浅析产出剖面测井仪器在油田的应用
石油测井中测井仪器的技术应用
石油测井中测井仪器的技术应用石油测井是石油勘探开发中的一项重要技术,它通过测量地下岩石的物理性质,以及含油气层的厚度、孔隙度、渗透率等参数,来估测油气资源的储量和分布情况。
测井仪器作为石油测井中的核心设备,其技术应用对于测井数据的准确性和可靠性有着至关重要的影响。
本文将围绕测井仪器的技术应用展开讨论,包括其原理、分类、应用领域等方面,以期能够全面地展现测井仪器在石油测井中的重要作用。
一、测井仪器的原理测井仪器是利用物理学、地球物理学、电子学等学科原理,通过在井内测量地层的物理、电磁、声波等特性,来获取关于地层岩石、含油气层等参数的设备。
其原理涉及到多个方面的知识,包括物理学中的射线衰减原理、声波传播原理、电磁波传播原理等,这些原理的运用使得测井仪器能够准确地获取地层信息,为油气勘探开发提供数据支持。
根据测井原理和应用领域的不同,测井仪器可以分为多种类型。
按照测井原理的不同,测井仪器可分为射线测井仪器、声波测井仪器、电磁测井仪器等。
射线测井仪器主要利用放射性同位素射线在地层中的衰减情况来获取地层信息;声波测井仪器则是利用声波在地层中的传播速度来测量地层参数;而电磁测井仪器则通过地层对电磁波的响应来获取地层物性参数。
按照应用领域的不同,测井仪器可分为浅层测井仪器和深层测井仪器,它们分别用于测量不同深度范围内的地层信息。
三、测井仪器的技术应用测井仪器的技术应用涉及到多个方面,包括石油勘探开发、地质调查研究、地下水资源管理等。
在石油勘探开发中,测井仪器通过测量地层的物性参数,可以准确地识别含油气层、评价油气资源勘探程度和勘探结果,指导井筒的设计和油气开发方案的制定。
测井仪器还可以用于岩性识别、构造分析、储层评价等地质调查研究工作中,为勘探开发提供地质背景信息和储层特征数据。
测井仪器的技术应用还可以延伸至地下水资源管理领域,通过测量地层孔隙度、渗透率等参数,来评价地下水资源的分布和储量情况,指导地下水资源的开发利用。
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。
注入剖面五参数测井仪在胜利油田的应用
良好 。
关 键 词 :五参数测 井仪 ;溢流量 ; 型 同位 素 新
中图法分类号 :P 3 . + 618 1 文献标识码 :B 文章编号 : 049 3 (0 10 .0 10 10 .14 2 1 )30 5 பைடு நூலகம்3
线在 上一 层段 及第 一级 水嘴处 有低 温显 示 , 不 明显 , 但
3 2 用 多参数 组合 判断 实 际射 孔层 位 。 . 了解 各层 段 吸 水情 况 王 52 4 一斜 l 一 口笼 统 注水 井 , 叭 口深度 在 2是 喇
在遇 阻附 近 即第 二 层 上 部 开始 有 向 负 异 常 变 化 的趋
日配注 量 10 m / , 封 隔 器 以 下 实 测 总 流 量 为 9 3 0d 在 0
数非常有价值 , 使吸水剖面测井资料 的准确性和利用 价值有很大提高 。对于有油污 , 内出砂或配注量又 井
较 少 的井 , 可能 造成 涡轮 不转 或 时转 时停 , 时可适 当 这 提高测 速单 测 流量 , 可提 高测 井成 功率 。
信号, 经过放大驱动上传到地面。
磁定 位 能准 确控 制测 井深 度并 提供井 下 管柱结 构 及工具位置。信号的处理方法与井温、 压力相 同 2 。
1 仪 器 工 作 原 理
注人剖面五参数组合测井 仪采用地面遥测技术 , 次 下 井 同时可 测得 流 量 、 玛 、 伽 井温 、 力 、 性定 位 压 磁 五个 参 数 的测井 资料 。
0 引 言
胜 利油 田属 低 渗 透 油 田 , 规 的生 产 测 井 技 术无 常 论 是在 测 井方 法 , 是施 工 工 艺 等 方 面 都 难 以适 应低 还
