油藏,一般来说,都保持有较高的油层能量,但由于油层性质在纵向上和平面上的非均质性,决定了油层压力的差异,从而导致油藏内各部位流体运动的差异,因此研究分析油层压力的变化是十分重要的。
目前是通过电缆或试井钢丝将测试仪器下入油层中部,测取流压、静压和压力恢复曲线及井温等资料。
使用的仪器设备包括机械压力计、存储式电子压力计、直读式电子压力计,温度计等。
1.2对饱和度监测通过对饱和度监测资料的运用,不仅可以清楚的了解剩余油分的分布规律,同时还可以为后期的开发提供必要的指导。
在油藏开发中使用饱和度监测资料时,首先应该全面分析油藏的精细描述结果、新井资料、动态资料,同时,对油田剩余油分分布规律研究过程中,还应该注意对层内、层间的分析,不能只是停留在表面资料的研究。
通过实际研究发现,主要有两个分布规律:①主力油层层间、平面的动用程度有差异。
②油层水淹程度较高,非主力油层的层间、平面动用程度低。
1.3流体流量监测流量监测包括油井的产出剖面监测和吸水剖面监测。
同一口油井中每个油层的产油量、产水量都是不同的,甚至在同一油层的不同部位产油量和产水量也是不同的,而随着油田开发的进行,这种的不均衡也在发生着变化。
油田动态监测的名词解释
油田动态监测的名词解释油田动态监测是一项针对油田开发过程中的各种参数和变化进行实时监测和分析的技术。
通过使用各种传感器和仪器设备,油田动态监测能够提供关键数据和信息,帮助油田工程师和决策者了解油藏的状况、生产过程中的变化,以及潜在风险和挑战。
本文将对油田动态监测涉及的关键概念和技术进行解释和探讨。
1. 油田动态监测的目的和意义油田动态监测旨在实时跟踪和掌握油田的状况和变化,以便进行有效的资源管理和生产优化。
它能够帮助工程师们了解油藏地质特征、油藏储量的变化、地下水位的变动、油井的产量和压力等重要参数,从而指导决策者做出准确的决策。
此外,油田动态监测还可以提供关于环境保护和安全管理的数据,帮助减少对环境的不良影响,并提供预警和应对措施以应对潜在风险和灾害。
2. 油田动态监测的关键技术2.1 声波测井技术声波测井技术是油田动态监测中常用的一种技术手段。
该技术通过将声波信号传输到井下,分析声波在不同介质(如岩石和油水)中的传播速度和衰减情况,从而推断油藏的性质和规模。
声波测井技术可以提供油层、水层和岩石层的信息,帮助工程师准确判断油藏的产能和采油方式,并指导后续的工程设计和操作。
2.2 微震监测技术微震监测技术是一种通过监测和分析地下微小震动来了解地下岩石裂缝状况和油田生产情况的技术。
该技术通过在井下或地下布置传感器设备,实时监测岩石裂缝的演化和变化,并根据微震信号的特征来推断油藏的动态变化,例如注水导致的岩石破裂和油藏压力的变化等。
微震监测技术可以帮助工程师们及时发现油藏的异常变化和潜在风险,从而采取相应的措施进行调控。
2.3 流体分析技术流体分析技术是油田动态监测中非常重要的一项技术。
通过采集井口流体样本,并进行物理化学分析,可以获得油藏的成分、温度、露点、酸值等关键参数。
这些数据对于评估油藏的产能、油品质量和开采效益起到至关重要的作用。
流体分析技术可以帮助工程师们了解油藏的物性特征和油井产能的变化,从而做出科学合理的生产调整和调控。
塔里木河干流区域土地利用遥感动态监测
收稿日期:2003-02-25;修回日期:2003-04-23 作者简介:李扬旗(1962-),女,新疆乌鲁木齐人,高级工程师,学士,主要从事生态环境监测工作。
塔里木河干流区域土地利用遥感动态监测李扬旗1,朱海涌1,任玉冰1,丁 毅2(11新疆环境监测中心站,新疆乌鲁木齐 830011;21塔里木油田石油勘探开发指挥部,新疆库尔勒 841000)摘 要:介绍了T M 数据在土地利用动态监测中的应用方法,通过不同时期(2000年和2002年)的T M 卫星影像,单独分类结果的对比,得出塔里木河干流区域土地利用动态变化信息。
