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生產(chǎn)測(cè)井資料-在線瀏覽

2025-02-17 09:01本頁(yè)面
  

【正文】 現(xiàn)象,于是在生產(chǎn)井中,可得到兩條示蹤劑產(chǎn)出曲線,且分配型示蹤劑滯后于非分配型示蹤劑的采出。 因此, 通過(guò)比較分配型示蹤劑和非分配型示蹤劑到達(dá)時(shí)間、峰值時(shí)間和平均生產(chǎn)時(shí)間,就可計(jì)算出注采井間平均剩余油飽和度。通常是把 低分子的酯 作為第一示蹤劑注入后,遇水分解,生成一種 醇 作為第二示蹤劑。兩種示蹤劑在回采時(shí)發(fā)生分離,其峰值到達(dá)地面有一個(gè)時(shí)間差, 根據(jù)該時(shí)間差即可求得剩余油飽和度。 示蹤劑的耐熱性能 161。 待注地層中示蹤劑背景濃度檢測(cè) 161。 示蹤劑吸附實(shí)驗(yàn)161。 投放示蹤劑前的準(zhǔn)備工作161。 示蹤劑注入量的計(jì)算 161。 取樣時(shí)間制定161。 結(jié)果分析與評(píng)價(jià)井間示蹤劑現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)步驟示蹤劑注入后,需要立即從周?chē)捎途蓸印J聚檮┳⑷肓康挠?jì)算當(dāng)一個(gè)示蹤劑段塞被注入油藏,隨后通過(guò)同樣濃度的驅(qū)替液將其向生產(chǎn)井推進(jìn),生產(chǎn)井中的示蹤劑濃度的連續(xù)測(cè)量就組成了一條示蹤劑突破曲線。也可以推廣到任何井或任意流動(dòng)幾何形狀。單層相應(yīng)可以用前面討論的分析方法準(zhǔn)確預(yù)測(cè),但 示蹤劑到達(dá)生產(chǎn)井的時(shí)間和來(lái)自各層的示蹤劑對(duì)濃度的影響是孔隙度、滲透率和層厚度的函數(shù)。多層油藏系統(tǒng)的示蹤劑突破曲線示蹤劑質(zhì)量濃度注入體積3多層濃度曲線示蹤劑采出曲線特征 示蹤劑試驗(yàn)取樣期間, 示蹤劑產(chǎn)出曲線大多呈不連續(xù)、多次突破之線型。 對(duì)于 均質(zhì)儲(chǔ)層 來(lái)說(shuō),由于儲(chǔ)層在縱向上的滲流能力基本相同, 示蹤流體 應(yīng)該 只有一次突破 ,而且示蹤流體中示蹤劑的濃度峰值呈高值特征 ;對(duì)于 非均質(zhì)儲(chǔ)層 來(lái)說(shuō),由于儲(chǔ)層中存在著滲流能力不盡相同的滲流通道,這些孔道的存在使得注水井的注入水水驅(qū)前緣不可能同時(shí)到達(dá)生產(chǎn)井,而是呈現(xiàn)出早晚不一的指狀推進(jìn)現(xiàn)象。示蹤劑產(chǎn)出樣品分析結(jié)果示蹤流體第一次突破時(shí)推進(jìn)速度態(tài)勢(shì)圖 示蹤流體第二次突破時(shí)推進(jìn)速度態(tài)勢(shì)圖二、 生產(chǎn)測(cè)井技術(shù)開(kāi)發(fā)形勢(shì):1)隨著石油勘探開(kāi)發(fā)的深入,我國(guó)大部分油田都已進(jìn)入到注水開(kāi)發(fā)階段,對(duì)于注水開(kāi)發(fā)的油田,特別是開(kāi)發(fā) 非均質(zhì)多油層的油田 ,滲透率在縱向上的分布是不均勻的,這就造成 注水井的注水剖面和生產(chǎn)井的產(chǎn)液剖面的前緣是不均勻的。 3)要保持油田的高產(chǎn)和穩(wěn)產(chǎn),控制綜合含水的上升,其主要手段是在非均質(zhì)的條件下,對(duì)高含水層進(jìn)行調(diào)剖堵水,對(duì)低含水層進(jìn)行壓裂、酸化或射孔等。