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正文內(nèi)容

測井解釋與生產(chǎn)測井(編輯修改稿)

2025-04-18 04:01 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 速度相 摩阻相 )1( FKfGr ??? ??流體密度 ? 資料解釋 : 定性判別氣、油、水, 識別流體的類型 劃分流體界面 定量計算持率 ? 應用特點 : 全井眼探測 不能用于水平井和大斜度井 1????lhllhhfYYYY ???井徑差異造成曲線跳躍 伽馬密度計測井 ?儀器結(jié)構(gòu) 伽瑪源、記數(shù)管、測量油道 ?方法原理 : 利用流體對伽馬射線的吸收特性 當 油、氣、水的質(zhì)量吸收系數(shù)相等 由 從而 LIIeII L????lnln 00??? ?AZK e vE /,60 ??? ? 碳、氫、氧、鈹以及 原油、甲烷、水的質(zhì)量吸收系數(shù) ?儀器測量 : 居中、限速(電纜速度不能超過 20~30ft/min) 重復測量,套管接箍進行深度校正 ?儀器優(yōu)點 : 在斜井中,儀器對井眼的斜度變化不甚敏感; 儀器和流動流體之間的摩擦不會影響測量結(jié)果 流體動力因素對測量結(jié)果影響不大。 ?儀器缺點 : 測量的主要還是管道中央的流動流體 測量結(jié)果受統(tǒng)計誤差影響 應用特點 : 取樣測量 受放射性漲落誤差影響 用于水平井和斜井測量 時只能反映局部流體。 資料解釋 : 定性解釋:判別氣、油、水 定量計算:持率 電容持水率計測井 ?測量原理 : 利用油氣與水的介電性質(zhì)差異 探頭為同軸柱狀電容器 振蕩頻率是流體電容率的函數(shù) ?測量過程 : 流體進入環(huán)形空間 測量電路 RC 將電容轉(zhuǎn)換為振蕩頻率 )(lnln2212210rrrrr FRRRRHUQC ??????? ?????? ? 實驗模型: ? 理論模型: 水為連續(xù)相 (球形分布) 油為連續(xù)相 ? 儀器測量的上限 油包水的上限為 Yw=60%, 最可靠測量為 Yw30% ??? ??? oe YY )1( ???owwwworwwwrQYQYQYQYQ??????????????????0222)1(混合相對介電常數(shù) 環(huán)空式電容持水率計測井 ?探頭結(jié)構(gòu) : 有導流孔 , 流體可從內(nèi)、外電極間流過 ?儀器測量 : 必須居中 ?資料解釋 : 持水率: ?應用特點 : 油、氣為連續(xù)相時適用 水為連續(xù)相時僅對碰撞 測量電極的油氣泡有響應 goiwiwwfffffffY,l o g???? 取樣式電容持水率計測井 ?探頭結(jié)構(gòu) : 進、出液口加閥門,可取樣 ?儀器測量 : 選點居中,取樣分離后測量 ?資料解釋 : 依據(jù)實驗關系圖版 ?應用特點 : 可測量較高持水率 測量可靠性與分離狀態(tài)有關 測量誤差比較大(約 17%) 電容持水率計測井應用指南 ? 下井前檢查測井儀的校正情況 ? 主要區(qū)分水和烴類化合物 ? 溫度影響并不明顯 ? 需要的話,可以在關井時記錄測井儀器在井下對各相的響應,然后用這些數(shù)據(jù)解釋開井生產(chǎn)時所測的曲線 ? 在變化的多相流體中,電測數(shù)據(jù)更具有優(yōu)點,尤其是記錄時間足夠長得到了測井平均響應 ? 在產(chǎn)重油的情況下,測井儀的內(nèi)部介電探頭被包圍,會改變其刻度值。 ? 如果高含水,使用大刻度的橫向比例能提高識別水平 ? 斜井中,流體為段塞狀時中心持水率不能代表井眼平均含水 ? 和傘式流量計組合,效果更好 核持水率計測井 ? 測量原理 : 利用低能 X光子的吸收特性 測量井底持水率 同時還能測量密度 ? 資料應用: 響應不受流體流動狀態(tài)影響 在三相流動分析中特別有用 資料解釋圖版 思考題 ?試對比壓差法和伽馬法兩種流體密度測井方法的異同。 ?某一射孔層段的流體密度測井讀數(shù)沒有變化,是否說明該層段沒有流體產(chǎn)出? ?試述電容持水率計測井的適用條件。 作業(yè)題 ?一口生產(chǎn)井內(nèi)為氣水兩相流動,流體密度曲線顯示 D點處讀數(shù)為 179。 已知井底條件下水、氣的密度分別為 g/cm179。和 g/cm179。, 試求 D點處混合流體的持水率和持氣率。 ?油氣水三相流動必須同時測量持水率和流體密度。若已測出混合流體密度和持水率,試導出計算持油率和持氣率的表達式。 ?