关键词:塔里木河;土地利用;遥感;动态监测中图分类号:X 835 文献标识码:B 文章编号:1007-1504(2003)03-0149-04Dynamic Monitoring of Land U se at the Mainstream R egion of T arim River by R emote SensingLI Y ang -qi 1,ZH U Hai -y ong 1,RE N Y u -bing 1,DI NG Y i 2(1.X injiang Environmental M onitoring Center ,Urumqi X injiang 830011,China ;2.Headquarter of T arim Oil Field ,K uerle X injiang 841000,China )Abstract :A method that using T M image to dynamic m onitoring of land use is introduced in this paper.By comparing and analyzing 2000-2002T M images ,dynamic change of land use at the mainstream region has been achieved.K ey w ords :T arim river ;land use ;rem ote sensing ;dynamic m onitoring 塔里木河干流是从肖夹克至台特玛湖区段的河道,全长1321km ,阿拉尔视作干流的进口站,从阿拉尔至英巴扎作为上游段,英巴扎至卡拉为中游段,卡拉以下为下游段[1]。
动态监测技术在油藏开发中的应用
浅谈动态监测技术在油藏开发中的应用【摘要】油藏动态监测在油田开发中具有重要作用,它是油田增产和挖潜的基础。
本文首先阐明了加强油藏监测的必要性和技术面临的主要问题。
随后研究了动态监测技术在油藏开发中的具体应用,说明该技术对促进和管理油田各项工作的重要性。
最后在动态监测技术取得的新进展的基础上,阐述了其技术攻关重点和未来发展方向。
对生产实际有一定指导意义。
【关键词】油藏开发动态监测测井技术应用研究1 加强动态监测技术的必要性及其面临的挑战经过长时间的开发,许多油田已进入高含水或特高含水开发后期,这就意味着平面和层间储层均已高度水淹,导致剩余油分布零散、层内水洗厚度增加,注采对应状况日趋复杂。
对技术要求也越来越高,然而目前我国的动态监测技术尚面临很多挑战,具体体现在以下各方面:1.1 生产测井技术面临诸多挑战,表现在:(1)聚合物驱注产剖面测井技术尚未完全满足油田开发需求;(2)低渗透率油田注产剖面测井技术有待提高;(3)剩余油评价技术的解释精度有待提高;(4)需要进一步加强深层气井、水平井和三元复合驱测试工艺技术,以及工程测井技术的集成和定量解释;(5)对特殊井井眼轨迹检测和套损检测技术的研究需要加强。
1.2 开发试井技术面临严峻挑战包括在资料录井技术方面和试井评价技术两方面的问题。
前者问题主要有工具不配套、高端设备缺失;试油、试采的工艺流程尚未满足环保要求;井下无线传输技术、仪表的缺失等。
后者问题主要有温度资料的利用程度不够;尚未形成独立的试井评价系统;深层气井配套解释方法的研究欠缺;三元复合驱的试井解释方法不成熟;分层测试技术的手段及效率不高等。
针对上述动态监测技术面临的挑战及其问题,长期的油藏开发势必导致高含水井比例上升、措施接替不足、稳产基础薄弱等情形。
因此,有必要加强油藏动态监测工作力度,深化对动态监测在油藏开发中的认识,以便有效指导开发实践工作。
2 动态监测技术在油藏开发中的应用研究经过上述研究,我们知道通过加大油藏动态监测工作力度,利于认清剩余油分布及储量动用状况,强化监测资料的录取、分析与应用,进一步提高对认识老油田的水平,加强了油藏管理的有效性和针对性,也将为改善老油田的开发效果,指导老油田的进一步开发提供方向。
化探技术在塔里木盆地和准噶尔盆地油气勘探中的应用
收稿日期:2009-08-21;修订日期:2009-09-25科技项目:中国石化科技项目(编号:P05069)资助作者简介:陈浙春(1964-),男,高级工程师,从事油气化探工作。
