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正文內(nèi)容

談測井技術(shù)在油田開發(fā)中的應(yīng)用(編輯修改稿)

2024-10-29 04:08 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 有竄槽等的情況下,地溫梯度線要出現(xiàn)不同程度的異常現(xiàn)象。井溫測井正是利用這些現(xiàn)象來反映生產(chǎn)井和注入井的流動狀態(tài)。井溫測井方法分井溫梯度測井、微差井溫測井和徑向微差井溫測井,一般所說的井溫測井指的是井溫梯度測井。井溫梯度測井測出的是井中流體沿井身的溫度變化,微差井溫測井測出的某一定距離(比如說一米)的兩點(diǎn)間的距離,實(shí)際上就是井溫梯度測井。在地溫正常的井段,其基本上是一條直線,在異常處,其變化比普通測井曲線明顯的多。徑向微差井溫測井測出的是套管上相對兩點(diǎn)之間的溫差。在管后無竄槽時(shí),套管周圍溫度相同,在注入井中有竄槽時(shí),可以清晰地分辯出來。井溫測井是應(yīng)用較早的測井方法之一。其方法和設(shè)備簡單,在測井中得到廣泛的應(yīng)用。但主要用來定性或半定量地判斷產(chǎn)水層、產(chǎn)氣層和吸水層,以及判斷層間竄槽等。今年來,井溫測井資料的定量解釋受到人們的重視,并逐步得到實(shí)現(xiàn)。產(chǎn)液剖面的測定 生產(chǎn)井的產(chǎn)液剖面一般是在兩相流動情況下測定,在兩相狀況下,每相流體的性質(zhì)、流速和流量不同,出現(xiàn)了不同的流型。由于影響流型的因素多,機(jī)理復(fù)雜,給各種流型及其相互轉(zhuǎn)化的定量描述帶來很大困難,流型對各種測井儀器的響應(yīng)更是難以確定,所以,產(chǎn)液剖面測井解釋比注水剖面測井解釋要復(fù)雜得多。注水剖面測井解釋工作關(guān)鍵是確定流體流速,在產(chǎn)液剖面測井解釋中流速和持率的確定僅僅是基礎(chǔ),關(guān)鍵問題應(yīng)歸結(jié)為在已知總平均流速、持率和流體性質(zhì)參數(shù)的前提下,如何求解各相流體的表觀速度?,F(xiàn)有的對兩相流的測井解釋一般有三種方法:圖版法、滑脫速度模型法和漂流模型法。一、圖版法:圖版法就是根據(jù)生產(chǎn)測井資料和兩相流模擬實(shí)驗(yàn)資料作出的圖版來確定各相流量。圖版法反映了兩相流動條件下持率、各相表觀速度、總表觀速度和視流速各參數(shù)之間的關(guān)系,由求得的持率和流體總的平均速度,通過查圖版可求得各相表觀速度和總表觀速度,然后計(jì)算出各相流量,避免了滑脫速度的估計(jì)問題。二、滑脫速度模型法:由于油水兩相流體的密度、粘度、持率等參數(shù)不同,在兩相流動時(shí),會出現(xiàn)油的速度大于水的速度,出現(xiàn)油相相對于水相的“滑脫”現(xiàn)象,所產(chǎn)生的兩相間的速度差即為滑脫速度。三、漂流模型法:1965年,Zuber和Findlay提出的漂流模型結(jié)合流型研究,已經(jīng)成功地建立了氣液兩相流動模型,精確估計(jì)出不同流型下兩相之間的滑動速度,然后準(zhǔn)確求出各相持率。目前,國內(nèi)外比較一致地認(rèn)為該模型可作為生產(chǎn)測井解釋模型的物理基礎(chǔ)。1988年,Hasan等人提出該模型也可用于兩相流動為生產(chǎn)測井解釋。第三篇:測井技術(shù)在石油勘探中的應(yīng)用測井技術(shù)在石油勘探中的應(yīng)用 摘 要 我國傳統(tǒng)的石油測井技術(shù)分辨率較低、直觀性較差,且極易導(dǎo)致多解性的出現(xiàn),已經(jīng)不能夠滿足現(xiàn)代石油測井的需要了?;诖?,探索一種新型的石油測井技術(shù)以不斷提高我國的石油測井質(zhì)量是對我國石油測井事業(yè)的發(fā)展意義重大。關(guān)鍵詞 傳感器;測井技術(shù);石油測井現(xiàn)階段,傳統(tǒng)的石油測井技術(shù)已很難滿足石油測井的需要了,面對大量的石油探測工程,深探測、高測量精度與高分辨率的石油測井技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生。石油測井儀器經(jīng)過長時(shí)間發(fā)展已經(jīng)歷經(jīng)了五次更新?lián)Q代,目前,我國油田所運(yùn)用的石油測井儀器為第四代數(shù)控測井儀與第五代成像測井儀兩種。