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正文內(nèi)容

7生產(chǎn)測(cè)井資料-文庫(kù)吧

2024-12-25 09:21 本頁(yè)面


【正文】 驗(yàn) 161。 示蹤劑吸附實(shí)驗(yàn)161。 地層傷害性實(shí)驗(yàn)示蹤劑室內(nèi)篩選實(shí)驗(yàn)161。 投放示蹤劑前的準(zhǔn)備工作161。 示蹤劑注入濃度的確定161。 示蹤劑注入量的計(jì)算 161。 現(xiàn)場(chǎng)注入示蹤劑 161。 取樣時(shí)間制定161。 取樣分析化驗(yàn)161。 結(jié)果分析與評(píng)價(jià)井間示蹤劑現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)步驟示蹤劑注入后,需要立即從周圍采油井采樣。采樣周期根據(jù)實(shí)驗(yàn)區(qū)塊的動(dòng)、靜態(tài)資料具體確定,以保證不錯(cuò)過(guò)示蹤劑的突破點(diǎn)和峰值為原則。示蹤劑注入量的計(jì)算當(dāng)一個(gè)示蹤劑段塞被注入油藏,隨后通過(guò)同樣濃度的驅(qū)替液將其向生產(chǎn)井推進(jìn),生產(chǎn)井中的示蹤劑濃度的連續(xù)測(cè)量就組成了一條示蹤劑突破曲線。從數(shù)學(xué)上確定這些示蹤劑突破曲線的方法和方程是一種通用方法。也可以推廣到任何井或任意流動(dòng)幾何形狀。均質(zhì)井網(wǎng)的示蹤劑突破曲線示蹤劑質(zhì)量濃度注入體積1 2兩個(gè)單層的濃度曲線在多層油藏系統(tǒng)中,完整的示蹤劑產(chǎn)出曲線是各層相應(yīng)的綜合反映。單層相應(yīng)可以用前面討論的分析方法準(zhǔn)確預(yù)測(cè),但 示蹤劑到達(dá)生產(chǎn)井的時(shí)間和來(lái)自各層的示蹤劑對(duì)濃度的影響是孔隙度、滲透率和層厚度的函數(shù)。 下圖是來(lái)自兩層的示蹤劑產(chǎn)出曲線,將多層系統(tǒng)的實(shí)際示蹤劑開采曲線分解成單層響應(yīng)可以得到單層參數(shù)。多層油藏系統(tǒng)的示蹤劑突破曲線示蹤劑質(zhì)量濃度注入體積3多層濃度曲線示蹤劑采出曲線特征 示蹤劑試驗(yàn)取樣期間, 示蹤劑產(chǎn)出曲線大多呈不連續(xù)、多次突破之線型。 示蹤劑多次突破與示蹤流體經(jīng)歷不同性質(zhì)小層有關(guān)。 對(duì)于 均質(zhì)儲(chǔ)層 來(lái)說(shuō),由于儲(chǔ)層在縱向上的滲流能力基本相同, 示蹤流體 應(yīng)該 只有一次突破 ,而且示蹤流體中示蹤劑的濃度峰值呈高值特征 ;對(duì)于 非均質(zhì)儲(chǔ)層 來(lái)說(shuō),由于儲(chǔ)層中存在著滲流能力不盡相同的滲流通道,這些孔道的存在使得注水井的注入水水驅(qū)前緣不可能同時(shí)到達(dá)生產(chǎn)井,而是呈現(xiàn)出早晚不一的指狀推進(jìn)現(xiàn)象。因此,可以說(shuō) 示蹤流體的突破次數(shù)反應(yīng)了儲(chǔ)層中主要滲流通道數(shù)的多少, 示蹤流體的突破次數(shù)越多,表明儲(chǔ)層在縱向上的滲流通道數(shù)越多,亦即儲(chǔ)層在縱向上的非均質(zhì)性就越強(qiáng)。示蹤劑產(chǎn)出樣品分析結(jié)果示蹤流體第一次突破時(shí)推進(jìn)速度態(tài)勢(shì)圖 示蹤流體第二次突破時(shí)推進(jìn)速度態(tài)勢(shì)圖二、 生產(chǎn)測(cè)井技術(shù)開發(fā)形勢(shì):1)隨著石油勘探開發(fā)的深入,我國(guó)大部分油田都已進(jìn)入到注水開發(fā)階段,對(duì)于注水開發(fā)的油田,特別是開發(fā) 非均質(zhì)多油層的油田 ,滲透率在縱向上的分布是不均勻的,這就造成 注水井的注水剖面和生產(chǎn)井的產(chǎn)液剖面的前緣是不均勻的。2)隨著開發(fā)的進(jìn)行,層間矛盾越來(lái)越突出,勢(shì)必造成 單層突進(jìn) ,綜合含水上升,產(chǎn)油量下降。 3)要保持油田的高產(chǎn)和穩(wěn)產(chǎn),控制綜合含水的上升,其主要手段是在非均質(zhì)的條件下,對(duì)高含水層進(jìn)行調(diào)剖堵水,對(duì)低含水層進(jìn)行壓裂、酸化或射孔等。 這就需要我們要了解油層的動(dòng)用情況以及油水分布狀況,弄清高含水層和低產(chǎn)液層及未動(dòng)用層所在的確切部位,使各種作業(yè)做到有的放矢,為此,進(jìn)行注水剖面和產(chǎn)液剖面的測(cè)定很有必要。