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正文內(nèi)容

生產(chǎn)動(dòng)態(tài)測(cè)井解釋新技術(shù)(編輯修改稿)

2025-01-26 07:06 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 流速; 產(chǎn)出剖面測(cè)井六、三相流動(dòng)優(yōu)化解釋方法 對(duì)大慶油田 15口井的三相流動(dòng)資料進(jìn)行了處理,把處理結(jié)果折算為地面產(chǎn)量后,與采油廠提供的油井?dāng)?shù)據(jù)比較,流量誤差控制在 20%以下,絕大部分(其中 10口井)在 15%以下,最大誤差為 %,最小誤差為 9%。含水率的最小誤差為 1%,最大誤差為 18%。與常規(guī)解釋誤差通常在 20%以上相比,效果是明顯的。 中 10丙 92井的處理結(jié)果如表 表2、表3所示,把井下產(chǎn)量折算為地面產(chǎn)量,并與采油廠提供的井口數(shù)據(jù)比較。其中 Bo= , ?o=,Bw=,?w=,Bg=,計(jì)算所得產(chǎn)液量為 ,實(shí)際產(chǎn)量為 38t/d,相對(duì)誤差為 %,由此可見(jiàn),處理結(jié)果是令人滿意的。表 1 優(yōu)化結(jié)果產(chǎn)出剖面測(cè)井六、三相流動(dòng)優(yōu)化解釋方法表 3 各射孔層各相體積流量產(chǎn)出剖面測(cè)井六、三相流動(dòng)優(yōu)化解釋方法產(chǎn)出剖面測(cè)井六、三相流動(dòng)優(yōu)化解釋方法③ 尋找主要產(chǎn)水層 ,進(jìn)行調(diào)層堵水 在高含水的井進(jìn)行生產(chǎn)測(cè)井可以準(zhǔn)確找到出水層位 ,為制定堵水方案提供依據(jù)。序號(hào)起始深度 終止深度 產(chǎn)油量 產(chǎn)水量 產(chǎn)液量 含水率( m) (m) ( m 3) ( m 3) ( m 3) (%)1 1725 1729 2 1741 1744 合計(jì) ~ 產(chǎn)出剖面測(cè)井產(chǎn)出剖面測(cè)井應(yīng)用概述注入剖面測(cè)井產(chǎn)出剖面測(cè)井地層參數(shù)測(cè)井目 錄工程測(cè)井技術(shù)生產(chǎn)測(cè)井新技術(shù)套管井地層參數(shù)測(cè)井主要解決生產(chǎn)井內(nèi)地層剩余油飽和度參數(shù)的再評(píng)價(jià)問(wèn)題。在注水開(kāi)發(fā)油田,尤其是油田進(jìn)入高含水開(kāi)發(fā)期,地層參數(shù)測(cè)井的首要任務(wù)是判斷油層水淹狀況、發(fā)現(xiàn)高含水層位、在老井中尋找高含油飽和度層位。雙源距 C/O測(cè)井中子壽命測(cè)井生產(chǎn)測(cè)井資料確定剩余油分布123序號(hào) 主要用途 投產(chǎn)時(shí)間技術(shù)名稱確定剩余油飽和度、出砂出氣部位進(jìn)行巖性分析確定剩余油飽和度檢測(cè)管外竄槽 確定區(qū)塊剩余油飽和度分布 199919981997地層參數(shù)測(cè)井C遠(yuǎn)探測(cè)器晶體近探測(cè)器晶體脈沖中子源HO321nGR中子源 非彈性碰撞 產(chǎn)生特定能量的非彈性散射伽馬射線彈性碰撞熱中子被俘獲產(chǎn)生俘獲伽馬射線脈沖中子法測(cè)井基本原理產(chǎn)生地層參數(shù)測(cè)井中子與地層的 相互作用過(guò)程取心數(shù)據(jù)反映 至 ,遠(yuǎn)、近 C/O在此處均呈高值。取心數(shù)據(jù)還反映深度 的變化,遠(yuǎn)、近 C/O曲線在此厚層也有隨深度增加由高到低的變化趨勢(shì) 。雙源距碳氧比能譜測(cè)井地層參數(shù)測(cè)井變工作制度生產(chǎn)測(cè)井確定地層參數(shù)地層參數(shù)測(cè)井生產(chǎn)測(cè)井: ? 動(dòng)態(tài)測(cè)量純目的層信息 。 ? 消除了井儲(chǔ)和續(xù)流的影響 。 ? 測(cè)量不需關(guān)井 。 ? 可確定子層動(dòng)態(tài)地層參數(shù) 。意義: ? 克服了常規(guī)方法無(wú)法確定子層參數(shù)的缺點(diǎn) 。 ? 縮短了測(cè)試時(shí)間,消除了續(xù)流和井儲(chǔ)影響 。 ? 充分利用了生產(chǎn)測(cè)井資料,是生產(chǎn)測(cè)井的進(jìn)一步補(bǔ)充和完善 。 ? 單層動(dòng)態(tài)參數(shù)和區(qū)域的預(yù)測(cè)為油田的開(kāi)發(fā)提供了更加可靠、更加充分的依據(jù) .試井 : ? 需要開(kāi)井、關(guān)井測(cè)試時(shí)間 長(zhǎng), 影響正常生產(chǎn); ? 受井儲(chǔ)和續(xù)流影響大; ? 僅反映各子層平均值;巖心分析: 只代表取心處的狀況,不反映整個(gè)地層的區(qū)域變化規(guī)律 .裸眼井測(cè)井: 受趨膚帶和探測(cè)深度淺的局限 ,降低了參數(shù)的精確度 .試井變工作制度生產(chǎn)測(cè)井變工作制度生產(chǎn)測(cè)井確定地層參數(shù)地層參數(shù)測(cè)井壓力降落試井壓力恢復(fù)試井 參照試井原理,以油水滲流理論為基礎(chǔ),采取變工作制度(即當(dāng)油嘴或沖次改變導(dǎo)致生產(chǎn)井流量變化,或注水量變化)測(cè)得穩(wěn)定流動(dòng)條件下對(duì)應(yīng)不同流量的生產(chǎn)井或注水井的流壓、流量值,從而分析流量與流壓之間的關(guān)系,最終確定產(chǎn)層滲透率、地層壓力等地層參數(shù)。 試 井 原 理 為 參 照滲 流 理 論 為 基 礎(chǔ)變工作制度生產(chǎn)測(cè)井地層參數(shù)Pe、 K變工作制度生產(chǎn)測(cè)井確定地層參數(shù)地層參數(shù)測(cè)井 根據(jù)各分層的流量流壓數(shù)據(jù),以流量為橫坐標(biāo),以流壓為縱坐標(biāo),可在同一坐標(biāo)系中繪制各分層的 IPR關(guān)系曲線 如下: 2, 12兆帕 2, 10兆帕 2, 14兆帕101214壓力,兆帕產(chǎn)量,米3/天變工作制度 生產(chǎn)測(cè)井 確定地層參數(shù)地層參數(shù)測(cè)井動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)方法的實(shí)現(xiàn)變工作制度 生產(chǎn)測(cè)井 確定地層參數(shù)地層參數(shù)測(cè)井( 1次 /分鐘) ( 2次 /分鐘) ( 3次 /分鐘)資料解釋及結(jié)果分析 根據(jù)前面所述模型,對(duì) w18井的分層流量、壓力及含水情況解釋如下:含水% 流壓MPa流量m 含水% 流壓MPa流量m 含水% 流壓MPa流量m 10mm 8mm 6mm 厚度層號(hào)變工作制度生產(chǎn)測(cè)井確定地層參數(shù)地層參數(shù)測(cè)井資料解釋及結(jié)果分析該井地層參數(shù)預(yù)測(cè)結(jié)果如下表所示:地層壓力 兆帕 滲透率103平方微米 采油指數(shù) 方 /日 .兆帕 含油百分比 產(chǎn)水百分比 層位 變工作制度生產(chǎn)測(cè)井確定地層參數(shù)地層參數(shù)測(cè)井地層參數(shù)測(cè)井?dāng)?shù)學(xué)模型的建立運(yùn) 用滲流力學(xué)原理結(jié)合油藏模型可得:油水兩相平面徑向滲流數(shù)學(xué)模型:① 運(yùn)動(dòng)方程: ② 連續(xù)性方程: 徑向滲流模型注采動(dòng)態(tài)資料預(yù)測(cè)平面上剩余油分布思路:思路: 以油水相對(duì)滲透率為 “ 橋梁 ” ,分別研究油水相對(duì)滲透率與產(chǎn)水率和含水飽和度之間的關(guān)系,從而建立由產(chǎn)水率確定含水飽和度的數(shù)學(xué)模型,最終確定剩余油飽和度。 