阐述油田常用的若干注入剖面测井方法
注入剖面测井方法及其优化选择

201 8年 3月
石 油 工 程
Petroleum Engineering
化 工 设 计 通 讯
Chem ical Engineering Design Com munications
注入 剖面测井方法及 其优化选择
王 晓 明 (大 庆 油 田 测 试技 术 服 务 分公 司 第 二 大队 测 井一 队 黑 龙 江 大 庆 163001))
脉 冲 氧 活 化 法 测 井 技 术 主 要 是 根 据 中 子 发 生 器 、 探 测 器 以及 相 关 电 力 系 统 来 实 现 测 定 。主 要 的 工 作 原 理 通 过 中子 发 生 器 发射 相 应 的射 线 , 将 底 层 水 溶 液 当 中 的 氧 元 素进 行 活 化 , 活 化 之 后 的 氧 元 素 具 备 一 定 的 放 射 性 , 该 放 射 性 射 线 能 够 有 效 地 穿 过 地 层 、 流 体 以 及 水 泥 管 等 , 因 此 通 过 对 放 射 性 氧 元 素 含 量 的 检 测 和 流 量监 控 , 就 能 够 获 得 测 井 流 体 的流 量 情 况 。 2.2 方 法测 评
Key words:injection profile;logging;optimal selection
1 注 入 剖 面 测 井 方 法 分 析
1.1 同位 素示 踪 法
同 位 素 示 踪 测 井 方 式 主 要 根 据 磁 定 位 、 伽 马 设 备 以 及 相 应 的 超 声 波 流 量 计 来 实 现 测 井 定 位 效 果 。 测 井 的 工 作 原 理 首
ng Xiao—ru ing
Abstract :W ith the continuous developm ent and im provem ent of the current oil production, we should pay m ore attention to the selection of m ethods in logging process, and choose the appropriate logging m ethod to play a positive role in enhancing the production and construction of oil f ield.In this paper, the author m ainly analyzes and explores the role of isotope tracer in the current phase and the effect of pulse oxygen activation.
探析注入剖面测井方法在油田开发中的应用

2016年12月探析注入剖面测井方法在油田开发中的应用穆化巍陈小飞(中国石油华北油田公司第一采油厂,河北任丘062552)摘要:油田开发关乎我国经济发展,而且近年来各行业的发展都离不开油田产业的支持。
科学技术的不断发展,优化了传统油田开发技术,新技术的诞生,打破了传统油田工作模式,提升了工作质量,注入剖面测井就是其中比较具有代表性的一项技术,并成为提升采收率的关键方式之一。
以当前我国油田开发的发展情况为基础,结合近年来注入剖面测井技术的实际使用情况,总结使用经验并提出如何将其融入到油田项目开发中,提升开发效率。
关键词:注入剖面测井;油田;开发;技术应用油田采油技术的不断发展,为油田产业的发展提供了基础。
随着采油井措施的不断完善,各种新技术逐渐进入人们的视线。
在聚合物剖面当中,同位素示踪法的聚合物粘度比较大,而且注入量较低,还会受到许多外界因素的影响,导致不能正常使用,阻碍了油田的正常发展。