产液剖面测井技术在碳酸盐油田的应用
1 测 井原 理
产 液剖 面测井 通过测 量油 井产层 的温 度 、 力 、 压 含
水率、 流体密度、 流量等参数 , 而获取油井各分层和总
层 的产 液性 质和 产 液量 。针 对 塔 河油 田油 稠 、 质沥 胶
() 55 9 1 2在 7 . m~554 1 9 . m段 温度 曲线 , 压力 曲
转, 采用示踪同位素法 )从而求 出各分层产 液量和产 , 液 性质 。
2 资料分析
2 1 了解单 井生产 动态 【 . 3 J
T 63井是塔 河油 田 的一 口 自喷 井 , 井 于 20 K5 该 04 年 6月 和 20 05年 4月分别 作 了产液 剖 面测 井 。 20 年 6月 的测井 资料 表 明 : 04 ( ) 5502m~553 3m段温 度 曲线 , 力 曲 1在 2 . 4 . 压
要 :文章介 绍了产液剖 面测井技术的测量原理和 资料应 用。该技 术能较 为准确地测量碳酸 盐油井各 产层 的油气
水含量 , 为了解单井 生产动态、 推测 区域油水界面、 大型酸压 、 水平井开发的 实施等提 供依据 。该技 术在塔 河碳 酸盐油 田
进 行 了 多井 次 的 测 试 应 用 , 取得 了 良好 的 效 果 。 均
维普资讯
石 20 06年
・
油
仪
器
UM EN I S
第2 0卷
第 2期
哪
R OLE UM N I
实 用技术 ・
产液剖 面测井技术在碳酸盐油 田的应 用
赵 强 沈启南 余传斌 曹文国 扬志虎
(. 1 河南油 田测井公司 摘 河南 南 阳) ( . 2 河南 油田录井公司 河南 南阳 仪
过环空集流产出剖面测井在塔里木油田的应用
国 外 测 井 技 术
W ORLD W ELL LOGGI NG TECHNOLOGY
De c . 2 01 3 To t a ]1 9 8
・
开发应用 ・
过环 空集流产 出剖面测井在塔里木油 田的应用
霍勇 庞秋维 黄腊梅 姚亚彬 赵勃权
1 . 0I 0. O0
产油量
f d
0 2 3
O O 6 O 0 O
产水量
I 1 1 3 f d
0O 2
0 O0 O 43
产渣量 台永率
a g / d
0 . 2 5
0. 0 6 0. 4 3
m
2 8 l , 5 . 2 8 25
处理 , 由计算 机采集并记 录 , 即得 到流量测 试 曲线及
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。机抽井的技术难点主要是仪器需要从油 套 环形空 间起下 , 而且 由于单 井 日产 量小 , 部 分参数
很 难获取 , 基于抽 油井 的这些 特点 , 国 内专家 经多年 研究 与实践成功研 制开发 了过环空 集流抽 油井产 出
剖面 测井 技术 , 在某 些 油 田已有 应用 。它是 在不
数据。持水率则是根据不 同的流体的电介常数不同, 通过 测 量流体 的 电介 质 常数 , 即可 确定 流体 的持水 率。本仪器采用电容法测量流体的电介常数, 仪器的 传感器是 一个可在两极 间填充 流体的电容 , 其 电容值 的大小可 以反应持水 率 的高低 。测井 时需安装 偏心
生 产测 并资 料 解释 3 7 _ 作。
5 2
国 外 测 井 技 术
石油测井中测井仪器的技术应用
在探测石油的过程中石油测井是重要的工具,对勘察的结果有着决定性的作用,为之后的生产提供有效的依据,在整个油井开发过程中都是必不可少的,也就是说,对整个开发过程都有着直接的作用。
为了得到高质量的石油,必须在整个测井过程中使用最先进的测井技术,保证石油开发的高效性。
