PNST脉冲中子全谱测井仪在长庆油田的应用
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长庆油田地处陕甘宁盆地,勘探总面积约37万平方公里,横跨陕、甘、宁、蒙、晋五省(区),是中国第一大油气田,也是中国石油近年来增长幅度最快的油气田。
油气勘探开发建设始于1970年,先后找到油气田22个,其中油田19个,累计探明油气地质储量54188.8万t。
脉冲中子全谱测井使用脉冲中子全谱测井仪,该仪器主要用于套管井地层参数评价,一次测井可完成双源距碳氧比、中子寿命、脉冲中子-中子(PNN)、能谱水流等多项测井功能,是在套管井中直接评价地层剩余油气饱和度等地层参数的最重要测井手段之一。
1 PNST脉冲中子全谱测井技术简介
PNST脉冲中子全谱测井仪外径89mm、长度3.6m,仪器耐温175℃/6h、耐压100MPa,适用于140mm至244mm套管,仪器结构包含中子发生器、屏蔽体、3
He热中子探测器(源距0.38m)、2个BGO伽马探测器(源距0.29m和0.52m)。
双源距碳氧比测井远探测器主要响应地层参数,近探测器主要响应井眼条件(包括套管结蜡、凝油及井内多相流等影响),通过补偿解释计算出地层含油饱和度。
在高矿化度地层水地区可利用中子寿命和PNN测井信息解释套管井剩余油气饱和度,解释采用常规的体积模型,解释过程中需要确定骨架、泥质、地层水和油气的俘获截面,利用泥岩段油、水线基本重合的方法确定这些参数。
氧活化曲线能够指示测井仪附近存在的向上的水流,氧活化指数是相应活化能谱中氧能窗内计数,在低水流速度(小于5mm/s)区,氧活化指数接近0;随着水流速度继续增大,氧活化指数开始明显增大;水流速度达到28mm/s,近探测器氧活化指数随着水流速度的增大而逐渐减小,水流速度达到51mm/s,远探测器氧活化指数随着水流速度的增大而逐渐减小。
2 长庆油田地质概况
长庆油田区域储层属河流相沉积体系,河道是最重要的沉积微相,储层主要为河道砂体,油藏受岩性和构造双重控制,是以构造为主的岩性构造油藏。
储藏特点为低孔隙度、低渗透率、低地层压力系数。
主要目的层长4+5为内陆湖泊-三角洲沉积,岩性油藏,平均孔隙度14.2%,长6为三角洲沉积体系,岩性油藏,平均孔隙度11.6%,长8为水下分流河道沉积,平均孔隙度11.7%。
3 应用实例
PNST全谱测井在孔隙度小于8%时,油水线也能区分开,但放射性测井存在统计涨落误差,通常根据仪器统计涨落计算测量精度,认为孔隙度小于15%时,碳氧比测井解释精度相对较低,中子寿命测井也可作出解释,但受地层水矿化度影响较大。
长庆油田储层孔隙度较低,针对该地区低孔隙度(5%~15%)问题,为了提高C/O、Ca/Si、Σ曲线统计精度,将测井速度控制在45~60m/h,同时提高中子产额。
在资料处理中,利用纵向能谱与时间谱累加的虚拟探测器技术,进一步提高统计精度。
3.1 候142-XXX井PNST测井实例
候142-XXX井位于长庆油田采油一厂候市作业区西南加密区,2016年11月投产,完钻井深1563m,目前开采71号层,孔隙度14.62%和78号层,孔隙度11.43%。
初期日产液7.92m 3,日产油1.89t,含水71.5%,动液面465m。
该井投产后含水即较高,单井产能缓慢下降,目前日产液5.42m 3,日产油0.45t,含水89.9%。
本井测井采用50m/h测井速度,单帧时间谱计数标准提高到16万以上。
在后期数据处理中采用虚拟探测器技术以减小统计起伏造成的干扰。
测井资料显示(如图1):71号层下部(1472.4~1473.5m)和78号层下部(1504~1508.4m)水淹严重,测井结论与实际生产情况相符。
71号层顶部(1471~1472.0m)和72号层上部(1470.5~1477.5m)为本井主要潜力层
PNST脉冲中子全谱测井仪在长庆油田的应用
张博望麒
大庆油田有限责任公司测试技术服务分公司 黑龙江 大庆 163000
摘要:PNST脉冲中子全谱测井仪可完成长庆油田低孔隙度的井双源距碳氧比、中子寿命、脉冲中子-中子(PNN)、能谱水流多种数据测试,结合数据分析利用虚拟探测器技术,能有效提高测井精度,分辨油水层,确定剩余油饱和度。
关键词:测井仪 油田 应用
Application of PNST pulsed neutron full spectrum logging tool in changqing oilfield
Zhang Bowangqi
Testing Technology Service Branch of Daqing Oilfield Co.,LTD ,Heilongjiang Daqing 163000
Abstract:PNST pulsed neutron full spectrum logging tool in changqing oilfield low porosity Wells,dual source distance carbon to oxygen ratio,neutron life,pulse neutron to neutron (PNN),energy spectrum flow data combined analysis,the use of virtual detector technology,can effectively improve the logging accuracy,identify the oil-water layer,determine the remaining oil saturation.