但是, 由于對(duì)油層的強(qiáng)注強(qiáng)采,長(zhǎng)期受注入水的 “沖刷 ”和 “淘洗 ”,油層物性發(fā)生了較大變化,油氣水的分布更加復(fù)雜,僅靠開(kāi)發(fā)初期的地質(zhì)等靜態(tài)資料的分析是無(wú)法判斷開(kāi)發(fā)后期油田的注水剖面和產(chǎn)液剖面形狀的 ,必須進(jìn)行生產(chǎn)動(dòng)態(tài)測(cè)井。 注水剖面和產(chǎn)液剖面測(cè)井是生產(chǎn)動(dòng)態(tài)測(cè)井的重要部分。注入剖面測(cè)井161。161。流量法是通過(guò)測(cè)量流體的流速來(lái)測(cè)得流量,從而確定注水井的注入剖面。l 測(cè)井時(shí),儀器居于井筒中,可以進(jìn)行點(diǎn)測(cè),也可以在移動(dòng)中測(cè)量, 點(diǎn)測(cè)適合于低流量的井,一般采用集流式渦輪流量計(jì) ,連續(xù)測(cè)量使用于高流量或中等流量的井,測(cè)量的是井筒的中心速度。這些信號(hào)通過(guò)電纜傳送到地面,由地面儀器接收并被轉(zhuǎn)換為渦輪每秒鐘轉(zhuǎn)速( RPS)。 它們之間的關(guān)系稱(chēng)為流動(dòng)響應(yīng)曲線。示蹤流量計(jì)也稱(chēng)為示蹤段塞速度法 ,用于測(cè)量生產(chǎn)井和注入井的流體速度,適用于流量低不易用連續(xù)渦輪流量計(jì)測(cè)量的流體速度。216。216?,F(xiàn)有的井下儀,兩探頭的間距有 1英尺、 3英尺、 5英尺。在測(cè)井的過(guò)程中,儀器是停穩(wěn)后點(diǎn)測(cè)的。井下流量計(jì)法 —— 示蹤流量計(jì)法 放射性同位素載體法是利用人工同位素作為示蹤劑來(lái)研究采油注水狀態(tài)和油水井技術(shù)狀況的一種方法,是利用自然伽馬測(cè)井儀,配合必要的施工和測(cè)量過(guò)程來(lái)實(shí)現(xiàn)的。( 2)放射性同位素載體法 生產(chǎn)中一般選用半衰期短的同位素 Ba作為示蹤元素,用一定粒徑的載體吸附上示蹤元素,這些吸附著示蹤元素的載體叫 活化載體。 在正常的注水條件下,當(dāng)懸浮液向地層侵入時(shí),水和活化載體分離,水進(jìn)入地層而活化載體濾積在地層表面形成一活化層,地層的吸水量與放射性載體在地層表面的濾積量成正比,與活化層造成的曲線異常面積增量成正比。161。用該方法測(cè)井時(shí),首先向井內(nèi)流體中噴入可被井內(nèi)流體帶入地層的放射性示蹤劑,示蹤劑會(huì)在井內(nèi)流體中形成示蹤劑段塞。在從段塞形成到示蹤劑全部被地層吸收的整個(gè)過(guò)程中,不斷地把儀器下入示蹤劑段塞的下面;然后以均勻的速度提升儀器,測(cè)量井內(nèi)示蹤劑段塞的伽馬射線強(qiáng)度。等待示蹤劑流經(jīng)第一個(gè)射孔層后記錄井筒流體的伽馬射線強(qiáng)度,以此監(jiān)測(cè)每個(gè)射孔層,直至示蹤劑段塞停止或消失。測(cè)試資料的解釋方法有:面積法、面積三角形法和 Self法。隨著示蹤劑進(jìn)入地層,示蹤劑的濃度逐漸減少,因而所測(cè)的伽馬射線強(qiáng)度曲線幅度也會(huì)逐漸較少。 面積法應(yīng)用的前提是使井筒內(nèi)示蹤劑混合均勻后形成段塞,且假設(shè)伽馬射線強(qiáng)度正比于井眼內(nèi)示蹤劑的量。 若該面積通過(guò)某一射孔層后減小 25%,則認(rèn)為射孔層內(nèi)被注入了 25%的流體。與面積法相比,存在一定的誤差,因此只是適合粗略了解流動(dòng)剖面。 假設(shè)三角形的底和高之和與體積流量成正比。 地球是一個(gè)散熱體,在未被擾動(dòng)的情況下,某點(diǎn)的溫度只是該點(diǎn)位置的函數(shù), 地溫與深度的關(guān)
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