一、石油测井中测井仪器技术的研究现状石油测井仪器中主要有以下几个部分:信号放大处理器、传感器、信号编码解码器、电缆等,可以对石油进行科学的勘测,主要在近些年才被重点利用,由于石油测井仪器的高效性,逐渐被市场所接受,由于地理位置的不同,各地的土地条件也有一定的差异,所以设备的设计侧重点也不同,各种设备也有各自的优点和缺点。
例如:对收集范围广的设备来说,整体的设备外观就会过大,就会造成运输中出现一定的障碍,对于人力和财力的耗费就会较多,但是外观较小的测井仪器运输起来就会非常的方便,但是对收集的范围就会相应的减少,也就会拖延测量的时间,不能按照最短的时间进行工作。
所以能以最好的设备应用于市场,对测井仪器也进行了一定的研究和改进,在设备的外观、仪器的使用方面都进行了一定的研究,尽力将设备设计的既美观又有效率。
二、石油测井中测井仪器的技术运用1.仪器方法运用。
对于石油测井的使用方法是根据众多人的研究和实践总结的,然后通过人们之间的普及和不断的交流,最终使得各国人们进行研究和使用,逐渐将石油测井仪器发展成为先进的设备,对目前的仪器使用方面还有一些建议,主要分为以下几个方面:(1)将石油测井仪器中的检流计设置为高灵敏性的,以便于可以准确的测量出电位差,然后就可以很精确的测出底层的物理参数(像声波速度、电阻率等)随着深度是如何变化的,然后将数据进行储存,以便于后期的计算。
(2)仪器的使用方法众多,有普通电阻率测井方法、自然伽玛测井方法、声速测井和感应测井方法、自然电位测井、井径测井方法等,这些都是得到认可的使用方法。
(3)设备的使用和设计不能一成不变,要根据相应的条件进行创新,在传统的设备上可以增添一些新的元素,例如:碳氧比能谱、自然伽玛能谱、地层清缴、电磁波测井等,可以为测井工作提供很大的便利,开拓更大的应用前景,提高对石油的勘测精度。
产液剖面测井技术在塔河油田的应用
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。
环空产液剖面测井在油田的应用
环空产液剖面测井在油田的应用作者:秦来滨来源:《科学导报·学术》2018年第08期摘要:油田开发过程中,断块多,油层层系多,油层埋藏深,井下温度高,压力大,油层物性差,目前已进入高含水期,集流式环空测井可以解决低产液高含水和大斜度的抽油机井的产液剖面测试,过环空产液剖面测井是在抽油机井正常生产状态下,用小直径的测试仪从偏心井口的测试孔下入,经过油套管环形空间下至油层部位,在油井正常生产情况下测取井下分层的流量、持水率、温度、压力,了解油井各层油水产出状况,并根据测试结果确定出水层位及主产油层,为下一步制定合理工作制度及采取增产措施提供依据。
关键词:测井【中图分类号】 TE358.3 【文献标识码】 A 【文章编号】 2236-1879(2018)08-0225-01一、仪器的技术指标,工作原理及特点:1、仪器的各项技术指标如下:流量含水仪:流量测量范围及精度:全集流: 0.5-30m3/d ±2%部分集流:5-60m3/d ±5%(2孔Ф10)10-100m3/d ±8%(4孔Ф10)15-150m3/d ±8%(4孔Ф12)含水量测量范围及精度0-100% ±5%最高工作温度:0-150℃±0.5%最高工作压力:1-40MPa±0.05%仪器尺寸:Ф 25mm,长度 3700mm适应套管尺寸:5.5″套管(外径139.7mm内径121mm)2、结构及原理概述:仪器由电缆头、遥测桶、接箍仪、温度压力仪、流量含水仪、伞式集流器、电机驱动装置及导锥等组成(见下图)流量含水信号和温度压力信号靠电压等级不同的开关电源来控制。
一次下井可取得分层流量含水,分层点测曲线和压力、温度剖面曲线及接箍曲线等五个参数。
二、过环空产液剖面测井在滨南采油厂的发展历程㈠仪器的发展历程1993年从江汉油田采油工艺研究院引进了JLS-φ25型,该仪器是一种热液式小直径流量含水仪,其撑伞动力为热液膨胀法,2004年,为解决JLS-φ25型分测仪工作电流大,操作繁琐、成功率低等问题,我们引进JLS-5025型电机式分测仪,仪器的测量参数增加了压力和温度,撑伞动力改为电机驱动。