但是, 由于對(duì)油層的強(qiáng)注強(qiáng)采,長(zhǎng)期受注入水的 “沖刷 ”和 “淘洗 ”,油層物性發(fā)生了較大變化,油氣水的分布更加復(fù)雜,僅靠開發(fā)初期的地質(zhì)等靜態(tài)資料的分析是無(wú)法判斷開發(fā)后期油田的注水剖面和產(chǎn)液剖面形狀的 ,必須進(jìn)行生產(chǎn)動(dòng)態(tài)測(cè)井。生產(chǎn)測(cè)井 是指油田在開發(fā)過(guò)程中的測(cè)井項(xiàng)目和油井工程測(cè)井的總和,主要包括 注入剖面測(cè)井 方法, 產(chǎn)液剖面測(cè)井 方法, 工程測(cè)井 以及地面重復(fù)儀器測(cè)試 等。 注水剖面和產(chǎn)液剖面測(cè)井是生產(chǎn)動(dòng)態(tài)測(cè)井的重要部分。 利用生產(chǎn)動(dòng)態(tài)測(cè)井所提供的注水剖面和產(chǎn)液剖面等資料能為確定油層滲透率在縱向上的分布特征 ,制定切實(shí)可行的綜合調(diào)整措施,確定油田開發(fā)部署以及制定二次、三次采油方案和配產(chǎn)、配注方案等提供重要依據(jù)。注入剖面測(cè)井161。 注水開發(fā)的油田需要測(cè)定注水井中各小層的吸水量,掌握各小層的吸水能力,制訂相應(yīng)的配注方案,封堵高滲透突進(jìn)層。161。 確定注水剖面的測(cè)井方法較多,常見的有井下流量計(jì)法、放射性同位素載體法、示蹤劑損失法、井溫法等,下面分別介紹他們的測(cè)井原理。流量法是通過(guò)測(cè)量流體的流速來(lái)測(cè)得流量,從而確定注水井的注入剖面。井下流量計(jì)分渦輪流量計(jì)和示蹤流量計(jì)兩種,渦輪流量計(jì)可用于注水井,也可用于生產(chǎn)井,包括兩相流和三相流,( 1)井下流量計(jì)法l 主要結(jié)構(gòu):渦輪流量計(jì)的主要元件是渦輪,渦輪軸上固定一個(gè)永久磁鐵,其兩邊為感應(yīng)線圈。l 測(cè)井時(shí),儀器居于井筒中,可以進(jìn)行點(diǎn)測(cè),也可以在移動(dòng)中測(cè)量, 點(diǎn)測(cè)適合于低流量的井,一般采用集流式渦輪流量計(jì) ,連續(xù)測(cè)量使用于高流量或中等流量的井,測(cè)量的是井筒的中心速度。l測(cè)試原理: 井中的流動(dòng)速度推動(dòng)渦輪轉(zhuǎn)動(dòng),永久磁鐵隨之轉(zhuǎn)動(dòng),感應(yīng)線圈切割磁力線而產(chǎn)生了一組類似于正弦信號(hào)的電脈沖信號(hào)。這些信號(hào)通過(guò)電纜傳送到地面,由地面儀器接收并被轉(zhuǎn)換為渦輪每秒鐘轉(zhuǎn)速( RPS)。 RPS大小與流體流速有關(guān)。 它們之間的關(guān)系稱為流動(dòng)響應(yīng)曲線。井下流量計(jì)法 —— 渦輪流量計(jì)216。示蹤流量計(jì)也稱為示蹤段塞速度法 ,用于測(cè)量生產(chǎn)井和注入井的流體速度,適用于流量低不易用連續(xù)渦輪流量計(jì)測(cè)量的流體速度。盡管這種方法在理論上同樣適用于生產(chǎn)井,但由于它在測(cè)量流度時(shí)需要向流體中注入少量放射性示蹤物質(zhì),對(duì)原油造成污染,因此 在注入井中較為常用 。216。它 利用示蹤劑來(lái)跟蹤流體流動(dòng),通過(guò)測(cè)量射入流體的放射性示蹤劑的速度來(lái)確定分層流量。216。常用的示蹤流量計(jì)有兩種:?jiǎn)伟l(fā)單計(jì)數(shù)示蹤流量計(jì)和單發(fā)雙計(jì)數(shù)示蹤流量計(jì)。現(xiàn)有的井下儀,兩探頭的間距有 1英尺、 3英尺、 5英尺。根據(jù)注入井的注入量大小,可選擇適當(dāng)?shù)拈g距。在測(cè)井的過(guò)程中,儀器是停穩(wěn)后點(diǎn)測(cè)的。速度法所用儀器的直徑為 11/2英寸,可以在 2英寸和 21/2英寸油管中進(jìn)行測(cè)量,也可以通過(guò)油管在套管中測(cè)量。井下流量計(jì)法 —— 示蹤流量計(jì)法 放射性同位素載體法是利用人工同位素作為示蹤劑來(lái)研究采油注水狀態(tài)和油水井技術(shù)狀況的一種方法,是利用自然伽馬測(cè)井儀,配合必要的施工和測(cè)量過(guò)程來(lái)實(shí)現(xiàn)的。 這里所謂的 示蹤,
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