E-mail :chenzhechun@地质通报GEOLOGICAL BULLETIN OF CHINA第28卷第11期2009年11月Vol.28,No.11Nov.,20091塔里木盆地和准噶尔盆地油气地球化学勘探概况1.1塔里木盆地20世纪80年代中期,塔里木盆地油气勘探取得了历史性的突破。
“七五”期间,在国家重点科技攻关项目中设立了《化探技术方法寻找油气试验研究》项目,在雅克拉、东河塘(波斯坦)、沙西、英买力、阿克库木等地区进行了地表油气化探技术方法研究,并取得了良好的勘探效果。
“八五”和“九五”期间又在阿克库勒、艾丁、轮台、巴里英、东农、巴楚-麦盖提等地区进行了大规模的油气化探普查工作,工区面积超过18000km 2,采集地表土壤样品近15000个。
2002—2003年,中国石化在孔雀河和草湖地区化探技术在塔里木盆地和准噶尔盆地油气勘探中的应用陈浙春,程同锦,汤玉平,蒋涛CHEN Zhe-chun,CHENG Tong-jin,TANG Yu-ping,JIANG Tao中国石化石油勘探开发研究院无锡石油地质研究所,江苏无锡214151Wuxi Research Institute of Petroleum Geology,Research Institute of Petroleum Exploration and Production,SINOPEC,Wuxi 214151,Jiangsu,China摘要:中国西部塔里木盆地、准噶尔盆地油气资源丰富,是重要的油气能源基地,也是广泛应用化探技术于油气勘探过程的地区。
总结这些地区油气化探的应用效果和成功案例,对现阶段西北地区的油气勘探具有重要的作用和意义。
近20年,塔里木盆地、准噶尔盆地陆续取得的油气化探成果,随着两大盆地油气资源的逐步发现,越来越多地得到验证。
塔里木油田井间示踪测试综合解释
’ ( %
’ ( " ! !! 1 I 9 J ! J% ( # ’ 式 中% 为 平 均 井 距 ’ ! % !( L( . 为油藏 !! ’ 平均厚度 ’ ! L( H^ 为 含 水 饱 和 度 ! $ $ 为孔 隙 度 ! 为系数 ! ! 为示踪剂分析灵敏度 $ 所选择的示踪 剂及其注入量列于表 %$
%) 解地质参数和地下流体饱和度信息等资料 ( &
油田开发初期 $ 需要利用这一关键技术确定 裂缝的发育方向 % 储层非均质的方向性以及初期
收稿日期 ! 修回日期 ! ! " " # $ % ! $ & "! ! " " ’ $ " & $ ! (
万方数据 作者简介 ! 张新红 " $ 女" 汉族 # $ 新疆人 $ 工程师 " 工学硕士 # $ 从事油藏工程研究 % ) * !! #
’ $ : . * / ) ( * = M 7G 7 , 1 , , N 7 1 F 47 4 5 0 O 1 F 4 M 7 N, /5 M 7O 0 4 F 4, 2 F / 5 7 . 0 5 7 N0 / 0 1 4 F 45 ,4 5 0 5 F P0 / N G <L G < N / 0 L F PN 0 5 0, 2K 0 5 7 . 2 1 , , N F / 7 1 1G . , 4 F /5 M 7= 0 . F LW , / M 7, F 1 2 F 7 1 N 9= M 75 7 4 5 F / 5 7 . $ < GK 6 G . 7 5 0 5 F , /. 7 4 1 5 40 . 7, O 5 0 F / 7 NO 4 F / M 74 7 L F $ 0 / 0 1 5 F P 0 1L 7 5 M , N4 , 2 5 K 0 . 75 ,P 0 . . F / / 6 <G5 < < G, 5 M 74 F L 1 0 5 7 NP 0 1 P 1 0 5 F , /9= M 7. 7 4 1 5 4, 25 . 0 P 7 .5 7 4 57 J 1 0 / 0 5 F , /0 . 70 1 L , 4 5F /P , / 2 , . L F 5 6 < K F 5 M5 M 76 . , N P 5 F , /N 7 S 7 1 , L 7 / 5 9 3 5 P 0 /6 . , S F N 7N 7 5 0 F 1 7 N . 