油田开发动态监测

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油藏动态监测技术系列

油藏动态监测技术系列
决了大孔道的探测问题,解决了井下工具的工作状态问题,为死嘴漏失、封隔器漏失及 底球漏失提供了基础数据,解释时变可能性为确定性、变多解性为唯一性,资料更加准 确可靠。同时对五参数测井工艺加以改进,将五参数测井范围由分层注水井扩大到笼统
注水井,提高了五参数测井的适用范围。
吸水剖面测井
7、需注意的问题及建议:
为研究对象,主要用于研究验证油藏模型、 地质结构,监测和研究油藏中流体各相的 渗流特性或油层供液状况等,确定油藏水 动力系统的范围和能力 。
专题分为三个部分
提纲
1 1 2 2 3 3
测井
试井
测试
测井,也叫地球物理测井或石油测井,简称测井。
石油钻井时,在钻到设计井深深度后都必须进行测井,又 称完井电测,以获得各种石油地质及工程技术资料,作为完井 和开发油田的原始资料。这种测井习惯上称为裸眼测井。
包括很多子系统,一般由压力、流体流量与性质、水淹状况、采收率、及
井下技术状况等监测系统。
Q分层产量
P:压力
Q:注入量 漏失量、样品 套管内径、变形 井斜、方位 两个界面的胶接情况 窜、漏情况 工具、射孔、砂面深度 渗透率、流动参数、水动力 系统的范围、能力、边界
S:井壁污染情况 吸水(聚、汽)剖面
吸水剖面测井
6、技术发展概况:
吸水剖面测井自引入五参数组合测井以来逐渐发展为一种较为成熟的测井方法, 克服了常规吸水剖面测井的诸多局限性,录取的资料全面、准确、可靠性强,由以前只 录取伽马和磁定位两种参数发展为可以录取井温、压力和流量的五参数测井,施工工艺
方面也进行了改进和完善, 1997年,孤东油田用600-900um的大粒径同位素源代替了
1)吸水剖面测井施工后不要立即洗井或作业,避免同位素源对人体的 伤害及对环境造成污染。 2)注水井封隔器、底球及死嘴漏失情况较多,这类井没有引起足够重 视,多次测量时漏失现象仍然存在,没有进行作业处理,存在问题井措 施跟踪不得力、整改时间长的问题 3)遇阻井比较多,不能正常录取剖面资料,而采油矿从成本考虑没有 进行作业,无法对注入情况进行监测。

油田开发动态分析中油水井动态监测资料的应用

油田开发动态分析中油水井动态监测资料的应用

油田开发动态分析中油水井动态监测资料的应用
油田开发是指从地下储层中开采石油、天然气等能源资源的过程。

油田的开发过程是
一个非常复杂的过程,需要应用大量的技术手段。

而在应用中,动态监测资料是非常重要的。

油水井动态监测资料主要包括井底、井口和油田生产数据等,具体包括地震勘探、地
质建模、钻井工程、油藏开发、生产测试、油井网络管理和监测、油藏数值模拟和预测等
方面的资料。