Keywords:Logging tool;Oil field;Application
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图1 侯142-XXX井PNST测井解释成果图
3.2 王14-XX井PNST测井实例
王14-XX位于王窑中西部,1990年4月投产,射孔井段1189.2~1192.4m、厚度3.2m、孔隙度13.6%,1193.0~1197.0m、孔隙度13.8%,1200.4~1204.4m、孔隙度13.8%,1207.4~1211.8m、孔隙度13.1%。
初期日产液5.59m 3、日产油4.71t、含水1.70%,动液面691m。
本井对应6口注水井,注采对应,注水正常。
2000年起含水迅速上升。
目前日产液3.77m 3、日产油0.19t、含水94.0%。
本井测井采用50m/h测井速度,单帧时间谱计数16万以上。
在后期数据处理中采用虚拟探测器技术。
资料显示(如图2):1201.8m处OAI曲线指示15号层上部有明显出水显示,与其他测井曲线相吻合,
为主要出水层,与井口处观察到存在大量溢流情况相符。
14号层下部(1197.0-1198.2m)、15号层上部(1198.8-1201.5m)剩余油较多,可作为主要挖潜层
位。
图2 王14-XX井PNST测井解释成果图
4 结束语
(1)利用降低测速,提高中子产额及虚拟探测器技术,PNST脉冲中子全谱测井仪在长庆油田低孔隙度(5%~15%)地层中能够有效提高测井精度。
(2)在长庆油田低孔隙度PNST脉冲中子全谱测井中,双源距碳氧比测井、地层元素测井、中子寿命、能谱水流测井等多条测井曲线结合分析,能够分辨油水层,确定剩余油饱和度。
参考文献
[1]郑华.PNST 脉冲中子全谱测井仪在大庆油田的应用[J].测井技术,2013,37(5):541-546.
该离子液体不适合做脱硫;四甲基胍二羧酸盐离子液
体对SO 2的吸收容量均很高,该离子液体适合做脱硫吸收剂,但该类离子液体脱硫存在物理吸收和化学吸收2种方式,从而导致该离子液体热稳定性较差,因此吸收二氧化硫后不仅不能完全解吸,而且解吸时伴随着离子液体的分解,导致此类离子液体无法重复吸收 SO 2。
2.3 乳酸盐类离子液体吸收SO 2的研究
乳酸盐类离子液体也是气体治理研究的一个方向。
程广文等[5]研究用乳酸和乙醇胺为原料合成乙醇胺乳酸盐离子液体,用该离子液体吸收模拟烟气中二氧化硫。
该研究用制备的离子液体对二氧化硫进行吸收效率的研究,分别从离子液体质量分数、吸收温度、烟气流速等方面进行研究,研究发现乙醇胺乳酸盐离子液体对二氧化硫有很强的吸收能力。
控制离子液体质量分数、吸收温度、烟气流速在合适的范围,均可以使脱硫效果达到95%以上。
该研究还用Ca(OH)2、Ba(OH)2、CaCO 3三种物质进行解析,研究表明该物质均可以使吸收液再生。
3 离子液体吸收CO 2研究
王冠楠等[6]研究采用基季胺氨基酸离子液体吸收纯
度为99.5%CO 2,该研究设计合成了对称性四乙基季胺氨基酸离子液体,并对该离子液体的合成、表征及吸收性能进行研究。
测试了氨基酸离子液体的理化性质如黏度、密度、热性质吸收容量及吸收速率,为工业
化生产提供理论数据。
同时发现四烷基季按氨基酸离子液体对CO 2具有较高的吸收容量和较大的吸收速率,但合成四乙基季胺氨基酸离子液体的成本较高。
4 结束语
离子液体成为大气治理的新趋势,目前,针对离子液体的物理、化学及吸收机理,已经积累相应的数据,但与传统的湿法脱硫相比较还存在成本高,吸收单一、无法工业化生产的问题。
今后离子液体在环境治理方向应该向工业化发展,同时向着综合治理发展,在离子液体循环利用及无污染方向发展。
参考文献
[1]崔国凯, 赵宁.离子液体捕集二氧化硫气体的研究进展[J].科学通报,2016(61) :3115-3126
[2]陈玲.离子液体中阴阳离子的特性对其吸收二氧化硫的影响[J].材料导报 ,2018,32(9)
[3]李华,陈万,张世华.有机溶剂吸收法脱除烟气中二氧化硫的研究[J].煤炭转化,2005,28(4):40-42
[4]孟晓彩.氨基功能化离子液体设计合成及其二氧化硫吸收性能的研究[D].天津:天津大学,2017.
[5]程广文,王晓乾,姚明宇,等.离子液体脱硫及再生性能实验[J].热力发电厂,2016,45(12):14-18.
作者简介
任俊英(1977.11-),女,副教授,硕士,主要从事纳米材料制备及烟气脱硫环保研究。
(上接第105页)。