7 1 F 0 / P 7 5 ,G 7 , 1 , F P 0 1 N 7 4 P . F 5 F , /, 2 6 G 6 . 7 4 7 . S , F . 9 = M 70 1 F P 0 5 F , /, 2Q 0 / 5 F 5 0 5 F S 7 F / 2 , . L 0 5 F , /, /5 M 72 1 F NN / 0 L F P 40 1 4 ,P 0 /O . F / 6 6 < G F / 5 ,6 1 0 , , N F / 4 5 . P 5 F , /2 , . 5 M 7 F / 7 P 5 F , /0 N 4 5 L 7 / 50 / N0 /, 5 F L 0 16 . , N P 5 F , /4 5 . 0 5 7 9 <G c c 6 G < ’ ! ! ; # + / = . 5 M 7 F / 5 7 . K 7 1 1 5 . 0 P 7 . 5 7 4 5 5 7 P M / F 7 = 0 . F LW , / M 7, F 1 2 F 7 1 N K 0 5 7 . 2 1 , , N F / 7 4 $ Q G G. <3 ! ! 7 . S , F . 4 7 L F $ 0 / 0 1 5 F P 0 1L 7 5 M , N F / 5 7 . 0 5 7 N5 7 4 5 F / 5 7 . . 7 5 0 5 F , / < G 6 !! 油田开发的 过 程 是 一 个 对 油 藏 认 识 逐 步 深 化的过程 $ 一个区块的开发通常需要很多口井同 时进行 $ 因此油藏认识的一个重要方面是通过采 用井间示踪测试技术综合 % 全面地提高对井间相 互干扰和影 响 的 认 识 & 井 间 示 踪 测 试 技 术 的 基 本原理是在注入 井 中 注 入 加 有 特 定 示 踪 剂 的 流 然 后 在 周 围 采 油 井 采 样 分 析 示 踪 剂 的 浓 度$ 体$ 得到采出示踪剂浓度随时间的变化曲线 $ 然后进 行综 合 分 析 $ 获 得 注 入 流 体 的 地 下 运 动 规 律$ 求
动态检测技术在油田开采实际中的应用
动态检测技术在油田开采实际中的应用本文中研究的采油厂油层具有渗透率较低、储量丰度较低以及单井产量地等问题,油田开发面临着越来越的困难和挑战,导致油田开发动态分析工作较难顺利开展。
在不断探索研究过程中,油水井动态监测资料在油田开发动态分析中的应用有效地解决了上述问题,为油田行业的发展建设提供了动力保障。
标签:动态检测技术;油田开采;实际应用油水井动态监测资料在油田开发动态分析中发挥着至关重要的作用。
油田企业应该在明确油田开发中存在的问题的前提下,从油井测压资料在油田动态分析中的应用、水井分层测压资料在动态分析中的应用以及产液剖面和吸水剖面资料在油田开发中的应用着手,对油水井动态监测资料在油田开发动态分析中的应用进行总结。
一、油水井动态监测内容一是井下技术使用情况的监测。
这一监测内容指的是针对出砂严重的油田,平均每年选择15%至20%的油水井进行井径的测量,对于存在套管损坏问题的油田,要每年选择10%至20%的油水井进行测试,从而掌握井下套管损害原因和损坏程度。
二是针对油水井地层压力进行监测。
要想掌握油藏动态信息,需要首先选择出关键井,将其看作是定点测压井,通过测量其地层压力,来做到油井信息的初步掌握。
没有特殊因素影响下,需要在油井关闭后在某一特定时间做压力测量,根据压力恢复确定地层压力,以便为油田开采方案的编制提供依据。
同时,还要注重油井产液以及产油指数的定期监测,对于典型采油井来讲要做到对其流动压力和地层压力的精准掌握。
三是监测油井气、油和水的产量。
实际测量时,要在指定测量容器中测量,对试样进行化验后判断其含水比,之后需要借助孔板流量计测量油井中气的产量,从而对开采工艺实施效果有所了解。
单井计量可作为油井中各类物质产量测量的标准,采取连续计量的方式,将误差控制在规定范围内。
二、油田开发动态分析中油水井动态监测资料的应用1油井水井监测资料在油田开发动态分析中的应用我国目前开采的油田大部分都属于低渗透油田,且属于高含水阶段。
能谱水流测井技术及其在塔里木油田的应用