一口注水井 (Dc=``)采用核流量計 (Dt=``)定點測量,某層段上、下記錄的時差分別為 15秒和 20秒。已知兩個伽馬探測器間距為 , 求該層吸水量(方 /天)。 注 : 取 Cv=, 1``= 5 溫度測井 ?油層巖石的熱學性質(zhì) : 假定地層為均質(zhì)無限圓柱體,熱擴散方程為 ?井下流體的熱學性質(zhì) : 任意深度下流體的溫度是巖石、流體的熱學性質(zhì) 以及流量、時間的函數(shù) )/(1122ffffffCtTrTrrT?????????????fDmmitQfCzTtzT???2)()(),( ?? 電阻溫度計 利用不同材料電阻元件的 溫度系數(shù)差異: 20℃ 時: 鉑 康銅 ?: ?10ˉ 179。 ?10ˉ 179。 靈敏臂 固定臂 通過橋式電路間接反映 溫度的變化。 溫度測井資料分析 ?井溫測量 測井條件:溫度場穩(wěn)定,最先下井) 測井速度: ?分析方法 : 井溫曲線不同深度處的讀數(shù)對比 不同時間測量的多條井溫曲線對比 井溫曲線與原始地溫梯度曲線對比 ?基本思路 : 找出井溫曲線上異常顯示, 分析推斷產(chǎn)生異常的原因。 )/(3600 hmT TVG???? 溫度測井資料應用 ?確定地溫梯度 測量溫度恢復曲線 依地溫公式作圖: tttCTTi ????? l o g?判斷產(chǎn)液層位 流動井溫曲線上 正異常顯示 ?判斷產(chǎn)氣層位 流動井溫曲線上 負異常顯示 原因:出氣口 局部低溫異常 ? 劃分注水剖面 恢復井溫負異常 指示吸水層 流動井溫回地溫 示吸水底界 ?檢查水泥串槽 流動井溫曲線: 未射孔井段有異常 徑向微差井溫: 負異常指示串槽方位 ?評價酸化壓裂效果 酸化后測流動井溫: 正異常示酸化層 壓裂后測恢復井溫: 負異常示壓裂層 推薦測量和解釋的步驟 ?測注入井井溫的建議 ( 1) 要使穩(wěn)定注入條件 ( v, t) 保持 48h。 ( 2) 注入測量時允許少量泄露或地面注入無泄露 。 ( 3) 關井測量時不允許注入或任何泄露 。 ( 4) 確定井內(nèi)無黃油 。 ( 5) 記錄的是無干擾的井溫曲線 。 ( 6) 測井速度不超過 20ft/min ( 7) 測多條曲線的時間間隔要適當 。 ?解釋注入井井溫資料指南 ( 1) 只有在井內(nèi)注入水溫度和原狀地層溫度之間的溫差大于 10度時才 能應用此種測井資料 。 ( 2) 注入超過 2年的注入井中測量的關井井溫曲線會使區(qū)分多個注入井段的能力下降 。 ( 3) 以前的注入層段在 1個特殊層段中停注之后 6個月時 , 測量的關井井溫測井有明顯的影響 。 ( 4) 關井后幾小時 , 可通過注入溫度較高或較低的水來提高區(qū)分新的注入層段的能力 。 ( 5) 厚度為 6ft或不足 6ft的注入層可根據(jù)井溫測井剖面區(qū)分 。 ( 6) 即使漏失小于 ( ) , 也會在關井井溫測井曲線上顯示異常變化 。 ( 7) 套管 、 油管等對非注入層段測關井井溫曲線有明顯影響 。 ?解釋注入井井溫資料指南 ( 8) 除射孔井眼外 , 井眼結(jié)構(gòu)對在注入層段上測的關井井溫曲線也有一定的影響 。 ( 9) 射孔孔眼和井徑的擴大會使關井井溫曲線產(chǎn)生異常 。 ( 10) 充填大量水泥的井段對關井 24h后的關井井溫曲線產(chǎn)生溫度增加異常 。 ( 11) 非注入層段套管外對產(chǎn)生竄槽會在關井之后使井溫迅速恢復近于裸眼井中非注入層段上的溫度 。 ( 12) 關井期間返回到地面的回流會減小溫度異常 。 ( 13) 層間交換流動使層段之間測得的井溫曲線為一直線狀 。 ?流動井溫曲線 半定量解釋 估算分層流量的簡化公式: 條件:注水量大于 20方 /天 注入時間長于 100天 井溫曲線呈指數(shù)變化 GTTCQ fGf /)( ????油藏壓力來源 : 油藏壓力 =上覆巖層地靜壓力 + 底、邊水水柱壓力 地層壓力:巖石孔隙內(nèi)流體的壓力 6 壓力測井 ?靜水壓深關系: ?井下流體壓力 : ?壓力測量 : 分子的重量和分子運動對器壁撞擊結(jié)果 ?壓力計的分類: 應變壓力計:測量井內(nèi)流動壓力和井底靜止壓力 石英晶體壓力計:精度較高,不穩(wěn)定試井 電纜地層測試通常同時使用兩種壓力計 CDdDdPP ww ???? 1 0 1 3 2 5)(?? zzf o dzdzdPP 應變壓力計 ?測量原理 : 壓力 =彈性元件變形 =應變電阻片變形 =R變 電阻應變靈敏系數(shù): ?傳感器結(jié)構(gòu) : 膜式或測力計式 壓力計同一骨架上繞有相
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