过套管测井技术
过套管电阻率测井解释-精品文档

单层分析
第27层:该层套 后地层电阻率在 不受泥浆侵入影 响情况与套前地 层电阻率基本一 致,数值较高, 综合其它资料分 析该层应该含油, 建议对该层进行 射孔求产。
单层分析
第7层:该层套后 地层电阻率低于 套前电阻率,原 因是泥浆增阻侵 入影响,还是其 它因素影响还有 待于分析考察, 但从裸眼完井资 料综合分析,该 层应该含油,建 议对该层进行射 孔求产。
过套管电阻率测井解释
二0一0年八月
汇报内容
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一、概述
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二、过套管电阻率测井的地质应用
三、过套管电阻率测井资料处理
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四、过套管电阻率测井资料解释分析
五、X井测井及解释分析
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六、结论
概
述
过套管电阻率测井是一种电阻率测井方法,它实现了
在套管内对套管外地层电阻率的测量,因具有比核测井更 好的探测特性和动态探测范围等优势,逐渐成为套管井看
单层分析
第1层:该层套后 地层电阻率在不 受泥浆侵入影响 情况与套前地层 电阻率基本一致, 数值低主要为岩 性影响,储层具 有一定厚度,建 议对该层进行射 孔求产。
深度匹配后,人工确定出适合本井的K因子,得到反映地层真实信息的过套管电
阻率。
3、绘制过套管电阻率测井曲线综合图
:将经过预处理的过套管电阻率测井
资料与裸眼井测井资料绘制成测井曲线综合图,进行资料解释与评价。
过套管电阻率测井资料解释分析
1、 过套管电阻率测井资料解释标准 :
过套管电阻率大于或近似等于裸眼井电阻率:过套管电阻率与裸眼电阻 率相当或略有升高,地层保持原始状态或油运移所致,但应依据裸眼井解释 为油层、含水油层和油水同层,或在一次解释中因疏忽、漏判、错判而解释 为水层导致遗失的油气层,才能采取进一步增产措施。 过套管电阻率小于裸眼井电阻率:过套管电阻率明显低于裸眼井电阻率 ,或考虑地层水矿化度的影响,用油田提供的产出水矿化度计算剩余油饱和 度,结合每口井的生产简史,解释水淹程度较高的层,建议采取措施进行封 堵;而仍有较大的剩余油饱和度,即水淹程度较低的层,仍可能提高单井产 能,建议采取措施求产。
过套管电阻率测井原理

过套管电阻率测井原理一、引言过套管电阻率测井是一种常用的地球物理测井方法,通过测量地下岩石的电阻率来判断岩石性质和储层特征。
本文将介绍过套管电阻率测井的原理及其应用。
二、原理概述过套管电阻率测井是利用电流通过地层产生的电场来测量地层的电阻率。
当电流通过地层时,地层中的电阻会对电流的传输产生阻碍,从而形成电场。
根据电场的分布情况,可以推断出地层的电阻率。
三、测井仪器与方法过套管电阻率测井通常使用测井仪器和电极阵列来进行测量。
测井仪器一般由发射器和接收器组成,发射器产生电流,接收器接收电流信号,并将信号传送到地面上的记录设备进行处理和分析。
四、电阻率测量原理1. 电阻率定义电阻率是指单位长度和单位截面积的物质对电流传导的阻力。
电阻率越大,电流通过的阻力越大。
2. 电阻率与地层特征的关系不同类型的岩石和储层具有不同的电阻率特征。
例如,含水层的电阻率通常较低,而含油层和含气层的电阻率较高。
通过测量地层的电阻率,可以判断地层的含油、含气或含水特征。
3. 电阻率测量方法电阻率测量可以采用不同的电极布置方式,常见的有二极电极、四极电极和八极电极。
电极的布置方式会影响电流流过的地层范围,从而影响测量结果的准确性。
五、过套管电阻率测井的应用过套管电阻率测井广泛应用于石油勘探和开发中。
通过测量井下地层的电阻率,可以判断储层的类型、含油、含气或含水程度以及储层的连通性等信息。
这些信息对于石油勘探和开发具有重要的指导意义。
六、测井结果分析通过过套管电阻率测井得到的数据可以进行进一步的分析和解释。
常见的分析方法包括计算电阻率与深度的关系,绘制电阻率剖面图,判断储层的位置和性质。
同时,还可以结合其他测井数据进行综合解释,提高解释结果的准确性。
七、存在的问题与展望尽管过套管电阻率测井已经取得了一些成果,但仍然存在一些问题需要解决。
例如,电阻率测量结果受地层含水量、温度等因素的影响,需要进行修正和校正。
此外,随着测井技术的不断发展,未来还有望实现更高精度和更深层次的过套管电阻率测井。
关于过套管地层电阻率测井技术的研究分析