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。
产气剖面测井技术在大庆油田的应用
0 引 言
随着大 庆油 田原油产量的逐步调 整,以气补油将成 为油 田发展的战略之一。 松辽盆地北部深层天然气的勘
探工作不断传来捷报,大庆油田有望成为 中国陆上继四 川、长庆 、塔里木 、柴达木后的第五个气 区。
的状 况下来 进行 ,而 气体 由于粘 度小 、密度 低 比液 体 的密 封 更 困难, 井 口防喷 装 置通 过 采 用 三级 密 封 措 施 ,即在 防 喷盒 内安 装大 小合 适的流 管 ,使 用气 动柱 塞泵 向电缆与 流管 的间 隙 中泵入 高粘 度 的密封 脂,以 及使 用手压 油 泵将橡 胶半 封压 紧 电缆 。 测井 仪器 经过 井 口防 喷装置 时如 同轮船 过水 坝 的船 闸一 样 , 只有正 常 进入 其 中才能安 全起 下l。 2 j 为 了消 除流体 粘度 的 变化对 测 量结 果 的影 响, 在
很少 ,9 号层 与 1 号层 相 比产 出的气体量也 少 。 0
) f ) (P 11( K j a 5 深度 k 射
孔 温『g d c
8 0 _ ~9:
井 筒 内流 体 的密 度没 有造 成大 的影 响。 持 气 率 测井 曲线 在 1 0号 层 以上 部 分 有 降 低 的 趋 势 ,直 到 9号层 附 近这 种 降 低 的 趋 势 停 止 ,持 气 率 保 持 稳 定 的 值 , 从 1 层 产 出 的气 体 将 井 筒 内 0号
} j
下 到射孔 层 的 中部或 下部 , 而产 气剖 面 测井要 在套 管
中进行 测量 ,因此 ,管 柱 的下入 深度 问题 限 制 了这 项 技术 的广 泛 应用 。
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产出剖面连续测井仪在五厂的应用
多功能集流器
连 续含水率计
图 1 产 出剖 面 连续 测 井 仪 结 构 示 意 图
接线密刳塞 接线短接 负端静态 压力 平 衡 口 负端压力 传感器 引线压力 橡胶 力 平 衡 通 道 引 卅线 平衡 脾 密判 管 胜组 正端 量通道 4 传感 器 出液
驱 产 出剖 面 连续流 量测 量 的要求 , 更能够 完成 具有 粘
稠流体 性质 的聚 合物驱 产 出剖面 的测量 。
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低频 介 电式 连续 含水 率 计是通 过 测量 流 体的 油 、
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连 测流量 测量 范 围及精 度 :0~ 10T/,士 %; 5 I Id 4
连 续含 水率 测量 范围及 精度 :0~ 10 0%,4 %; - 5
耐 温 :1 5 2 ℃; 耐压 :4 MP ; 0 a 外径 : ̄ 8 2 mm。
磁性定位 器 接线 短接 出液 口
流量 计 、低频 介 电连续含水 率 计 、多功 能集 流器组 合 成 。其 仪器 结构 图如 图 1 所示 。
1 压 阻式连续流量 计结 构及 工作原 理 . 2
压 阻式 连续流量 计采用 的是高 灵敏度硅芯 作为该 流 量计传 感器 的核 心元件 , 该硅 芯在 受到 力的作 用 时 其 电阻值 随着受 力 的大小 变化 而变化 , 的测量 原理 它
证 了测井资 料 的真实性 , 五厂 的测井 过程 中起 到 了 在 很 好 的效果 。
产出剖面测井技术及应用效果分析_刘星普