常用測井技術(shù)1)電法測井。電法測井是石油測井中常用的技術(shù)之一,其主要是指通過井下的測井儀器向地面發(fā)生電流,從而有效的測量出地面的電位,并最終得到地層電阻率的一種測井方式。常見的地層傾角測井、感應(yīng)測井和側(cè)向測井以及向地層發(fā)射電流對地層的自然電位進(jìn)行測井等方法均屬于電法測井技術(shù)。2)聲波測井。聲波測井主要是通過測量環(huán)井眼地層的聲學(xué)性質(zhì)對地層特定、井眼工程情況進(jìn)行測量的一種石油測井技術(shù),其包括聲幅測井、聲速測井等多種測井方法。一般情況下,運(yùn)用聲波測量的方式可清晰揭示出井眼的特定,此種測井技術(shù)一般用于推導(dǎo)原始與次生孔隙度、空隙壓力以及流體類型、裂縫方位等;聲成像測井技術(shù)則是在充分運(yùn)用計(jì)算機(jī)圖像處理技術(shù)的基礎(chǔ)上所形成的石油測井技術(shù),此技術(shù)可將換能器接收到的各種信號進(jìn)行數(shù)字化,并可將預(yù)處理圖像處理成轉(zhuǎn)換成像。3)核測井技術(shù)。核測井技術(shù)主要是根據(jù)地層巖石以及巖石孔隙流體的物理性質(zhì)進(jìn)行石油測井的技術(shù),它還被稱之為放射性測井技術(shù)。以放射性源、測量的放射性類型或巖石的物理性質(zhì)為主要依據(jù)將核測井技術(shù)分為如下兩大類,即伽馬測井,以研究伽馬輻射為主要基礎(chǔ)的核測井方法;中子測井,以研究中子、巖石以及其孔隙了流體之間的相互作用為主要基礎(chǔ)的核測井技術(shù)。上述兩種主要的核測井技術(shù)包括密度測井、自然伽馬測井、自然伽馬能譜測井以及中子孔隙度測井等。4)電纜地層測試測井技術(shù)。電纜地層測試測井技術(shù)也是十分常見的石油測井方式,其主要是對油氣探測工作中流體性質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證、對地層產(chǎn)能進(jìn)行有效估計(jì)的測井方式。與普通的鉆桿測試相比,電纜地層測試技術(shù)具有快速、經(jīng)濟(jì)、簡便等諸多優(yōu)點(diǎn)。一方面,電纜地層測試測井技術(shù)的石英壓力傳感器可以較為準(zhǔn)確和迅速的測量到地層的壓力與溫度變化;另一方面,此種測井技術(shù)所運(yùn)用的多探測測試器能夠最為直接的測量地層徑向與垂向滲透率。此外,井下的流體電阻率測量以及光譜分析等技術(shù)也可較為有效的對流體類型進(jìn)行判別。一般情況下,電纜地層測試用于單井壓力剖面的建設(shè)、流體密度的計(jì)算、氣、油、水界面的確定以及地層有效滲透率的估計(jì)中。5)成像測井。成像測井技術(shù)具有分辨率較高、采集數(shù)據(jù)量大等特點(diǎn),其測量結(jié)果可通過計(jì)算機(jī)以圖象的形式表現(xiàn)出來,較為直觀。構(gòu)成成像測井系統(tǒng)的主要設(shè)備為成像測井儀、核磁共振測井儀以及數(shù)字要穿系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)工作站等。成像測井技術(shù)與常規(guī)的測井技術(shù)相比具有更強(qiáng)的適應(yīng)力,其主要儀器包括:陣列感應(yīng)、井周聲波、陣列傾向、核磁共振以及多極子陣列聲波等。傳感器技術(shù)在石油測井中的應(yīng)用地球物理測井是應(yīng)用地球物理的一個(gè)分支,它是用物理學(xué)的原理解決地質(zhì)和工程問題的學(xué)科。由于測井觀測密度大、分辨率高、縱向連續(xù)性好,具有綜合信息和技術(shù)優(yōu)勢等,因此成為地層評價(jià)的主體,是油氣資源評價(jià)和油藏管理不可缺少的關(guān)鍵技術(shù)手段。其地質(zhì)與工程運(yùn)用,覆蓋了油氣勘探與開發(fā)的全過程。隨著油氣勘探開發(fā)難度的增加和測井技術(shù)的發(fā)展,測井技術(shù)的應(yīng)用已經(jīng)從傳統(tǒng)的單井油氣層識別與評價(jià)逐步發(fā)展到測井多井的儲層描述與評價(jià)。在地層評價(jià)、地質(zhì)、鉆井以及采油工程方面得到越來越廣泛的應(yīng)用
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