1注入井剖面测井质量的影响因素分析1.1洗井的清洁度差比如井内的注聚合物,如果在对井进行清洗时,不能保证洗井的清洁度,注聚合物会影响管壁,导致管壁出现腐蚀等问题,情况严重时还有可能会导致出现同位素污染。
1.2分层配注井在对分层配注井进行处理时,主要的关注方向集中在井下工具上。
井下作业工具很容易沾上各种污垢,如果这些污垢不能及时清理,会产生不良影响。
1.3小裂缝与大孔吼地层在小裂缝以及大孔吼地层中,同位素颗粒会在极短的时间内进入到地层当中,导致吸水地层出现无同位素的异常情况。
根据上文中提出的各种问题,通过分析硼中子寿命、氧活化以及同位素等因素,提出注入剖面测井工作模式。
2注入剖面测井资料的应用2.1通过氧活化测井的方式处理注聚合物剖面通过总结近年来的采油过程发现,注聚合物驱油是一种安全有效的提升原油采收率的方式。
这种处理技术近年来已经得到了较为广泛的应用,但是在实际使用过程中却一直存在一些问题,聚合物注入剖面测试问题难以解决。
油井产液剖面测试技术

压风机向套 管中输入高
压空气
动液面
特点
适应油井:抽油机井 工艺特点:比较复杂; 录取资料与实际不太吻 合;井下仪直径可大; 需井下作业;可适应井 斜较大。
测试管柱 动液面
抽油管柱
在大套管(如7in)抽油机井, 下入平行管柱,一套为抽油管 柱;一套为测试管柱,作为专 门起下仪器的通道。国外应用 较多,我国辽河油田于20世 纪90年代初在一定范围应用 此法。
第二步:下入测井仪
第三步:下入抽油 管柱
第四步:正常生产至 稳定状态进行测井
特点
适应油井:抽油机井 工艺特点:比较复杂;录取资料 与实际基本吻合;井下仪直径可 大;需井下作业;可适应井斜较 大。
压风机向套 管中输入高
压空气
动液面
20世纪70年代末, 大庆、江汉和河南等油田 进行了该工艺研究。其工 艺是起出抽油井原抽油管 柱,重新下入气举管柱, 采用临时气举采油,然后 下测井仪器测取分层资料。 其测井仪器与自喷井相同。
该方法是将测井仪器 通过油管直接下到产层井 段,获取产层流量及流体 组份。
特点
适应油井:自喷井和气举井 工艺特点:简单
该工艺也称事先下入仪器法, 在20世纪70年代后期由胜利油田 提出。其工艺是起出抽油机井管柱, 将仪器下到设计测点,然后再下入 管柱,待生产稳定后,边抽油边测 井。
第一步:起出抽油管柱
小于40度
集流型多参数测井仪 非集流型多参数测井仪
集流型多参数测井仪器
产液剖面测井组合仪
乌鲁木齐福缘德公司生产测井技术
模拟井
非集流型多参数测井仪
在非集流仪器方面,20世纪80年代我国引进 了吉尔哈特、康普乐等公司的PLT生产测井组合仪, 主要包括全井眼流量计、示踪流量计、流体电容计、 流体密度仪、温度仪、压力仪、自然伽玛仪和磁定 位仪等。仪器直径有适用于自喷井的大直径仪器, 也有适用于过环空测井的外径1in仪器。
注产剖面测井技术及应用

注产剖面测井技术及应用刘晓亮(大庆油田第四采油厂第五油矿,黑龙江大庆+)**+))摘要:随着勘探开发的深入,为满足油田快速上产需要,开展了不同类型油藏注入剖面和产出剖面测井技术研究,了解已开发油田不同储层的冬泳状况及其动态变化,指导油田综合调整和开发调整!文章介绍了注入剖面五参数组合测井和产出剖面组合测井技术基础上,重点介绍了注入井示踪剂相连续测井等注入剖面测井新技术和溢气型同轴线相位法环空找水#低产液井油流量等产出剖面测井新技术,以及这些技术在某油田的部分应用!关键词:注入剖面测井;产出剖面测井;井温;资料解释中图分类号:()*+,/M+文献标识码:-文章编号:+&&)"’./+($&+))&’"&++#"&*注入剖面和产出剖面测井作为油田动态开发必要的监测手段,为油田开发调整提供了一定的技术支撑!