产出剖面测井技术及应用效果分析刘星普 周永新 李喜清(中原石油勘探局测井公司)摘 要 中原油田为实现控水稳油的目标做了大量细致的工作,其中调剖堵水措施是主要策略。
产出剖面测井技术不仅可以认识油井产层动态,了解高含水层,为调剖堵水等增产措施提供帮助,而且还可以验证静态地质资料,重新认识断块内部构造,计算储层的剩余油饱和度。
本文较详细地介绍了应用引进的生产测井组合仪(PLT)进行产出剖面测井的测井技术。
运用典型的测井实例阐明了在油田开发过程中产出剖面测井技术在油田开发中发挥的重大作用。
主题词 产出剖面 测井 应用 效果 静态资料 压裂 堵水一、 前 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。
产出剖面测井技术分自喷井(气举井)产出剖面测井技术和抽油井产出剖面测井技术[1]。
自喷井产出剖面测井技术主要引用DDL-Ⅲ数控生产测井系统配套的36.5m m的生产测井组合仪(PLT)。
该组合仪一次下井可同时测得涡轮流量、持水率、温度、压力、流体密度、自然伽马、磁定位7个参数。
抽油井产出剖面测井时,仪器从油套环形空间入井,又叫环空测井。
其优点在于:一次下井可测得多个参数,测井成功率高;耐温性能好,最高达150℃以上,适用于深井和复杂条件下进行产出剖面测井;与扶正器配套使用,保证示踪同位素在套管中心位置喷射,提高了资料的解释精度;环空防缠器技术的使用,克服了电缆缠绕问题,提高了测井一次成功率。
二、 产出剖面测井资料的应用(一) 求分层产量,了解产层动态要使产量稳中有升,必须搞清产层动态,用时采取增产措施,达到有效治理油井的目的。
例如文13-395井,是一口气举井,测井前井口产油气水,但井下各层产出状况不清楚。
1999年4月1日对该井进行产出剖面测井,通过对测井资料综合解释分析,表明2号层产油气水,9、38和42号层产水,13、17,19和49号层产油水,51号层产油,共有14个不产层,为用户提供了清楚的井下分层产出数据。
测井仪器在石油测井中的技术运用分析
测井仪器在石油测井中的技术运用分析摘要:想要让石油的开采变得更加高效,就要对测井工作进行完善。
这成为了十分重要的工作环境。
尤其是在油气井开采难以不断加大的情况下,更要对测井技术进行更新。
在通过新的理论作为指引的情况下,能够在展现出新技术的运用水平上,保证石油测井水平获得较大的提升空进。
文章结合了测井仪器的具体运用,并阐释了相应的技术运用效果。
关键词:测井仪器;石油测井;技术运用引言:在油井测井的过程中,测井仪器技术的合理运用,所展现出的高精度和高效率,让油井测井工作更加良好发展。
在对其技术进行合理分析的时候,以五参数分层测试仪和电磁流量等形式进行完善。
在这些技术不断得到加强和优化的情况下,在让测井水平的提高看到希望。
总之,希望在文章研究之下,让石油测井工作开展中,更好地发挥出测井仪器的重要性和优势。
1.石油测井技术概述在进行石油开采的过程中,我们要合理运用石油测井技术。
该技术的运用,就会让地质和工程之间的问题得到高效解决。
在石油井获得了良好的测试空间下,以具体数据分析为基础,让油层获得了合理的评价。
这也是油藏得到有效管理的基础。
在地层评价和钻井工程、采油施工等合理运用的过程中,让先进的测试仪器,对其中的技术问题进行重点解决。
最终,石油测井效果也是十分明显的[1]。
测井技术获得了很大的发展,在把要往的模拟测井技术和数字测井技术逐渐地发展成为了测井和信息测井技术。
在经过了长时间的发展情况下,也让油田在开采中展现出了信息化和现代化的优势。
在测井技术合理运用下,能够获得十分详细的测井资料,在形成了准确的分析和研究之下,也会让油田在生产和服务中获得支撑。
所以,石油测井作业开展之中测井技术的运用是不容忽视的。
2.测井仪器在石油测井中的技术运用2.1电磁流量计的运用该技术的运用,能够对测井存在的问题进行合理解决。