n + 2 0一
; N
; N+{ P
O+e 一+
[ 收稿日期]2 0 1 3一 o 7 —1 O
[ 基金项目]国家科技重大专项 ( 2 0 0 8 Z X0 5 0 2 0 — 0 0 5 ) 。 [ 作者简介]郭海敏 ( 1 9 6 4一 ) ,男 ,1 9 8 5年江汉石油学院毕业 ,博 士 ( 后) ,教授 ,博 士生导 师 ,长 江大学副校长 ,现 主要从 事油藏 动态监测方面的教学和科研工作。
能 谱 水 流 测 井 技 术 及 其 在 塔 里 木 油 田 的应 用
郭 海 敏 ,张 金 海 ,罗 璇 ( 长江大学地球物理与石油资源学院, 湖北 武汉 4 3 1 o o )
王 华 伟 ,李 新 城 ( 中石油塔里木油田 分公司勘探开发研究院, 新疆 库尔勒 8 4 1 0 0 0 )
其 物理 基础 是利 用氘 氚反 应 加 速器 中子 源 发射 1 4 Me V 快 中子 n ,和水 中 的氧 核 2 O发 生 反 应 产 生
氧 的放 射性 同位 素 ; N 和一个 质 子 { P , N不 稳 定 放 射 G 一射线 后 衰 减 ,半 衰 期 为 7 . 1 3 s 。衰减 过 程 中放 出主要 为 6 . 1 3 Me V 能 量 的 7射 线 和一个 负 电子 e 一。通过 对 ; N发 射 的 7射线 进 行 探测 ,可 以知道 仪 器 周 围 2 O 的分 布 ,从 而判 断 出仪器 周 围水流 动 的情况 。原 理如 图 1所示 。
石油天然 气学报 ( 江 汉 石 油 学 院 学 报 )2 . 0 1 3 年1 0 月第3 5 卷 第1 0 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 )O c t . 2 0 1 3 V o 1 . 3 5 N o . 1 0
动态监测技术介绍及应用
仪器原理
存储式电磁流量计工作原理:井下电磁流量计是根据电磁感应的原
理来测量井下流体的流量。当流体流过电磁流量计的测量探头时,
流体中的带电离子在磁场中做切割磁力线运动,将产生感应电动势, 超声波流量计仪器工作原理:目前应用时间差法。仪器有两个相隔 当磁场强度恒定时,感应电压与流体的流速成线性关系。所以,只 一定间距的换能器交替发射和接收超声波。当声波在流动的流体中 要用特制的电极测得感应电动势就可以得到流速,并由此可换算出 传播时,上换能器向下换能器发射一个信号,同时下换能器也向上 流体的流量。 换能器发射信号,而流体流速对声波信号的作用使两个信号之间产 生时间差,由此求得液体的流速。
一、注水井监测技术
★已应用技术—分层测试
工艺原理:利用下井钢丝或 电缆把测试仪器下至井下预 定测试位置(测量时保证仪 器位于被测管道的中心), 注入水由流量计和油管之间 的空间流过,通过测量流体 的流速,换算出流量,即可 获得所测位置的流量。通过 自下而上测得注水量,应用 递减法即可换算出单层吸水 量。
一、注水井监测技术
★已应用技术—分层测试
电磁流量计与超声波流量计技术指标对比
型号 指标 测试范围 测试精度 电磁流量计 ≤ 400m3/d ±1% 超声波流量计 2~500m3/d ± 2%
工作温度 耐压
连续测量时间 仪器外型尺寸 重量
5℃~90℃~120℃ 50MPa
5小时40分
0℃~80℃~125℃ 60MPa
四、油藏参数监测技术
五、其它监测工艺技术 六、结论
第一部分 注入井监测技术
★ 注水井监测技术
★ 注聚井监测技术 ★ 注汽监测技术
一、注水井监测技术
★已应用技术—分层测试
声纳储油罐液位动态监测系统在塔里木油田试采现场的应用
声纳储油罐液位动态监测系统在塔里木油田试采现场的应用郭海清;石希天;雷万能;刘文东;孙凤枝;赵卫东;宫彦双
【期刊名称】《钻采工艺》
【年(卷),期】2012(035)006
【摘要】塔里木油田试采井普遍采用独立的高架储油罐储存油井的产液.准确、及时测量储油罐内的液位是生产的必须.综合各种独立储油罐液位监测技术,充分考虑实用性、安全性、经济性的声纳储油罐液位动态监测系统,在塔里木油田试采井生产中得到了较好的应用验证.
