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正文內(nèi)容

mdt測(cè)井解釋及處理(存儲(chǔ)版)

  

【正文】 LFA分析的時(shí)間不宜過(guò)長(zhǎng) , 測(cè)井過(guò)程中應(yīng)活動(dòng)電纜 , 避免電纜被井壁吸附 。 在分析時(shí)必須考慮實(shí)測(cè)泥漿濾液電阻率 、 估算地層水電阻率以及流線電阻率的變化 。 井壁的封閉作用為地層中壓力達(dá)到重新平衡創(chuàng)造了條件 ?,F(xiàn)場(chǎng)選點(diǎn)在 1594m進(jìn)行 OFA分析,該點(diǎn)位于儲(chǔ)層上部,電阻率 21Ωm,密度值 ,核磁滲透率為30md,結(jié)果卻顯示該點(diǎn)為致密點(diǎn),泵不動(dòng)。 由于砂堵 , 基本未泵出地層真實(shí)流體 ,就直接進(jìn)行取樣 。頂部 試油,日產(chǎn)水 35m3?,F(xiàn)場(chǎng)測(cè)井時(shí),由于井眼條件較差,很容易造成電纜吸附,故開(kāi)泵 117分鐘之后,決定停止分析。 氣水界面 莫 005井 MDT壓力剖面油水界面非常明顯 ,位于 3908m處 (海拔 3480m), 與圈閉的溢出點(diǎn)吻合 ,由此圈定了含油面積 。 殘余油 資料分析 ? MDT確定的滲透率是儲(chǔ)層滲透性和受污染程度的綜合反映。 陸 9井測(cè)井評(píng)價(jià)成果圖 快速發(fā)現(xiàn)和評(píng)價(jià)油氣藏 地質(zhì)應(yīng)用 K1h273壓力剖面圖 彩 43井侏羅系石樹(shù)溝組 (J23sh),厚 ,巖性為細(xì)砂巖。 識(shí)別流體性質(zhì) 地質(zhì)應(yīng)用 油氣層 識(shí)別流體性質(zhì) 地質(zhì)應(yīng)用 莫北 7井侏羅系三工河組測(cè)井曲線圖 水層 確定油(氣)水界面 地質(zhì)應(yīng)用 呼 001井利用 MDT在目的層位共獲得有效壓力點(diǎn) 22個(gè),分別在 、 、 MDT取樣,其中 取出含氣樣品。 試油靠近水層 資料分析 卡 6井白堊系儲(chǔ)層 39563980m,厚度 ,頂部 OFA分析,測(cè)井直觀圖及光譜分析圖均未見(jiàn)油氣顯示。 殘余油 資料分析 Rt:10Ωm DEN:深度: 分析時(shí)間: 泵出體積: 取樣 , 油約 30% 陸 106井 15141520m儲(chǔ)層,厚度 ,頂部物性好、巖性純、電阻率高,現(xiàn)場(chǎng)分析頂部為一個(gè) “ 油帽子 ” ,下部為水層。 由于流度高 , 巖性細(xì)( 粉細(xì)砂巖 ) , 束縛水含量較高 , 因而在 OFA分析過(guò)程中由于急劇的壓差 , 破壞了原有的巖石結(jié)構(gòu) , 因而引起砂堵現(xiàn)象的發(fā)生 。在實(shí)際測(cè)井過(guò)程中,所測(cè)的壓力點(diǎn)均有超壓現(xiàn)象,在 20多個(gè)測(cè)壓點(diǎn)中,僅有 9個(gè)點(diǎn)超壓現(xiàn)象不嚴(yán)重,由于在測(cè)壓過(guò)程中,電纜吸附現(xiàn)象嚴(yán)重,活動(dòng)了測(cè)井電纜,故對(duì)測(cè)壓仍然產(chǎn)生了影響,利用這些點(diǎn)無(wú)法計(jì)算出合理的地層流體密度。 當(dāng)鉆頭打開(kāi)一個(gè)儲(chǔ)集層時(shí) , 由于泥漿柱壓力大于地層壓力 , 泥漿濾液就要流入具有滲透性的地層 。 