这种仪器在运用的时候,就紧紧围绕电磁感应工作原理,对各个部分的流量进行重点测量。
同时,以深度为着手点,能够实行连续测量模式。
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
产出剖面测井及应用
建议封堵
封隔器位置:1798.07米
日产油(吨) 日产水(方)
确
措施前
4.4
77.7
定 潜
措施后
6.8
69.8
力
层
建议封堵
15
王17井产液剖面测井成果图( 09、3、31 )
压裂后 生产井段
实际封堵 建议封堵
11月实施封堵压裂后生产
日产油(吨) 日产水(方)
措施前
0.3
26.9
措施后
2.0
0.3
16
4
三、产出剖面测井系列
1、油水两相集流产液剖面测井 测井参数:涡轮流量、含水率、井温、压力
2、油水磁两定相位集、流自取然样伽产马液剖面测井 3、应 测 测 应 测 测油用井井用井井气范方参范方参曲井磁井水围法数围法数线段定温三::::::,确位、相油 连 涡 油 连 涡校定、压产水续轮水续轮准定自力出两测流两测流测点然、剖相量量相量量井测伽磁面生井、生井、深量马定测产温含产温含度深位井井、水井、水后度、测磁率测磁率,。自井定、井定、根然位井位流据伽、温、体射马自、自密孔然压然度伽力伽、马马
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
12
下T5-2211井产液剖面测井成果图( 09、7、29 )
建议封堵
13
柴3井产液剖面测井成果图( 09、4、2 )
建议封堵
14
双4011井产液剖面测井成果图( 09、2、22 )
三
3月9日封上(Ⅱ11)采下
、 分 析
测 应井用工范曲艺围线::校流 油准量水测、水井含三深水相度率生后:产,集井根流测据测井射井孔井 测井方段法确:定非定集点流测连量续深测度量。。 测井工艺:流 分量别:以集不流同测的量速度上、下各3-4条连
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
测井仪器在石油测井中的应用
测井仪器在石油测井中的应用摘要:石油测井能为石油资源的勘探开发提供有效依据,贯穿于油井开钻到生产的全过程,所以测井仪器的应用直接影响着石油勘探开发。
关键词:测井仪器;石油测井;运用石油工程是我国重要能源工程,由于其埋藏在地质内部,在资源结构和环境探测方面较复杂,为保证石油工程的有效价值,我国在开采中逐步形成了一套完善的测井技术,以满足石油工程的开采需求,通过测井技术能保持石油工程勘测稳定性,并且能提高其经济效益。
一、石油测井技术的现状近年来,石油测井技术的发展愈来愈快,当前市场上有很多类型、来自各地仪器制造商所制造的仪器。
然而由不同的单位制造的测井仪器使用的技术不同,其探测信号也不尽相同,导致地面系统在测井仪器指令下发及信号接收中遇到巨大困难,表现在:一方面,若设计的地面信号接收设备需兼容多个公司仪器测量的不同类型或不同大小的信号,会使信号接收仪器的体积增大,导致设备的使用变得不容易;另一方面,若地面仪器需拥有强大使用性能,需拓展仪器功能,会导致仪器的设计过程变得困难,而且设计仪器的投资也会相应增多。
二、测井仪器在石油测井中的应用1、电磁流量计的应用。
在目前测井中,可使用电磁流量计,电磁流量计是结合电磁感应原理所开发出来的测井仪器,能针对流体流量测量,相关工作人员在测井时可使用电磁流量计促使套管接箍、流量信号传给地面设备,之后地面信号分离电路可针对于信号进行处理,这样能形成两路单独信号,先经处理后套管接箍信号,会变成模拟信号,之后进入到地面数控测井设备模拟道中加以处理;经处理后流量信号会改变成为脉冲频率信号,之后进入到地面数控测井设备的脉冲道加以处理;在目前石油测井仪器中,脉冲频率、模拟信号是其中较常见信号,通过使用电磁流量计可针对注入诊断各点流体流量加以测量。