( )探 测 油 田余 油 一 在 国 际性石 油 紧 张 的局 势 下 , 田开 采 的 不完 全 造成 了 资源 浪费 和 供 油 油紧缺。 我们 利 用过 套管 地层 电阻率 测 井技 术 测探 油 田的 余油 , 剩 余油 寻找 分 布层 。 测地 层 电阻 率 , 电 阻率 较 高 时 , 油 田的 余油 较 多 , 油量 高 。 探 当 该 含 该 项运 用 提高 了吐 哈油 田的 产油 量 , 油 田开 采 中发挥 不 可或 缺 的作用 。 在 过 套 管 电阻率 测井 可 以寻 找剩 余 油分 布 的层 位 。 ( )油 田 动 态 监 测 二 进 行油 井 开 发时 , 要 向油 井 中注 入 液 态水 , 水 的注入 容 易 导致 油 需 而
关 于过 套管地 层 电阻率 测井技 术 的研究 分析
任 平 江 第 七 一 五 研 究 所 浙 江 富 阳
【 摘 要 】 过 套 管地 层 电阻率 测 井技 术 在 实 际 油 井勘 测 中有 重要 的 实用 价 值 。该 技 术 在 经 历 了一 个 世 纪 的 发 展 后 已经趋 向 成 熟 ,在 油 田 的 分 布和 动 态 检 测 中 发挥 作 用 。 本文 浅谈 过 套 管地 层 电阻率 测 井 技 术 的起 源 、原 理 、测 量 方 法 、应 用和 其 发展 前 景 。 【 键 字 】 套 管 井 地 层 电 阻 率 测 量 关 中图分类 号 :P 3 . 文 献标识 码 :B 文章 编号 :1 0 — 0 72 1 ) 79 . l 61 8 0 94 6 ( 0 00 —2 0
R1 U2 /R2 。
[】 4 胡学红 .新一代 正交偶极 声 波测井仪 [】 测井技术信 息, 0 () J. 2 7 9. 0
过套管电阻率测井技术的开发与应用

测 井 即利用 岩层 的电化 学特性 、 导 电特 性 、 声 学特 性、 放 射性 等地 球物 理特 性进 行测 量后 , 获得 石 油地 质 及 工程 技术 资料 的方法 。传 统 的裸 I l i O N井无 法 测量 出 较 深 地层 的 电阻 率 , 一 项 新 的测 井 技 术—— 过 套 管 电 阻率测 井技 术逐 渐成 为研 究 的热点 。这 种技 术通 过测 量 变化 的 电阻率 来 确定 地 层 参 数 和 油 藏 动态 变化 , 实 现 了高 效 的油气 藏 检测 与评 价 , 同 时能 够 减 少 仪 器故 障和井 眼不 稳定 所 伴 随 的裸 眼 井 测 井 风 险 , 对 于 提 高 油 气采 收 率 、 延 长油 田开 采 寿命也 具有 积极 作用 。
在 实际油田勘探 中的应用 。新 时期的过套管测 井技术通过 不断的试验和完善 , 必将 更上 一层楼 。
关键词 : 过套 管; 测 井技 术 ; 电阻率; 地 层 微 弱 信 号 采 集技 术 中 图分 类 号 : T M 9 1 2 ; C 1 8 文献标识码 : B
De v e l o p me n t a n d Ap p l i c a t i o n o f t h e C a s i n g Re s i s t i v i t y Lo g g i n g Te c h n o l o g y
l
警
过 套 管 电 阻率 测 井 技 术 的 开发 与应 用
孙铭璐
( 西 安石 油大学 , 陕西 西安 7 1 0 0 6 5 )
摘 要 :过 套 管 电 阻 率测 井技 术是 近年 来推 出的 - 4 新 的 测 井方 法 , 通 过 测 量 变 化 的 电 阻 率 进 而 实 现 高效 的 油 气 藏 动 态检 测 , 同 时能 够减 少仪 器故 障 和 井 眼 不 稳 定 所 伴 随 的 裸 眼 井测 井风 险 。 文 中论 述 了过 套 管 电 阻 率 测 井 技 术 的 开 发 以及
检测套管技术状况的测井技术