这些资料可以提供油田开发中的实时情况,帮助人们更好地了解油藏的状况,从而进行更加合理的油田开发。

首先,油水井动态监测资料可以帮助油田开发者更好地了解油田的情况。

通过对井底、井口以及油田生产数据等资料进行分析,可以了解到油藏的具体位置、油藏中储存的石油量、石油的品质、油藏的地质状况等情况。

这些信息对于油田开发人员来说非常重要,因
为只有了解了这些信息,才能更好地制定开发方案,提高采收率,降低生产成本。

其次,油水井动态监测资料可以帮助油田开发人员及时发现油井的故障和问题。

油井
在运营过程中,由于各种原因,例如地质变化、管道异常等问题,很容易出现故障,导致
油田产量的减少。

如果采集到了井底、井口以及油田生产数据等方面的资料,油田开发人
员可以及时发现这些问题,并进行相应的处理。

最后,油水井动态监测资料可以帮助油田开发人员预测油田的开发效果。

通过对油井
的动态监测资料进行分析,可以得出未来的开采效果,比如石油产量的预测。

这项工作对
于油田开发人员来说非常重要,因为只有知道了未来的开采效果,才能更好地制定开发计划。

油水井动态监测资料在油田开发动态分析中的应用

油水井动态监测资料在油田开发动态分析中的应用

油水井动态监测资料在油田开发动态分析中的应用【摘要】油水井动态监测资料在油田开发动态分析中起着至关重要的作用。

通过采集和分析油水井的动态监测资料,可以更准确地了解油田的开发情况,提高油田开采效率和降低风险。

本文结合实际案例,探讨了油水井动态监测资料的采集方法、意义和应用。

同时介绍了相关的分析方法,以及油水井动态监测资料与油田开发之间的关系。

通过本文的研究可以得出,油水井动态监测资料对于油田开发具有重要意义,并且在未来会有更广泛的应用前景。

本文对于油水井动态监测资料的重要性进行了探讨和总结,为相关领域的研究和实践提供了有益的参考。

【关键词】油水井,动态监测,资料采集,油田开发,意义,应用案例,分析方法,关系,重要性,未来发展,结论1. 引言1.1 背景介绍油水井动态监测资料在油田开发中扮演着至关重要的角色,通过对油水井的监测和分析,可以实现对油田开发情况的实时监控和精确预测,从而指导油田生产和管理的决策。

随着油田开发技术的不断进步,油水井动态监测资料的采集和应用也逐渐成为油田开发中不可或缺的重要环节。

在过去,油水井的监测主要依靠人工观察和定期检测,存在监测精度低、效率低、成本高等问题。

而随着传感器技术、数据处理技术的发展和普及,油水井动态监测资料的采集变得更加方便和精准。

现代油田已经广泛应用各类传感器和监测设备,实时采集井下各种参数数据,通过数据处理和分析技术,可以对油井的产能、产水量、油水比等关键指标进行准确评估,为油田开发提供重要的数据支持。

1.2 研究意义油田开发是国民经济中一个重要的产业,对于国家经济的发展起着至关重要的作用。

而油水井动态监测资料在油田开发中的应用可以帮助企业更加科学合理地进行油田开发方案的制定和实施,提高油田的产量和开采效率。

通过对油水井动态监测资料的采集和分析,可以实时监测油井的渗透压力、产量、油水比等关键参数,及时发现和解决油井产能下降、开采效率低下等问题,最大程度地保证油田的经济效益和可持续开发。

油田动态监测

油田动态监测

油田动态监测——应高度重视油田开发全过程的油藏动态监测工作油藏动态监测是油藏开发中的一项重要的基础工作,它贯穿于油藏开发的始终。

所谓油藏动态监测,就是运用各种仪器、仪表,采用不同的测试手段〃和测量方法,测出油藏开发过程中动态和静态的有关资料,为油田动态分析和开发调整提高第一性的科学数据。

一、动态监测的内容油藏动态监测的内容,大致分为以下几类:油层压力监测;流体流量监测;流体性质监测;油层水淹监测;采收率监测;油水井井下技术状况监测。

一)、油层压力监测油藏在开发过程中,油藏内流体不断运动,流体的分布就不断发生变化而这种变化取决于油层性质和油层压力。

对于注水开发的油藏,一般来说,保持有较高的油层能量,但由于油层性质对不均质性或地质构造的特点,决定了油层压力的差异,从而导致油藏内各部位流体运动的差异。

因此,研究分析油层压力的变化是十分重要的。

油层压力监测要求在油藏开发初期就测得油藏的原始油层压力,绘制出原始油层压力等压图,以确定油藏的水动力学系统;开发以后,每间隔一段时间(一个月或一季度),定期重复测定油井油层压力,绘制油层压力分布图。

这样,通过不同时期的压力对比,可以比较简单而又直观地了解油层压力的重新发布和变化情况。

在油层压力监测中,除了监测油层压力的变化外,还有一个很重要的内容就是系统试井监测。

系统试井监测的内容已远远超出了压力计算的范围。

通过稳定试井,可以测定较为准确的采油指数,确定较为合理的工作制度,求得油井的生产能力。

也可以在不稳定的条件下运用压力恢复曲线计算油层渗流参数,分析油井完善程度,确定断层距离,估算油井控制储量,对油井的渗流条件和渗流特性可以进行十分详细的分析;利用水文勘探,干扰试井分析了解井与井之间的开发状况和开采特征。

油层压力监测主要通过井下压力计测压来实现,根据测得的压力回复曲线求得压力资料和其它试井资料。

二)、流量监测针对油藏多油层开发的特点,由于油层性质的差异和压力水平高低不同,在同一口油井中每个层的产油量、产水量都是不同的,甚至在同一油层的不同部位,产油量和产水量也是不同的。

