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談測井技術在油田開發(fā)中的應用-在線瀏覽

2024-10-29 04:08本頁面
  

【正文】 測信息數(shù)字化,例如:傳感技術可將在石油礦井中采集到的信息,快速傳遞到計算機內,利用相關數(shù)字系統(tǒng),形成圖像,有利于勘探人員規(guī)劃科學的開采方案,保障石油信息時代化的進步;其次形成勘測標準,通過傳感技術中的有效技術,更改原始成像,促使成像更加清晰、準確,有助于形成科學性測井數(shù)據(jù);最后傳感技術信息化應用,實現(xiàn)信息共存,保障石油工程各個工作單位,及時分享測井信息,并給予回應,保障石油工程的進行。但隨著資源的逐漸消耗,勘探新油氣資源的難度在不斷加大,對于油氣開發(fā)中的測井技術也提出了新的要求。作為經濟高速發(fā)展的國家,測井技術的不斷完善與升級,不僅對油田開發(fā)有著重要的現(xiàn)實意義,也是保障經濟發(fā)展與能源安全的重要依仗。隨著開發(fā)的進行,層間矛盾越來越突出,勢必造成單層突進,綜合含水上升,產油量下降。這就需要我們要了解油層的動用情況以及油水分布狀況,弄清高含水層和低產液層及未動用層所在的確切部位,使各種作業(yè)做到有的放矢,為此,進行注水剖面和產液剖面的測定很有必要。生產測井是指油田在開發(fā)過程中的測井項目和油井工程測井的總和,主要包括注入剖面測井方法,產液剖面測井方法,工程測井以及地面重復儀器測試等。利用生產動態(tài)測井所提供的注水剖面和產液剖面等資料能為確定油層滲透率在縱向上的分布特征,制定切實可行的綜合調整措施,確定油田開發(fā)部署以及制定二次、三次采油方案和配產、配注方案等提供重要依據(jù)。流量法是通過測量流體的流速來測得流量,從而確定注水井的注入剖面。測井時,儀器居于井筒中,可以進行點測,也可以在移動中測量,點測適合于低流量的井,一般采用集流式渦輪流量計,連續(xù)測量使用于高流量或中等流量的井,測量的是井筒的中心速度。這些信號通過電纜傳送到地面,由地面儀器接收并被轉換為渦輪每秒鐘轉速(RPS)。它們之間的關系稱之為流動響應曲線,二、示蹤流量計法:示蹤流量計用于測量生產井和注入井的流體速度,適用于流量低不易用連續(xù)渦輪流量計測量的流體速度。它利用示蹤劑來跟蹤流體流動,通過測量射入流體的放射性示蹤劑的速度來確定分層流量。現(xiàn)有的井下儀,兩探頭的間距有1英尺、3英尺、5英尺。在測井的過程中,儀器是停穩(wěn)后點測的。這里所謂的示蹤,就是把同位素示蹤劑加入到注水井的注入流體中,該示蹤劑隨著流體物質的運動而運動,通過對示蹤劑的跟蹤測量對注入流體進行“示蹤”,來判斷和計算流體流經的路徑、去向和流量,以達到評價注入狀態(tài)和油水井情況等的目的。測井時,在所有吸水層以上一定距離處由注射器注示蹤劑,示蹤劑在注入流體中擴散形成示蹤段塞。第一次測得的示蹤劑放射性強度曲線接近菱形或三角形,然后再將儀器下放到示蹤段塞以下,重復以上過程,直到示蹤段塞消失或顯示其速度為零(一般在1520分鐘以內),這樣便可得到示蹤段塞隨注入水流動時的伽馬射線強度剖面及分布。由于產出流體和注入流體與地層溫度有差異,在生產井和注入井中,尤其在有氣體產出或地層之間有竄槽等的情況下,地溫梯度線要出現(xiàn)不同程度的異?,F(xiàn)象。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。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。在管后無竄槽時,套管周圍溫度相同,在注入井中有竄槽時,可以清晰地分辯出來。其方法和設備簡單,在測井中得到廣泛的應用。今年來,井溫測井資料的定量解釋受到人們的重視,并逐步得到實現(xiàn)。由于影響流型的因素多,機理復雜,給各種流型及其相互轉化的定量描述帶來很大困難,流型對各種測井儀器的響應更是難以確定,所以,產液剖面測井解釋比注水剖面測井解釋要復雜得多?,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。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,然后計算出各相流量,避免了滑脫速度的估計問題。三、漂流模型法:1965年,Zuber和Findlay提出的漂流模型結合流型研究,已經成功地建立了氣液兩相流動模型,精確估計出不同流型下兩相之間的滑動速度,然后準確求出各相持率。1988年,Hasan等人提出該模型也可用于兩相流動為生產測井解釋?;诖?,探索一種新型的石油測井技術以不斷提高我國的石油測井質量是對我國石油測井事業(yè)的發(fā)展意義重大。石油測井儀器經過長時間發(fā)展已經歷經了五次更新?lián)Q代,目前,我國油田所運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。電法測井是石油測井中常用的技術之一,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。2)聲波測井。一般情況下,運用聲波測量的方式可清晰揭示出井眼的特定,此種測井技術一般用于推導原始與次生孔隙度、空隙壓力以及流體類型、裂縫方位等;聲成像測井技術則是在充分運用計算機圖像處理技術的基礎上所形成的石油測井技術,此技術可將換能器接收到的各種信號進行數(shù)字化,并可將預處理圖像處理成轉換成像。核測井技術主要是根據(jù)地層巖石以及巖石孔隙流體的物理性質進行石油測井的技術,它還被稱之為放射性測井技術。上述兩種主要的核測井技術包括密度測井、自然伽馬測井、自然伽馬能譜測井以及中子孔隙度測井等。電纜地層測試測井技術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進行驗證、對地層產能進行有效估計的測井方式。一方面,電纜地層測試測井技術的石英壓力傳感器可以較為準確和迅速的測量到地層的壓力與溫度變化;另一方面,此種測井技術所運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。一般情況下,電纜地層測試用于單井壓力剖面的建設、流體密度的計算、氣、油、水界面的確定以及地層有效滲透率的估計中。成像測井技術具有分辨率較高、采集數(shù)據(jù)量大等特點,其測量結果可通過計算機以圖象的形式表現(xiàn)出來,較為直觀。成像測井技術與常規(guī)的測井技術相比具有更強的適應力,其主要儀器包括:陣列感應、井周聲波、陣列傾向、核磁共振以及多極子陣列聲波等。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優(yōu)勢等,因此成為地層評價的主體,是油氣資源評價和油藏管理不可缺少的關鍵技術手段。隨著油氣勘探開發(fā)難度的增加和測井技術的發(fā)展,測井技術的
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