随着当前深度日益增加,电磁流量计可持续性进行流量测量,并且也可得到各层段的相对与绝对注入量。
此外,电磁流量计中各大部件往往不可动,所以实际应用时,基本上不会受到注入液粘度、密度及性质等影响,本身就具备较强准确性,同时耐用性高,并且无放射性污染,还能显著提高成功概率。
石油测井仪器在测井中的技术运用探析
石油测井仪器在测井中的技术运用探析随着我国重工业的发展,对石油的需求逐年增多,进口石油不仅价格昂贵,而且质量较差,根本满足不了正常需求,在这种情况下,对我国油田进行开发就成了一项艰巨的任务。
近几年我国在石油勘探开采方面取得了很大的进步,特别是在开采仪器的技术研究方面更是独树一帜。
本篇文章主要对石油测井仪器在测井中的技术运用进行探讨,不足之处还请指正。
【關键词】石油;测井仪器;技术运用石油是一个国家重工业实力的体现,是我国交通运输的主要支撑体,但是石油位于地下几千米甚至更深的位置,那么使用测井仪对石油进行勘测是获取石油不可缺少的步骤。
一、石油测井仪器在测井中的技术研究现状我们常见的石油测井仪器主要是由电缆、信号解码器、传感器这三部分组成的,这种石油测井器这几年在我国的石油开采行业被广泛利用,并且取得了不错的效果。
但看似一个简单的石油测井器,它自身所包含的零件却是来自于世界各地的,因此,设备零件之间可能会存在一些差异。
比如,一些体型过大的设备肯定在信号收集方面有过人之处,但可能在运输方面比较麻烦,需要花费大量人力物力;相反的,体型较小、容易搬运的石油测井仪器在信号收集方面能力稍弱,可能满足不了施工作业的需求,这样就影响了石油开采的进度,影响施工进程。
在这种情况下,我们不断地对测井仪器进行改进,在仪器外观、整个系统的运行等方面作了相应的调整,下面我们就来介绍一些比较典型的测井仪器。
二、电磁流量计在测井仪器中的应用电磁流量计依据的是电磁感应原理,它是近几年新研究出来的一种新型石油测井仪器,它的主要作用是对管道中石油的流量进行测定。
在使用这个仪器进行测井时,我们只需要通过电缆就能将流速、流量等信号传达给地面的设备,之后地面设备对信号进行处理,按照情况分为不同种类的信号。
首先,我们将接收到的信号进行处理,将其转变为模拟信号,然后使用仪器设备对这些信号进行计算处理;信号经过处理后,将会自动变为脉冲频率信号,最后,将频率信号进行处理后就能得到我们想要的结果。
产出剖面测井在塔里木油田开发中的应用
开 发 矛 盾 ,为 优 化 开 发 技 术决 策提 供 依 据 ;产 出剖 面 资 料 与 完 井 资 料 对 比 , 能 够 挖 掘 出 油 气 田 内发 育 较 好 的潜 力 油 气层 位 ,为 油 气 资 源 开 发 提 供 依 据 ;能 够 了 解 高 含 水 产 出层 ,为 调 剖 堵 水 等 上 产 控 水 措 施 提 供 帮 助 ;可 以验 证 地 质 资 料 ,认 识 地 层 内 部 构 造 ;还 可 以计 算 储 层 的 剩 余 油 饱 和 度 等 。 通 过 产 出剖 面 测 井 资 料 在 塔 里 木 油 田开 发 中 的 实例 以 及 卓 有 成 效 的 应 用 效 果 , 展 示 了产 出剖 面 测 井在 油 田开 发 中 的 重 要
产 出 剖 面 测 井 在 塔 里 木 油 田开 发 中 的应 用
李 震 ,苏 波 ,魏 铭 ( 中国 石油集团测井有限公司, 陕西 西安 7 1 0 2 0 0 ) 王 华 伟 ,张 磊 ( 中石油塔里 木油田分公司, 新疆 库尔勒 8 4 1 o o o ) 邓 瑞 ( 长江大学地球物理与石油 资源学院, 湖北 武汉 4 3 0 1 0 o )
第3 5 卷第 1 O期
幅度 低温 异常 ,流 速 曲线在 5 3 3 4 ~5 3 4 0 m 射 孔 段 处 出现 明 显 拐 点 ;定性 分 析 认 为 ,4号层 位 为 主产 出