随着油田增储上产步伐加快和要求的逐步提高,各种新的技术问题不断出现!研究适用于某油田各区块的注产剖面测井技术适应不同类型复杂断块油藏日常动态分析,开发效果评价,年度综合调整和开发调整,为不断改善油田开发效果,实现油田$稳油控水%是非常必要的!目前,油田主要开展注入剖面五参数组合测井#阻抗式过环空产液剖面组合测井#同轴线相位法找水产出剖面测井,在此基础上研究了使用注入井示踪相关联续测井#集流式电磁流量测井等注入剖面测井新技术和同轴线相位法找水#低产液井油流量等产出剖面测井新技术!+在注入剖面解释中的应用+,+确定吸水层位及吸水级别由于受同位素载体下沉#沾污#粒径选择不当等因素的影响,有时同位素曲线异常较大的层位不一定是主力吸水层,而同位素曲线无明显异常的层位也不一定不吸水,所以若单纯用同位素示踪测井资料解释注入剖面,有时会有较大误差!静态井温是关井$>之后测量的井温曲线!由于注入水温度降低,静态井温一般比地层原始温度(下简称地温)低!吸水地层冷却带半径大且温降幅度大,未吸水层冷却带半径小且温降小!关井后,吸水层温度归地温的速率比未吸水层慢得多,从而吸水层静态井温呈现负异常!在井温曲线折向地温的深度以下地层不吸水!静态井温资料可以辅助确定吸水层位!+,$验证停注层段是否真正停注停注层段依然吸水的原因可有封隔器漏失#配水器死嘴不严#管外窜槽等!细分的停注层段往往对着井下工具,同位素示踪测井时易造成较严重的沾污,解释中常用的扣除+*沾污量的做法显然不可靠!结合停注层段井温变化情况,可判断停注层段是否吸水以及吸水的原因!&若配水器位置显示温度异常,沾污造成的同位素曲线幅度异常比该井不吸水段配水器处更明显且与吸水段配水器处相当,吸水是死嘴不严造成的!’若停注层段显示低温异常,其封隔器处沾污造成的同位素曲线的幅度异常比该井其它密封的封隔器处更明显,伴随封隔器附近同位素曲线抬高,则吸水是封隔器不严造成的!(若非配水器或封隔器漏失造成停注层段吸水,吸水原因则可能是管外窜槽#接箍松动或管柱穿孔!+,*识别大孔道层存在大孔道的地层处,同位素载体不能滤积在井眼附近,深入地层的同位素所发射的伽马射线无法被测井仪器探测到,所以此时同位素曲线叠合面积不能体现实际注入量!静态井温在大量吸水的地层会显示较大的低温异常,结合地层系数大#注水时#++$&+)年第’期内蒙古石油化工收稿日期:$&+)D&*D$/间长#注入排量高等特点,可识别出大孔道层!图+某井注入剖面组合测井解释成果图例如某井,全井地层非均质性较强,$&&+年)月实施注入剖面组合测井,当时注入量%&/]*IE,井口压力+$,)T(8,部分井段的测井结果见图+!同位素示踪曲线显示,葡:+P葡:*(相对注水量为/&,)n;葡:$&地层系数高达),/*%4]$],但相对注水量仅为.,*n,而同一配注段内葡:$’层地层系数为$,&)*4]$],相对注水量则为*+,+n!井温曲线在葡:$&P葡:*(显示较大隆起状低温异常,以葡:$&处最低!综合以上资料,判断葡:$&层存在大孔道!+,%辅助判断是否窜槽若存在管外窜槽,同位素示踪测井时同位素载体可沿着管外水泥环通道进入未射孔地层,资料常显示曲线在未射孔层段有较大的幅度异常,但这种曲线特征与沾污相似!若窜流流量较大,井温测井曲线则可能显示为从连通水泥环位置到未射地层有大段显著低温异常,这有助于判定窜槽!$在产出剖面解释中的应用$,+判断主产层位置井温曲线的高或低的非地温异常变化,都意味着流体交换(见图*)"可根据组合测井的各种曲线特征综合确定井内及管外流体的流量#含水及流向状况!由于比热和密度不同,相同体积流量的油和水进入井内后温度渐近线高#低不同,其与来自下部油层流体混合后温度也不相同!