【总页数】2页(P106-107)
【作者】郭海清;石希天;雷万能;刘文东;孙凤枝;赵卫东;宫彦双
【作者单位】塔里木油田油气工程研究院;塔里木油田塔中勘探开发项目经理部;塔里木油田塔中勘探开发项目经理部;塔里木油田油气工程研究院;塔里木油田油气工程研究院;塔里木油田油气工程研究院;塔里木油田油气工程研究院
【正文语种】中文
【中图分类】TE353
【相关文献】
1.塔里木油田单井试采标准化优化简化 [J], 孙雪清;张新岭;刘百春;黄琼
2.塔里木油田含硫试采油井的原油密闭转运技术的应用 [J], 郭鸣;刘兴华;陈光智
3.储油罐液位预测的近似假言推理及应用 [J], 喻宗泉;叶娅
4.塔里木油田跃满西区块高温恒流变钻井液研究与现场试验 [J], 舒义勇;孙俊;曾东;
徐思旭;周华安;席云飞
5.WYAC型位移传感器在储油罐液位显示中的应用 [J], 罗书明;孙伟
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
- 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)。
塔里木油田动态监测技术及应用王陶1,2,杨胜来1,朱卫红3,练章贵2,周代余2,白文涛2,雷雨4,于志楠3(1.中国石油大学(北京) 石油天然气工程学院,北京 102249;2.中国石油塔里木油田公司勘探开发研究院,新疆库尔勒 841000;3. 中国石油塔里木油田公司开发事业部,新疆库尔勒 841000;4. 中国石油塔里木油田公司技术发展处,新疆库尔勒 841000)摘要:塔里木油田主力油藏已处于中高含水、中高采出程度、剩余油分布复杂的开发阶段,单井产注量大,油水井井况变差,动态监测风险和难度极大。
通过强化生产井产注状况、压力和温度、含油饱和度、井下技术状况、流体性质、储层渗流参数等动态监测资料的录取与应用,取得一批实用、创新的动态监测技术成果,其中包括双台阶水平井产吸水剖面测井、双台阶水平井高分辨率原油色谱指纹技术、水平井含油饱和度监测等成果,加深了对剩余油分布规律的认识,为油藏开发调整、增油措施、改善开发效果和提高采收率提供有力的支撑。
关键词:塔里木油田;水平井;动态监测;潜力;剩余油The Application of Dynamic Monitoring Technology in Tarim OilfeldWang Tao1,2, Yang Shenglai1, Zhu Weihong3, Lian Zhanggui2, Zhou Daiyu2,Bai Wentao2, Lei Yu4,YuZhinan3(1.Petroleum and Gas Engineering College, China University of Petroleum, Beijing 102249, China; 2. ResearchInstitute of Petroleum Exploration and Development, PetroChina Tarim Oilfiled Company, Korla 841000, China;3.Development Bussiness Department of PetroChina Tarim Oilfield Company, Korla 841000, China; 4.Exploration and Development Department, PetroChina Tarim Oilfiled Company, Korla 841000, China) Abstract:Most of the main reservoirs in Tarim oilfields already in a complicated development phase . Most of the reserviors are in high water-content, in medium or high degree of reserve recovery, also the distribution of oil remaining is very complex,having the high production,the conditions of the oil wells and the water injection wells become poor. All of these increases the difficulty in dynamic monitoring. By strengthening data admitting and exploitation and the promotion of the new technology application of production logging, we deepen the cognition on the distribution of remaining oil.All of these strongly support to the reservoir development adjustments the increase production measures , improve the development effect. to enhance recovery ultimately. The data gotten and applied are about production status of the wells, pressure and temperature, production and injection profile, oil saturation, casing logging, fluid properties, reservoir seepage parameters etc. The practical and innovative monitoring the dynamic