[ 收稿 日期]2 0 1 3一o 8 —2 2 [ 基 金 项 目] 国 家科 技 重 大 专 项 ( 2 0 0 8 Z X0 5 0 2 0 一 o o s ) 。 [ 作者简介]李震 ( 1 9 8 4一 ) ,男 ,2 0 0 6年大学毕业 ,硕士 ,工程师 ,现 主要从 事地球探测与信息技术方面的研究工作。
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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。
该技术适合在水为连续相条件下工作。
其突出特点是能够实现在时间轴上对流量和含水2个参数同时进行连续测量,测井过程中可在不同深度测点对地层水电导率进行实地校正,因此产出水矿化度和流体温度变化对测量的影响很小。
最近几年对阻抗式含水率计又进行了一系列的优化及相关理论与实验研究,同时开发了高流量阻抗式产液剖面测井仪,可较好解决作业自喷井的测试问题。
目前阻抗测井技术已成为油田高含水产出剖面测井的主力技术。
电导相关流量測井同样是一种基于电导传感器测量流量的测井技术。
其基本原理是当油水
两相流体从传感器内流过时,流体阻抗的随机变化对作用在上、下游传感器上的交变恒定电流产生随机调制作用,上下游传感器的输出会随着调制作用产生相应的变化,由各自的信號处理电路可解调出随机流动噪声信号,把两路流动噪声信号进行互相关运算即可推出渡越时间,从而最终得到流量。
由于无可动部件和阻流元件,这种流量计对于不同流体粘度和出砂等复杂井况均有良好的适应性。
最近还开展了相关流量计在水平井条件下两相流的实验效果研究,结果表明在特定范围内仪器输出周期同流量存在较好的线性关系,有望在生产中得到实践应用。
3 针对油田不同产出剖面测井仪器的分析
阻抗式测井仪采用的是阻抗式持水率计,它含水测量方法采用的是电导法测量。
具体原理是:含水的测量部位有四个电极,两个供电电极,两个测量电极,给供电电极供一定频率的交变恒定电流,由于两个测量电极之间有阻抗存在,两个测量电极就会产生电压,电压幅度与流过传感器的液体的电导率成反比的。
这种方法测得的含水值是与流过传感器的液体的电导率相关的,所以要求井内的液体水为连续相。
而对于含水低的井,井内液体的水为离散相所以含水的测量就会受到很大的影响。
所以,它主要适用在高含水的油井,它的含水的测量范围是持水率为50%-100%或水为连续相的井,对低含水的井不适用。
同轴线相位法测井仪它的含水测量原理是采用高频电磁波的传播特性测量含水率。
由于油、水介电特性差异较大,导致电磁波在不同含水率的油水混合介质中传播时的相位系数有很大不同。
利用同轴线作传感器,油水混合介质在同轴线内流过,并构成传播电磁波的载体,通过测量同轴线两端电磁波在同轴线内油水混合介质中传播的相位系数,得到油水混合介质的含水率。
该方法具有较好的响应特性和油水分辨特性,克服了以前瞬态取样测量误差大的缺点,无论是高含水率还是低含水率的油井都可以选用同轴线相位法含水率计进行测量。
但是它也存在温度和地层水矿化度对它的影响。
4 结论
通过以上论述可以得出以下结论:①对低产液井的产出剖面测井,集流器应采用皮球式集流器进行全集流;②低产液井的含水测量应采用同轴线相位找水仪,产量测量应采用改进后的磁悬浮测井仪;③对多涡轮组合的测井方法进行论证;④开发研制三相流环空找水仪来提高测量精度。
参考文献:
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[3]刘星普,周永新,李喜清.产出剖面测井技术及应用效果分析[J].断块油气田,2000(2):47-49.
王丽娜(1986- ),女,现于大庆油田有限责任公司测试技术服务分公司监测技术研发制造中心公司从事组装调试工作,勘查技术与工程专业。