在利用井温异常幅度判断主要产层位置时,还要考虑含水率情况!当含水率较高时,可认为温度异常幅度最宽#异常深度范围较大的层为主要产层!图*产液层不同的温度曲线图%某井产出剖面解释成果图例如某井过环空五参数测井结果显示(见图%),井温资料与过环空找水仪测井的流量资料显示状况完全符合,解释结果较为准确!$,$分析大段内小层或厚层各部分产液状况过环空找水仪的皮球集流器易磨损且对薄的夹层封卡困难,在多油层井中一般要合并若干个层设计卡点进行定点测量!因而过环空找水仪测得的$分层产量%多为几小层共同产液量,未指出具体产液位置!结合井温等参数分析,会使这种状况得到极大改善!另一种情况是,厚层层内细分测量时,有时集流器封隔管内后流体从管外地层绕行,较难测准小层出液量!组合测井资料能够有效避免这种干扰,为动态调整提供可靠依据!$,*显示油井窜槽产液状况)++内蒙古石油化工$&+)年第’期井温曲线不仅能反映流体进入井筒后流动状况,也能反映管外水泥环中流体的流动状态!在窜槽处,井温会有大范围的低温隆起,伴随窜入层产液增加!如某井(见图#),过环空找水仪测井资料显示葡:%’层为主产层,产液量占全井产液量的%.n;井温曲线则显示从葡:%’底界向上+*]至未射孔的葡:*(#*’层均有较大幅度的异常,指示除了葡:%’层产液外,还有葡:*(#*’层产液沿着水泥环向下窜到葡:%’层的射孔位置进入井内! $,%显示油井套漏现象套漏或接箍不严可导致流体进入井内,这种现象在点测的过环空找水仪测井资料中不易被发现,而井温曲线一般会在漏入处显示出较大幅度的低温异常,指出漏失位置并可估计漏入程度!例如某井(见图)),厂家提供的过环空找水测井通知单上的设计为分葡:$&和*(两层测量,测井时分别在+&/&]和+&.&]定点集流测量流量,显示葡:$&层产液%+,/]*IE,占全井产液量的/),$n,葡*(层产液),’]*IE,占全井产液量的+*,/n!井温曲线则显示,葡:$&及*(层均无明显产液特征,而在+&/)]至+&.&,#]的底界处有+,.f的温度变化,为全井的主要产液位置;并且磁定位曲线在+&/),#P+&.&,*]显示出比射孔段更强的异常信号,井温和磁定位曲线综合指示该处有液体漏入!查阅井史资料发现,新近曾对葡:$&$层+&/),)#P+&/.,.]井段补射孔,射开*,*],有效厚度$,*],有效渗透率&,#%+4]$,证实了原先组合测井解释中对在+&/),#P+&.&,*]处液体从套管进入井内的判断!图#某井产出剖面解释成果图图)某井综合判断未知流体进入井内*结论及认识组合测井具有综合性和互补性的特点,利用所获得的资料能够较全面#细致#准确地分析解决某一单项测井资料解释不清的问题,因而带井温组合测井将在注#产出剖面测井得到越来越广泛的应用!测井与解释中,以下方面是不容忽视的!获取静态井温测井资料时,井口不允许注入或泄漏流体!如果溢流量大引起地层反吐,扰乱井温剖面,会给分析吸水层位及吸水程度造成很大障碍!关井时间长短会对静态井温资料的质量有较大影响!时间太短,吸水层温度异常不明显,近似动态井温;时间太长,不但影响注水,曲线近似地温梯度,影响对吸水层的分辨!产液剖面井温测井应在稳定生产条件下进行!应首先测量温度曲线,仪器上提到测量段上部停留足够时间后,再测重复曲线![参考文献][+]姜文达,放射性同位素示踪注水剖面测井[T],北京:石油工业出版社,+..),[$]乔贺堂,生产测井原理及资料解释[T],北京:石油工业出版社,+..$,[*][美]斯伦贝谢公司编,陆风根,马贵福译,生产测井解释及其流体参数换算[T],北京:石油工业出版社,+..*,’++$&+)年第’期刘晓亮注产剖面测井技术及应用。