油水井动态监测资料在油田开发动态分析中的应用

油水井动态监测资料在油田开发动态分析中的应用

油水井动态监测资料在油田开发动态分析中的应用油水井动态监测是石油工业领域中一项很重要的任务。

它可以为油田开发提供有用的数据和信息。

油水井动态监测可以得到各种参数的实时数据,可以了解油井的状态和状况。

这些数据可以用于制定油田开发策略和决策,提高油田的开发效率。

油水井动态监测的主要目的是了解油井的一些基本情况。

通过监测油井的压力、温度、流量等数据,可以得到油井开采产生的油气量、水量等信息。

这些数据可以为油田开发提供参考,制定合理的油井开采方案。

它可以帮助监测油井的生产水平、生产指标以及井底参数的变化情况,从而了解油井的生产状态,及时跟踪生产指标的变化,制定合理的油田开采计划和生产技术路线。

油水井动态监测的应用可以提高油田的开采效率。

通过监测油井的生产状况,发现问题并及时解决,可以降低油井的停产率,减少油井停产所带来的经济损失。

动态监测还能帮助油田精细化管理,优化生产策略,提高油田的开采效益。

油水井动态监测的数据可以帮助分析油井的产能增长趋势。

根据实行监测数据可以分析油井不同年龄阶段的产量变化趋势及储量余量,预测油井未来的产量与产能。

这可以为油田开发的长远规划和发展提供重要参考。

油水井动态监测数据还可以用于研究油藏的地质特征和动态变化。

通过监测油井液相物和气相物的生产数据及组成变化情况,可以研究油藏的储量、压力、水文地质条件及油区流动规律等方面的问题。

这可以为油藏勘探开发提供有用的数据和信息,制定合理的油田开采方案和战略规划。

总之,油水井动态监测的数据在油田开发动态分析中有很重要的应用。

它可以为油田的开采生产提供可靠的技术保障和数据支持,帮助油田管理和技术人员做出正确决策,提高油田开采的效率和效益。

油藏开发动态监测概述

油藏开发动态监测概述

油藏动态监测概述油藏动态监测,是油藏开发中的一项重要的基础工作,他贯穿于油藏开发的始终。

所谓油藏动态监测,就是运用各种仪器、仪表,采用不同的测试手段和测量方法,测得油藏开采过程中动态和静态的有关资料,为油藏动态分析和开发调整提供第一性的科学数据。

第一部分油藏动态监测的内容油藏动态监测的内容,大致分为以下几类:油层压力监测;流体流量监测;流体性质监测;油层水淹监测;采收率监测;油水井井下技术状况监测。

一、压力监测开发过程中,油藏内流体不断运动,流体分布发生变化,而这种变化取决于油层限制和油层压力。

对于注水开发的油藏,一般来说,保持有较高的油层能量,但由于油层性质的不均质性或地质构造的特点,决定了油层压力的差异,从而导致油藏内各部位流体运动的差异。

因此,研究分析油层压力的变化是十分主要的。

油层压力监测要求在油藏开发初期就测得油藏的原始油层压力,绘制原始油层压力等压图,以确定油藏的水动力学系统;开发以后,每间隔一段时间(一个月或一个季度),定期重复测定油井油层压力,绘制油层压力分布图。

这样,通过不同时期的压力对比,可以比较简单而又直观地了解油层压力的重新分布和变化情况。

在油层压力监测中,除了监测油层压力的变化外,还有很重要的一个内容,就是系统试井监测。

系统试井监测的内容已远远超出了压力计算的范围,通过稳定试井,可以测定较为准确的采油指数,确定较为合理的工作制度,求得油井的生产能力。

也可以在不稳定的条件下应用压力恢复曲线计算油层渗流参数,分析油井的完善程度,确定断层距离,估算油井控制储量,对油井的油层渗流条件和流体渗流特性可以进行十分详细的分析;利用水文勘探,干扰试井分析了解井与井之间的开发状况和开采特征。

近年来,干扰试井在不断地得到发展和运用。

油层压力监测主要提高井下压力计测压来实现,根据测定的压力恢复曲线求得压力料和其他试井资料。

二、流量监测针对油藏多油层开发的特点,由于油层性质的差异和压力水平高低不同,在同一口油井中每个油层的产油量、产水量都是不同的,甚至在同一油层的不同部位,产油量和产水量原始不同的。