測(cè)井解釋結(jié)果測(cè)井解釋結(jié)果 剩余油飽和度剩余油飽和度 地層參數(shù)測(cè)井注采動(dòng)態(tài)資料預(yù)測(cè)平面上剩余油分布方法原理?含水率與油水相對(duì)滲透率的關(guān)系含水率與油水相對(duì)滲透率的關(guān)系?滲透率與含水飽和度的關(guān)系滲透率與含水飽和度的關(guān)系?含水率和含水飽和度的關(guān)系及剩余油飽和度的確定含水率和含水飽和度的關(guān)系及剩余油飽和度的確定Sw、 Swi、 Sor、分別為含水飽和度、束縛水飽和度和殘余油飽和度、分別為含水飽和度、束縛水飽和度和殘余油飽和度a、 m、 n為待定系數(shù)為待定系數(shù)地層參數(shù)測(cè)井注采動(dòng)態(tài)資料預(yù)測(cè)平面上剩余油分布解釋圖版的確定解釋圖版的確定綜綜合合應(yīng)應(yīng)用用|剩剩余余油油評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)v剩余油分布概述注入剖面測(cè)井產(chǎn)出剖面測(cè)井地層參數(shù)測(cè)井目 錄工程測(cè)井技術(shù)生產(chǎn)測(cè)井新技術(shù)? 油田開(kāi)發(fā)進(jìn)入中、后期,大量油水井由于種種增油、增注措施的實(shí)施,使油水井井筒狀況變差, 套管損壞 情況逐漸增加。? 油水井井筒狀況的好壞,直接影響著油水井的正常生產(chǎn)、開(kāi)發(fā)方案的正常實(shí)施及油水井的使用壽命。? 及時(shí)了解油水井井筒狀況,及時(shí)采取措施保持油水井的正常生產(chǎn)。? 工程技術(shù)測(cè)井 用于監(jiān)測(cè)油水井中 套管的損傷 、 腐蝕及變形 , 檢查井下管柱結(jié)構(gòu) , 驗(yàn)證管外竄槽 , 判斷出水層位 , 判斷漏失位置 , 評(píng)價(jià)酸化 、 壓裂 、 封堵作業(yè)效果 等。? 工程技術(shù)測(cè)井趨向于各種成象測(cè)井技術(shù)的應(yīng)用,資料顯示形象、直觀,使用戶一目了然。? 工程技術(shù)測(cè)井應(yīng)根據(jù)油水井的具體情況,選擇適當(dāng)方法進(jìn)行測(cè)量,常常需要用多種方法進(jìn)行測(cè)量,以綜合評(píng)價(jià)油水井的工程技術(shù)狀況。工程測(cè)井技術(shù)? 確定管外竄槽層位 主要采用:放射性示蹤測(cè)井、噪聲測(cè)井和溫度測(cè)井等。? 探測(cè)套管腐蝕、變形情況 主要采用:多臂井徑測(cè)井、電磁探傷測(cè)井、聲波電視測(cè)井、噪聲測(cè)井等。? 確定套管破損漏失情況 主要采用: 放射性示蹤測(cè)井、中子壽命示蹤測(cè)井、 流量測(cè)井、電磁探傷測(cè)井和溫度測(cè)井等。工程測(cè)井技術(shù)主要工程測(cè)井儀器系列系列 儀器名稱儀器名稱 主要用途主要用途井徑井徑 十六獨(dú)立臂井徑成像儀十六獨(dú)立臂井徑成像儀三十六獨(dú)立臂井徑成像儀三十六獨(dú)立臂井徑成像儀測(cè)量測(cè)量 16條內(nèi)徑曲線條內(nèi)徑曲線檢查套管變形及內(nèi)壁腐蝕檢查套管變形及內(nèi)壁腐蝕聲波聲波 井壁超聲成像測(cè)井儀井壁超聲成像測(cè)井儀 檢查套管變形、錯(cuò)斷、內(nèi)壁腐蝕及射孔檢查套管變形、錯(cuò)斷、內(nèi)壁腐蝕及射孔質(zhì)量質(zhì)量超聲成像測(cè)井儀超聲成像測(cè)井儀 (CASTV) 檢查固井質(zhì)量、套管損壞檢查固井質(zhì)量、套管損壞扇區(qū)水泥膠結(jié)測(cè)井儀扇區(qū)水泥膠結(jié)測(cè)井儀 (SBT) 評(píng)價(jià)油、水井固井質(zhì)量、檢測(cè)水泥環(huán)周評(píng)價(jià)油、水井固井質(zhì)量、檢測(cè)水泥環(huán)周向局部竄槽向局部竄槽電磁電磁 電磁探傷測(cè)井儀
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