monitoring technology used are production and injection profile logging in the double-steps horizontal wells, high-resolution oil chromatographic fingerprint technology for double-steps horizontal wells,etc..Key words:Tarim oilfield ;horizontal well; dynamic monitoring ; latent capacity of the reservoirs; oil remaining作者简介:王陶(1968-),女,四川盐亭人,高级工程师,在读博士研究生,油气田开发(E-mail)xiao99315wt@第一作者简介:王陶(1968-),女,四川盐亭人,中国石油塔里木油田公司高级工程师,现为中国石油大学(北京)在读博士研究生,主要从事油气田开发管理工作。
地址:新疆库尔勒市123号信箱开发所,邮政编码:841000。
E-mail:xiao99315wt@;wangt-tlm@First author:Wang Tao, Female, people of Yan Ting Si Chuan Province; senior engineer of Tarim oilfield company of Petro-China, doctor of Petroleum University of China(Beijing),mainly work on management of oilfield development.Address: Mail box 123 of Development Graduate School, Xinjiang Koala City 841000 .E-mail:xiao99315wt@;wangt-tlm@.1前言塔里木油田油气藏类型多样,主力油藏处于中高含水、中高采出程度、剩余油分布复杂的开发阶段,油水井具有直井、斜井、双台阶水平井等多种井型,以深井、超深井为主,机采井占油井的80%以上,整体实施“稀井高产”战略,单井产量高,动态监测工作极为重要,动态监测风险和难度都极大。
塔里木油田通过不断摸索和实践,取得了一批创新性强、实用性好的动态监测技术成果,尤其是双台阶水平井吸水剖面测井(采用水动力伞输送、爬行器等方法)、水平井产液剖面测井、双台阶水平井原油色谱指纹技术、水平井PNN脉冲中子含油饱和度监测、超深机采井(电泵和抽油井)不动管柱测试、无自喷能力油井不稳定试井等方面取得较大突破,对掌握油气田地下开采状态(水淹状况、剩余油分布、油藏动态变化、注采情况、油套管损坏、油井出砂出水等)、编制油气田开发方案和调整方案、开展油田综合治理提供了依据,有效指导了塔里木油田的合理高效开发,为提高油田采收率奠定了良好基础。
1 塔里木油田动态监测技术应用概况塔里木油田根据“系统、准确、适用”的原则,按照 “井点部署具有代表性、监测时间具有连续性、监测结果具有可对比性、录取资料具有针对性、监测方式具有同一性”的要求,主要开展了地层压力测试、常规测试、流体性质、剖面测试、产层参数、工程测井等监测项目,基本满足了油田动态分析和油气藏综合调整的需要。
塔里木油田针对油田目前动态监测情况结合油藏调整的需要,考虑长期发展的需要,除了按计划开展以上项目中的生产井产注状况、流体性质监测等常规项目监测外,继续加强原有重点动态监测:中子寿命测井,爬行器输送法吸水剖面测井,变流量试井,微地震法注水井水驱前缘监测,40臂、CAST-V等工程测井,静压静温梯度找漏技术,大地电磁探测剩余油分布状况,示踪剂(同位素示踪剂、数值技术模拟示踪剂)等技术;同时还积极开发、引进和推广应用多项水平井动态监测新技术:超深水平井PNN脉冲中子剩余油饱和度测井,量身定制的水动力伞输送技术首次成功应用于水平井吸水剖面测井,应用高分辨率原油色谱指纹分析新技术判断多层生产时每个单层的贡献率等;另外还创新探索了机采井不动管柱(Y接头投捞式等)测试技术、无自喷能力油井(气举助排)不稳定试井测试时机与解释方法,等。
2 塔里木油田重点动态监测技术及应用2.1 水平井PNN测井PNN测井[1-2]是通过PNN 仪器向地层中发射高能快中子(14.1Mev )并探测这些快中子经过地层减速以后变成的还没有被地层俘获的热中子(而传统中子寿命仪器是探测放射出来的中子被2地层俘获以后放射出来的伽马),定性划分油、气、水的界面,定量计算饱和度、孔隙度、泥质含量,评价生产井剩余油气的分布特性。
与其它饱和度测井仪器(硼中子、C/O、PND-S、传统中子寿命等)对比,PNN在低孔隙度、低矿化度地层具有更高分辨率,耐温(175℃)、耐压(105MPa)较好,且仪器不需进行刻度。
PNN测井项目包括磁定位、自然伽马、连续井温、地层俘获截面、长源距计数率、短源距计数率、长短源距比例系数。
在水平井中施工,采用爬行器或油管传输方式把测井仪器送入井底后上提电缆进行测井。
实例:对塔里木油田辖区内H油田因特高含水关井的三口水平井A24H、A38H、A30H,采用奥地利HOTWELL公司的PNN剩余油饱和度生产测井仪(外径43mm,长度5.7m)进行了测井,测试结果显示A24H、A38H井水平段均全水淹;而A30H东河砂岩油藏5157米以下约291米井段为中高水淹层(平均孔隙度17.5%),含油饱和度从裸眼完井时的83%降至目前的35%-55%,上部未射孔的斜井段5150.0-5157.0m为低水淹层(孔隙度18%),含油饱和度从裸眼完井时的73%降至目前的65%,因此度对A30H井实施了挖潜措施,封堵5157米以下中高水淹层段、补孔斜井段5150.0-5156.0m,措施后开井初期日产油69吨、含水率19.2%,采油曲线见图1,4个月后日产油降至43吨、含水率升至48.3%,效果良好,验证了PNN测试结果的准确性,为水平井堵水积累了经验。