监测套管腐蚀状况的测井技术——十八臂井径成像测井1 前言随着油田的深入开发,受地下高温、高压、高矿化度等自然因素的影响,以及增注、增产措施的实施,套管损坏井数逐年增多,套损、套腐程度也越来越严重,套管的损坏不仅影响了油水井的正常生产,同时也会影响到邻井甚至整个区块的开发效果,因此套管技术状况的监测工作日趋重要。
2 套管监测技术回顾中原测井公司用于监测套管技术状况的测井技术先后有:40臂井径、36臂井径、X-Y井径,其测井原理基本相同,均是把套管内径的变化通过机械传递转变为电位差变化或频率信号输出。
使用较多的是40臂井径仪、X-Y井径仪。
40臂井径仪仅监测套管的最小井径和最小剩余臂厚,X-Y井径仅监测测套管两个方向的井径,这两种测井方法仅输出两条曲线,提供的信息太少,测井解释精度偏低,不能全方位的反映套管技术状况,而且40臂井径仪仪器外径较大,为92mm,测井时容易遇阻,成功率较低,36臂井径仪仪器老化很少测井。
在测井资料解释方面,这三种测井技术没有相应的资料解释软件,采用人工解释,视觉误差较大,影响了资料的解释精度,在实际应用中受到很大限制。
十八臂井径成像测井组合仪是目前比较先进的测井技术。
3 十八臂井径成像测井组合仪3.1工作原理十八臂井径成像测井组合仪由JJY—100型十八臂井径仪短节和CJJ—200型磁井径仪、井温短节组成,是一种机械式井径测量仪。
JJY—100型十八臂井径仪通过仪器的十八个探测臂与套管内壁接触,将套管内径的变化转换为仪器探测臂的径向位移。
通过仪器内部的机械传递系统,将探测臂的径向位移转换为推杆的垂直位移。
位移传感器将推杆的垂直位移变化转换成电信号。
位移传感器在井下仪一周平面上均匀安装,每个传感器的测量点间夹角为20度,使用的位移传感器是一种非接触式的机电转换器件,输出电信号幅度与衔铁的位移成正比。
3.2 技术指标JJY—100型十八臂井径仪短节在SMP-300数控测井仪与成像软件的支持下,可完成井径的成像测井,成像软件可提供井臂立体图,井臂展开灰度图、十八条独立的测井曲线及最大、最小、平均井径曲线。
过套管声波求饱和度测井技术

问题 的一种新 的方法 。
利 用声 波 测 井 确 定 目前 含 油饱 和度 , 是基 于油 层 内常 见矿 物及 所含 流体 的等温 压缩 系数 不 同为依 据 的 。储 层 岩石 常见 骨 架矿 物 的压 缩系数 一般 都很
Байду номын сангаас
小且稳定 , 孔隙中流体 的压缩系数 明显大于岩石常
见 骨架 矿 物 的压 缩 系数 , 油 气 的压 缩 系 数 比水 的 而
摘 要 : 文介 绍 了过 套 管 声波 测 井求饱 和 度 测 井的测 量原 理 、 器指标 ; 述 了该仪 器在 俄 罗斯 本 仪 叙 部 分 油 田的应 用。 通过 实例 分析显 示 了过 套管 声 波测 井求饱 和度 测 井较好 的应 用效 果及在 套 管 井
测 井评 价 方 面的应 用前景 。
3 西西伯利亚套管完井的采油井 D井 ( 2) . 2 图 该 井裸 眼 电阻率测 井 只能 划 分 出油 水 、 气 界 油 面, 而在 套 管井 中的声波 测 井可 以确 定 目前 含 油 饱 和 度 。 两 种 方 法 确 定 的 油 水 层 下 部 边 界 约 在
20年 1 08 0月
国 外 测 井 技 术
W ORL W E L D L L GI T CHNOL OG NG E OGY
0c . 08 t 20
Vo- No5 l23 .
第 2 第 5期 3卷
过套 管声波 求饱 和度 测井 技术
付 明 波
( 中油长城测井分公 司 )
发不依赖于 电阻率资料的饱 和度计算方 法 已成为
一
种趋 势 。
1 过套管声 波测井求饱和度的测量原理
为了准确地获得套管井 和注淡水 油藏 的含油
过套管电阻率测井技术研究与应用