油田动态监测安全监督及工作要求

油田动态监测安全监督及工作要求
数据分析技术:利用机器学习和数据挖掘等技术,对监测数据进行深度分析,为油田生产提 供科学决策支持。
远程监控技术:通过远程监控系统,实现对油田生产过程的实时监控和远程控制,提高生产 安全性和工作效率。
Part Five
监测目的:确保 油田生产安全, 提高采收率
监测方法:采用 智能化监测系统, 实时采集数据
监测系统组成:包括传感器、数据采集和处理系统、数据传输和控制系 统等 监测技术发展:随着科技的不断进步,油田动态监测技术也在不断发展 和完善
监测系统组成:由传感器、数据采 集与处理系统、数据传输系统等组 成
数据采集与处理系统功能:采集数 据、处理数据、分析数据等
添加标题
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传感器类型:压力、温度、流量、 液位等传感器
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预警预报:根据监测数据,对可能 发生的安全事故进行预警预报,减 少事故发生。
事故追溯:利用监测数据,对发生 的安全事故进行追溯分析,找出事 故原因,制定预防措施。
智能化监测技术:利用物联网、大数据和人工智能等技术,实现实时监测和预警,提高油田 安全性和生产效率。
传感器技术:研发高精度、高稳定性的传感器,提高监测数据的准确性和可靠性。
案例选择:选择具有代表性的油田动态监测安全监督案例 案例分析:分析案例中存在的问题、原因及后果 经验教训:总结案例中的经验教训,提出改进措施 分享交流:分享交流经验教训,促进安全监督水平的提升
汇报人:
,
汇报人:
01 02 03 04
05
Part One
监测目的:及时发现和解决油田生产过程中的安全隐患,保障员工生命安全和企业财产安全。 监测意义:提高油田生产的安全性和稳定性,减少事故发生,降低生产成本,提高企业经济效益和社会形象。

动态监测技术在油田开发中的应用与发展

动态监测技术在油田开发中的应用与发展

动态监测技术在油田开发中的应用与发展摘要:我国油田开发过程中由于开发后期面临含水量高、油层分布不集中、等问题,使得开采情况复杂,产量低。

动态监测技术能够对开采过程中的变化参数进行采集,从而指导油田开发过程。

在我国,动态监测技术中还存在一定的不足,深入分析动态监测技术在油藏开发中的应用就十分必要。

文章分析动态监测技术在油田开发过程中的应用和发展过程进行详细的研究,为有效的监控开发过程,合理调整开采计划,提高产率节约成本,提供参考。

关键词:动态监测技术;油田开发;应用;发展1在油藏开发中动态监测技术的应用1.1油层压力监测油藏在开发过程中,由于其内部流体的不断运动而使流体在地下的分布发生一定变化,这种变化主要取决于油层性质和油层压力。

对于注水开发的油藏,一般来说,都保持有较高的油层能量,但由于油层性质在纵向上和平面上的非均质性,决定了油层压力的差异,从而导致油藏内各部位流体运动的差异,因此研究分析油层压力的变化是十分重要的。

目前是通过电缆或试井钢丝将测试仪器下入油层中部,测取流压、静压和压力恢复曲线及井温等资料。

使用的仪器设备包括机械压力计、存储式电子压力计、直读式电子压力计,温度计等。

1.2对饱和度监测通过对饱和度监测资料的运用,不仅可以清楚的了解剩余油分的分布规律,同时还可以为后期的开发提供必要的指导。

在油藏开发中使用饱和度监测资料时,首先应该全面分析油藏的精细描述结果、新井资料、动态资料,同时,对油田剩余油分分布规律研究过程中,还应该注意对层内、层间的分析,不能只是停留在表面资料的研究。

通过实际研究发现,主要有两个分布规律:①主力油层层间、平面的动用程度有差异。

②油层水淹程度较高,非主力油层的层间、平面动用程度低。

1.3流体流量监测流量监测包括油井的产出剖面监测和吸水剖面监测。

同一口油井中每个油层的产油量、产水量都是不同的,甚至在同一油层的不同部位产油量和产水量也是不同的,而随着油田开发的进行,这种的不均衡也在发生着变化。

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不稳定试井:

压力恢复(环空恢复、起泵恢复、潜入式

恢复、液面恢复)、压力降落、干扰试井等:
对油井的流、静压、温度等进行监测,认识地

层渗流规律,确定地层压力保持水平及注采对

应关系。


稳定试井:

油井系统试井、水井吸水指示曲线测试:
录取油水井流量、流压等资料,确定油水井合
理生产压差。
动态监测分类
动态监测方案编制
采油井地层压力和温度测试
●整装大油田及50口井以上的简单断块油田,选采油井开 井数20%左右。每年监测两次,时间间隔六个月左右。
●低渗透油田(渗透率≤50~10×10-3μm2),选开井数 15%左右。每年监测两次,时间间隔六个月左右。
●特低渗透、致密油田(渗透率<10×10-3μm2),选开井 数10%左右。每年监测一次,时间间隔不少于八个月。
动态监测分类
监测目的分类:3类 工艺技术方法分类:7类
动态监测分类
井筒技术状况监测项目: 工程测井、系统试井等

油藏特征监测项目:


压力、温度、产出剖面、注入剖面、剩余

油饱和度、井-地电位、水驱前缘监测等


油藏连通性监测项目:
干扰试井、井间示踪剂、井间地震监测等
动态监测分类
试井:油层压力、温度等监测
●低渗透油田,选采油井开井数的5%的井测产液剖面;特 低渗透油田,根据油田实际,选取一定数量的采油井进行产液 剖面测试。
动态监测方案编制
流体性质监测
● 注入水水质监测
选注水井开井数5%的井作为水质监测井。建立从水源井、 供水站、注水站、污水站、配水间和注水井井口的水质监测系 统,含铁、杂质、机杂、含油量等每月监测一次,其余项目每 半年分析一次。
候24-10 [MPa]
12
8
production #1
4
build-up #1
2
0
-100
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
Pressure [MPa], Not a unit, Liquid Rate [m3/D] vs Time [hr]
XX井压力恢复曲线
各种监测工艺技术方法简介
工程测井
⑵、使用仪器设备 井下仪器:主要是四十臂井径仪、十八独立臂、磁测井仪和 井下电视测井仪以及组合测井仪等。 地面设备:DDL-PL和SMART2000等仪器控制设备、电缆 车、仪器车、吊车及等。
十八独立臂井径测井仪
各种监测工艺技术方法简介
流体性质监测
流体性质监测:分注入水水质监测和产出水水质监测,监测通 过取样、化验进行分析。
注入剖面

对油层的吸水状况进行监测

产出剖面

对油层的不同小层产出状况进行监测


剩余油饱和度

对油层的不同小层油水分布状况进行监测

流体性质监测

对地层注入、产出流体的类型、成分、粘
度、各种离子含量等性质进行监测分析
动态监测分类

井间示踪剂监测


监测地层水驱特征,确定井间连通关系




工程测井
● 产出水水质监测 产出水水质监测要求选取油井正常开井数的10%--15%作 为油、气、水全分析监测井。
动态监测方案编制
注入剖面监测
整装大油田及50口井以上的断块油田,选注水井开井数 50%左右的井作为测吸水剖面井,每年测试一次。
工程测井
根据油田开发过程中套管破损状况,每年安排1-2口井进 行时间推移测井,其他工作量根据油田实际情况确定。
注入剖面测试
⑵、使用仪器设备 井下仪器组合:磁定位、井温、伽玛、流量、压力 地面设备:电缆车、仪器车、防喷装置
工艺过程示意图
测试仪器结构图
各种监测工艺技术方法简介
产出剖面
⑴、原理简述
●目前以集流点测方法为主。即从偏心环形空间将测试仪器下 入,当仪器下到目的层后由集流器实现集流,由涡轮变送器测量 分层产液量;采用“取样电容法”测量含水率。测出井筒内不同 深度处的体积流量和含水率,然后用递减法计算出油层的分层产 油量和分层产液量,最终得出油、水两相产出剖面的结果,也叫 找水测试。
●底水、气顶油田在含油带、底水区、气顶区各选1-5口井
动态监测方案编制
注水井地层压力和温度监测
●整装大油田及50口井以上的断块油田,选开井数30%左 右的注水井测地层压力和温度。固定5%的注水井测压降曲线。 每年监测两次,时间间隔六个月左右。
●低、特低渗透油田,50口井以下断块、复杂断块油田, 选开井数15%左右的注水线。每年监测一次,时间间隔不少于八个月。
主要内容
动态监测在油田开发中的意义 动态监测的主要内容 动态监测的分类及工艺技术方法简介 现场动态监测管理 监测资料的分析简介 动态监测新技术的发展方向
动态监测的主要内容
连续监 对采油井、注水井动态连续进行监测,以
测项目 每一口采油井、注水井为单元,正常生产井 每天均要监测的项目。 内容:流量、含水、井口压力等。
剩余油饱和度
●脉冲中子测井:RMT、PNN等技术原理基本相同
RMT测井是用次生的伽马能谱和衰减时间来确定储集层的含油 饱和度。 它有两种工作模式:一是:C/O模式,主要针对低矿化 度(小于20,000 ppm )和孔隙度大于10%地层。二是:∑模式 (中子寿命测井),即对高矿化度(大于20,000 ppm )地层, 采用测-注-测不同阶段的地层俘获截面的测井模式,该模式要求 测试层均要射孔打开,层间物性均一、压差不大等。