沙 105井 在 22272232m井段內(nèi)儲(chǔ)層巖性為含礫砂巖,為三疊系韭菜園組一套儲(chǔ)層,電阻率 2030Ωm,密度,井眼規(guī)則,儲(chǔ)集條件非常好,但由于泥漿中加有玻璃微球,堵住了儀器的測(cè)壓室入口,使儀器無(wú)法進(jìn)行正常測(cè)量。 井眼垮塌較嚴(yán)重或鋸齒狀井眼時(shí) ,MDT可能會(huì)座封不好 , 測(cè)井時(shí)應(yīng)盡量避免這些井段 。對(duì)準(zhǔn)噶爾盆地 MDT作業(yè)的三個(gè)主要目的層位分層位統(tǒng)計(jì),其孔隙度下限有一定的變化。圖中, “ A”分析層電阻率無(wú)明顯的變化,反射光分析無(wú)氣體顯示,透射光流體分析無(wú)油顯示,兩個(gè)水窗顯示水的含量較大,為水層的特征,綜合分析該測(cè)試層為水層。 利用壓力資料計(jì)算儲(chǔ)層流體密度 解釋原理 右圖為卡 0**井 MDT測(cè)量壓力點(diǎn)的線性回歸圖,該層 MDT共測(cè)壓 7個(gè)點(diǎn),除 2個(gè)為增壓點(diǎn)外,其余 5個(gè)點(diǎn)回歸流體密度為 ,為水層;若用中間三個(gè)點(diǎn)進(jìn)行回歸,得流體密度為,為油層。 對(duì)于薄夾層 , 當(dāng)層厚與探針測(cè)試所產(chǎn)生的擾動(dòng)直徑相比不可忽略時(shí) , 可用 徑向流模式 評(píng)價(jià)儲(chǔ)層的流度: 式中: C3 常數(shù) ( ); M2是徑向滲流模式的斜率 。 MDT測(cè)試資料評(píng)價(jià)儲(chǔ)層的滲透性,通常用流度表示,它是儲(chǔ)層滲透率與流體粘度的比值。泵出模塊 400 20 4 190。 14 188。 MDT的 PVT取樣模塊可攜帶多個(gè)取樣桶,最多為六個(gè),且同一取樣點(diǎn)可有選擇性的裝滿數(shù)個(gè)取樣筒 ,每個(gè)樣筒的體積為450cm3。 儀器結(jié)構(gòu)及功能 選擇模塊 泵出模塊: 是 MDT電纜地層測(cè)試儀最為重要和最具特色的可組合模塊 。壓力計(jì)分為應(yīng)變壓力計(jì)和石英壓力計(jì)。 標(biāo)準(zhǔn)模塊 包括:供電模塊、液壓模塊、單探頭模塊及取樣模塊,主要是為滿足基本的測(cè)試要求。其儀器性能、指標(biāo)、工作方式等與第一代( FT)、第二代( RFT)相比有了很大的提高; MDT測(cè)井共有四種方式 :地層壓力測(cè)試、光學(xué)(含氣)流體分析、地層取樣(常規(guī)和 PVT取樣)以及對(duì)儲(chǔ)層進(jìn)行微型壓裂后再進(jìn)行流體分析和取樣。 單探頭模塊 與 RFT情況相近,可完成地層壓力測(cè)試功能。 取樣模塊 ,標(biāo)準(zhǔn)取樣室有三種: 、6加侖。 儀器結(jié)構(gòu)及功能 雙封隔器模塊: 其測(cè)試功能與小型的DST測(cè)試相似 , 它使用兩個(gè)膨脹式封隔器對(duì)測(cè)試段進(jìn)行封隔測(cè)試 , 封隔器的間距約 1米左右 。 OFA模塊不僅可以用于井下直接識(shí)別流體的性質(zhì) ,直接驗(yàn)證地層流體的性質(zhì) , 而且大大地提高了取樣的代表性和成功率 , 是 MDT作業(yè)中應(yīng)用最多 、 效果最突出的模塊之一 。 6 .3取樣模塊 1, 2 190。 12 5 189。大口徑探針為 2395。 利用壓力資料計(jì)算儲(chǔ)層流體密度 在壓力與深度剖面上 , 對(duì)同一壓力系統(tǒng) 、 不同深度進(jìn)行測(cè)量所得到地層壓力數(shù)據(jù) , 理論上
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