百家述评•212文/赵金宝 张磊过套管电阻率测井技术研究与应用内容摘要 过套管电阻率测井技术,在开发测井中,进行油藏动态监测,剩余油分布监测,具有较强的实用价值,由于其方便性,在生产中得到广泛应用。
本文以俄罗斯过套管电阻率测井仪器为例,介绍了它的测量原理、关键技术、非均匀性对过套管地层电阻率测井的影响及应用,总结利用过套管电阻率测井资料和其他相关资料进行油层水淹程度监测,落实剩余油分布。
关键词 过套管电阻率;测量原理;测井解释地层电阻率是评价储层含烃量必不可少的要素。
地层电阻率主要取决于所含的液体。
含导电盐水的地层电阻率要比充满烃类的低得多,因而电阻率测量对于定位烃类储层具有不可替代的工程价值。
过套管电阻率测井是一种电阻率测井方法,它实现了在套管内对外地层电阻率的测量,因具有比核测井更好的探测特性和动态探测范围等优势,逐渐成为套管井看好的测井新技术。
斯伦贝谢公司相继推出了CHFR 和改进型的CHFR-plus,阿特拉斯推出了TCRL,俄罗斯推出了ECOS 仪器,这些仪器已逐渐在生产中得到应用,并进行了一定的现场实验和初步研究工作。
本文以过套管电阻率测井仪器为例,介绍其在麻黄山区块的实际应用,总结出利用过套管电阻率测井资料和其他相关资料进行监测油层水淹程度,落实剩余油分布,为水平井部署及油井措施挖潜提供可靠依据。
研究表明,俄罗斯过套管电阻率技术能够适用于剩余油饱和度的评价,油藏动态的监测以及老井油气层的二次评价。
过套管电阻率测井和裸眼电阻率测井在物理上的显著区别是井眼套管本身就是一个巨大的导体,大部分电流会沿着套管流动,高频交流电几乎全部留在套管内部,但是低频交流电流(或者是直流电流)将会有一小部分泄露到地层中去。
在套管内绝大部分电流沿套管流到地面回路电极,而在套管内壁以及低频率流动的电流将套管视为传输线,由于钢套管周围地层介质可视为导电介质,所以将有极小部分电流渗流到地层,再流回到地面回路电极。
过套管测井

目 录
国内外技术现状 过套管测井原理 技术方案 研究历程 技术成果 实验结果 下一步的研究方向
过套管测井原理—原理
G
回路电极 套管电流Iz
T
B
IC
I L I(Z)dZ
Z1 Z2
金属套管
Z+dZ I2
M D
Z2 I I I(z)dz ZZdZ I Z 2 L I L ( I )1 dj
完成了过套管电阻率测井大电流发射装置及微
弱信号检测软硬件系统 微弱正弦电压检测分辨率小于20nV 完成了模拟实验装置检测实验,视电阻率测量 非线性误差小于±3%(10Ω·m~25Ω·m),验 证了过套管电阻率测井的可行性
目 录
国内外技术现状 过套管测井原理 技术方案 研究历程 技术成果 实验结果 下一步的研究方向
过套管电阻率测井 微弱信号检测研究
目 录
国内外技术现状 过套管测井原理 技术方案 研究历程 技术成果 实验结论 下一步的研究方向
国内外技术现状-国外
2000年阿特拉斯(Baker Atlas)研制出现场测试 样机TCRT(Through Casing Resistivity Tool) 过套管电阻率测井仪。 1995年斯伦贝谢(Schlumberger)在评价顺磁 PML (Para Magnetic Logging)技术的基础上继续 开发过套管地层电阻率测井仪器CHFR(Cased Hole Formation Resitivity)。 并很快在全球开展 CHFR测量服务。 2000年斯伦贝谢公司推广CHFR仪器,同年4月 在中国申请专利。 2002年该公司又推出CHFR-PLUS,对第一代仪 器做了较大地改进。
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横向探测深度深
不受接与裸眼井电阻率测井曲线进 行比较
1、由于温度对电阻抗的影响,CHFR仪器在井下
独 特 的 刻
工作时,当温度的变化超过五摄氏度时,仪器会自动 进行刻度,从而保证将温度的影响消除
2、地层自然电位变化会造成地层漏失电流的系统
度 误差, 每隔10米对电压进行测量刻度,消除其影响。
测井实例
例1: 射孔之后48m3/d油
原射孔层已受到注水影 响
例2
测井后将下面的射孔 层进行了封堵
产液 含水
堵前:44m3/d 85%
堵后: 33.5
0.4%
例3:庙19-15井过套管电阻率与裸眼井电阻率对比图
29号层过套电阻率数值 基本未降低,说明该部 位剩余油饱和度较高
例4:庙19—15井剩余油饱和度评价成果图
套管井地 列:PND PNN 中 等
层电阻率 子寿命等
测速
慢
探测深度 纵向分辨率
深 2-10米
中等
地层孔隙度要求 任意
中等 很浅 (约25-45cm)
中等 高
慢 很浅 (约25cm)
中等 高
矿化度要求 套管限制
任意 单层套管
高 不限
任意 不限
CHFR最大优势:
可以过油管或直接在套管井中进行地层 电阻率测量
CHFR
Cased-Hole Formation Resistivity
套管井地层电阻率测井
斯仑贝谢公司 最先进的剩余油监测技术
●不受孔隙度限制 ●不受矿化度限制 ●探测深度2-10米 ●直径小,只有54mm
主要技术指标
86mm 54mm
几种饱和度测井方法对比
测井方法
CHFR 脉冲中子系
C/O系列: RMT RST
40号层 CHFR电
阻率值基本等 于裸眼井电阻 率,剩余油饱 和度58%。动 用程度低
41号层CHFR电阻率值 低于裸眼井电阻,水淹 程度较高