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正文內(nèi)容

生產(chǎn)測井資料的解釋及應(yīng)用-文庫吧

2025-01-05 08:39 本頁面


【正文】 井下溫度測試 3. 確定壓裂裂縫形成部位 油水井壓裂后 , 通常是壓開層進入壓裂液最多 , 壓裂液擠入油層后 , 將引起壓開層低溫異常 。 壓裂前后各測一條井溫曲線 , 二者對比 , 溫度異常處 , 即為裂縫形成部位 。 井下溫度測試 井下溫度測試 測定地層壓裂裂縫 第二節(jié) 放射性同位素示蹤法測井 放射性同位素示蹤法測井是一種利用放射性物質(zhì)人為提高地層的伽瑪射線強度 , 用來研究井的注入剖面和井身技術(shù)狀況的方法 。 放射性同位素示蹤法測井 基本方法是:用同位素釋放器向井內(nèi)注入被同位素活化的物質(zhì) , 并在注入活化物質(zhì)前 、 后分別進行伽瑪測井 , 對比兩次結(jié)果 , 確定活化物質(zhì)在井內(nèi)的分布狀況 。用以判斷巖層特性 、 井身技術(shù)狀況或油層動態(tài) 。 對于注水開發(fā)的非均質(zhì)多油層的油田 ,為了充分發(fā)揮水驅(qū)的效果 , 防止注入水沿高滲透層單層突進 , 必須時時了解注入井各小層的吸水狀況 , 從而有針對性地采取措施 , 以提高注水開發(fā)效果 。 放射性同位素示蹤法測井 一 、 工作原理 是使用一次下井同位素釋放器攜帶固相載體( GTP塑性微球混凝 ) 的放射性同位素離子 , 在規(guī)定深度上釋放 , 用井內(nèi)注水形成活化懸浮液 , 吸水層同時也吸收活化懸浮液 。 當(dāng)載體顆粒直徑大于地層孔隙直徑時 , 懸浮液中的注入水進入地層 , 微球載體濾積在井壁上 , 地層的吸水量與濾積在該段地層對應(yīng)井壁上的同位素載體量和載體的放射性強度三者之間成正比關(guān)系 。 通過對比同位素載體在地層濾積前 、 后所測得的伽瑪測井曲線 , 計算對應(yīng)射孔層位上曲線疊合異常面積的大小 , 反映了該層的吸水能力 , 采用面積法解釋各層的相對吸水量 , 從而可確定注入井的分層吸水剖面 。 放射性同位素示蹤法測井 二 、 放射性同位素的選擇 目前我國各油區(qū)經(jīng)常使用的放射性同位素是 131Ba— GTP微球 , 其分子式為 BaCL3, 半衰期 , 伽瑪射線能量 0 . 1 2 4 ~ 0 . 498M e v , 微球直徑100~ 300μm, 呈固態(tài) , 密度~。 放射性同位素示蹤法測井 常見放射性同位素物理特征表 放射性同位素示蹤法測井 名稱 分子式 半衰期( d) 伽瑪射線能量MeV 59Fe FeCl3 45 ~ 65Zn ZnCl2 250 110Ag AgNO3 260 ~ 131I NaI ~ 131Ba Ba(NO3)2 ~ 131BaGTP微球 BaCl3 ~ 三 、 放射性同位素示蹤法測吸水剖面的解釋及應(yīng)用 放射性同位素示蹤法測井 ( 一 ) 解釋步驟: 繪圖 → 測井曲線深度校正 → 繪制疊合基線 → 繪制疊合曲線 → 繪制施工管柱 → 吸水層位的劃分 ( 異常值若過泥巖段基線值 , 定為吸水層 ) → 相對吸水量解釋 放射性同位素示蹤法測井 相對吸水量計算公式: Bi= 100% Bi—— 某層相對吸水量 , %; Si—— 某層吸水面積 , cm2; —— 全井吸水面積之和 , cm2。 ??niSiSi1放射性同位素示蹤法測井 ??niSi1 ( 二 ) 放射性同位素示蹤法影響資料解釋精度分析 放射性同位素示蹤法測井 1. 微球顆粒直徑大小的影響 測井施工使用的放射性同位素 131Ba微球 , 其直徑在 100~300μm之間 。 而地層在長期注水沖刷以及不斷地改造中 ( 如酸化 、 壓裂 ) , 使地層的原生孔隙及裂縫增大 , 使得測井時微球不能可靠地吸附在井壁上 ,特別是當(dāng)注水量大 、 注水速度高時 , 微球被推進地層的深部 , 造成了滲透性好 、 吸水能力強的層位 , 所測得的放射性同位素曲線幅度變小或無顯示 。 因此測剖時 , 應(yīng)區(qū)分區(qū)塊的巖層特性制造和選用不同粒度徑的同位素微球進行施工 。 目前還沒有針對同位素微球進入地層而造成的散失進行解釋中的校正模型研究 。 采用井溫和同位素組合測井 , 這樣較能正確反映地層的吸水能力 。 放射性同位素示蹤法測井 2. 現(xiàn)場施工的影響 目前應(yīng)廣泛使用井口防噴測井工藝 ,但有些井井口壓力過高造成儀器下井困難 , 部分單位在井口放溢流 , 降低井口壓力 , 雖然可以加快施工速度 , 但破壞了正常注水情況下各層吸水的啟動壓力 ,造成層間干擾 , 不能真實反映真實的吸水剖面情況 。 放
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