对井下管串技术状况进行监测
动态监测工艺技术流程
确定监测项目 制定监测方案 安排监测任务 现场测试设计
分析油藏问题 现场测试
效果评价 资料应用 资料分析 测试井准备
各种监测工艺技术方法简介
试井
⑴、原理简述
流量变化
输入
地层
测试
地层信息
计算
地层参数
Rate [m3/D]
Groups
通过电缆或试井钢丝将测试仪器下入油 层中部位置,测取流压、静压和压力恢复曲 线及井温等资料。
各种监测工艺技术方法简介
井间示踪剂监测
原理简述: 注水井进行注入化学示踪剂,在相邻油井取样化验,通
过油井见到示踪剂浓度、时间等数据,监测井间连通情况。
主要内容
动态监测在油田开发中的意义 动态监测的主要内容 动态监测的分类及工艺技术方法简介 现场动态监测管理 监测资料的分析简介 动态监测新技术的发展方向
各种监测工艺技术方法简介
产出剖面
⑵、使用仪器设备
井 下 仪 器 组 合 : 生 产 测 井组合仪包括持水率仪、 梯度井温仪、自然伽玛仪、 示踪剂喷射器以及磁性定 位器等5个部分。
地 面 设 备 : 电 缆 车 、 仪 器车、防喷装置
取样式过环空找水仪
各种监测工艺技术方法简介
剩余油饱和度
⑴、原理简述 主要有C/O测井、脉冲中子测井和中子寿命测井等。虽然名称 不尽相同,但它们主要通过测试地层中C(烃)和O(水)的含量, 来判断地层中的剩余油饱和度状况。
工程测井
工程测井概念 为检查油、水井套管机械状况、评价水泥胶结、射孔、地层处 理等钻、采工程作业效果而进行的测量,统称为工程测井。
●主要了解套管井身状况,判断套管腐蚀、变形、穿孔、断 裂以及射孔段等位置,为作业和措施提供依据。
各种监测工艺技术方法简介
工程测井
⑴、原理简述
●测井方法主要有:井径类、电磁测井和井下电视等。 井径类测井:属接触式测量,通过测量套管内径变化,反映 套管变形、破损、腐蚀、穿孔等状况。 磁测井:利用磁损耗和电涡流工作原理,测量油水井套管机 械破坏、腐蚀引起的重量损失和井径变化。 井下电视测井:利用超声波反射原理来测套管内腐蚀、变形、 穿孔等。
根据油藏渗流特点及开发需要,定期进行 监测的项目。
内容:地层压力、温度、注入剖面、产出 定期监 剖面、流体性质、工程测井、剩余油饱和度监 测项目 测等。
主要内容
动态监测在油田开发中的意义 动态监测的主要内容 动态监测的分类及工艺技术方法简介 现场动态监测管理 监测资料的分析简介 动态监测新技术的发展方向
各种监测工艺技术方法简介
剩余油饱和度
●脉冲中子测井:RMT、PNN等技术原理基本相同 在各种储集层中,用任一种模式都可以通过能谱分析识别流体 性质和岩性。剩余油饱和度测井和一般的测井工艺基本相同,测 试井通、洗井后通过电缆将仪器下入井筒进行测试。
各种监测工艺技术方法简介
剩余油饱和度
(2)、使用仪器设备 由电源部分、中子发生器、探测器组成。
油田开发动态监测
主要内容
动态监测在油田开发中的意义 动态监测的主要内容 动态监测的分类及工艺技术方法简介 动态监测现场管理 动态监测资料分析简介 监测新技术的发展方向
动态监测概念
借助仪器、仪表及相关设备,对地层和井筒的有关信息进行 录取、处理和分析,认识油藏渗流规律,分析井筒技术状况,指导 油田开发,提高开发水平。
开发政策
生产压差 采油速度 注水量 注水强度
注采比
动态监测的必要性
开发历程
开发方案调整的需要
(中----高含水期)
(20~60% 60~90%)
控水稳油 注水平面调整 措施挖潜 提高开发水平和指标
精细油藏描述
动态监测的必要性
提高最终采收率的需要
(特高含水期)
(90%以上)
重新认识地层 挖潜剩余油 三次采油 井网调整
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