水井注入剖面技术在延长油田适用性及改进

测井仪器车用于安装测井地面仪,给操作人员提供空间。测井绞车用来缠绕
测井电缆,通过电缆把井下仪器下入或提出井筒。通常绞车、仪器车合二为 一。 5.井口密闭设备 注水井井口压力一般在几个Mpa至几十Mpa之间。测井过程中,电缆要经井口
下入井内,同时又要使高压注入水不能泄漏。这就是井口密闭设备的功能,
称为高压动密封装置。高度为6至10米,主要由顶部密封头和6~8米油管组 成。底部可与注水井顶端密闭连接。 6.吊车 为保障电缆通过井口密闭设备正常起下,必须把电缆定滑轮的高度高于井口 密闭设备,所以用5~8吨吊车把电缆定滑轮升高到6~10米以上。
远探测器 中探测器 近探测器 水流
中子发生器
N16(氮同位素)。N16发生放射性衰变,放出r射线。
N16是随注入水在油管和套管中流动的。通过测量r射线可测量N16的流动速度,也
就是水的流量速度。
◆主要吸水剖面测井在延长油田的适用性
1.延长油田注水井的主要特点
延长油田由于特殊的地质条件,储油地层属低孔隙,特低渗透地层。油井产 量每天零点几方至每天几方。注水井注入量每天几方至每天十几方。属特低产、
(三) 现 场 测 井 施 工
如
右
图 所
示:
1.把测井绞车、仪器车、吊车停在适当位置。 2.连接井下仪器、电缆和地面仪器。并通电检验井下仪器是否正常工作。 3.把井下仪器装入井口密闭装置。 4.用吊车吊起井口密闭装置和电缆及定滑轮。 5.把井口密闭装置与注水井井口顶端密闭连接。 6.缓慢打开井口顶部闸门。 7.驱动绞车将井下仪器下入井内。
理论上说,地层吸水量与进入微球示踪剂的量成正比。③用r射线探测仪测
量各射孔层吸入的微球r射线强度和剂量就可计算各层的吸水量。方法原理 如下图所示。
生产测井技术介绍(注入剖面)

4.氧活化流量计-测量原理
氧活化流量计也属于示踪流量计的一种,示踪剂是由仪器内部 的中子管产生的热中子将井筒内的水(或井筒外的水)中的氧活 化而产生的.用来探测井筒内外的水的流动。 仪器一般由一个中子发生器和两个伽马探测器构成。中子发生 器 发 射 能 量 为 14MeV 的 热 中 子 , 将 水 中 的 氧 活 化 为 半 衰 期 7.13s 的 同 位 素 氮 , 氮 在 衰 变 时 除 发 射 β 粒 子 外 还 发 射 6.13MeV的伽马射线,作为示踪剂活化水在流过下部探测器时 被n探测16到O。16N p
压力-测量原理
压力测量的影响因素
应变压力计的读数主要受温度影响和滞后影响。 温度影响主要是由于作为应变电阻片的镍铬合金丝的电阻率随温度 变化而变化。尽管压力计同一骨架绕有相同的参考线圈和应变线圈 进行温度补偿,但由于温度突然改变后需要一定时间才能达到热平 衡,两个线圈之间会存在温差而导致压力读数的偏差。因为线圈升 温比降温过程容易得多,故应变压力计下放测量比上提测量稳定得 更快。 滞后影响取决于施压方式。压力增加过程中,应变压力计的读数 将有过低的趋势;反之,压力降低过程中,读数有过高的趋势。对 绝大多数应变压力计,滞后影响的最大误差在(±0.069MPa)范围 内。如果压力测井过程中下放测量,滞后影响比上提测量要小。
注入剖面测井的主要 目的:是了解注入液 或气的去向,各层的 吸入量,以及是否按 设计方案注入地层。
注入剖面测井
注入介质 (测量对象)
气(天然气、CO2等) 水 聚合物 三元混合液
注入工艺
笼统注入 分层配注
油管下至射孔井段以上的笼统注入测井工艺
油管
套管
油管下至射孔井段以下的笼统注入测井工艺
油管
生产测井技术讲座(注入产出剖面)

49.热力采油 thermal oil recovery 利用热效应开采重质高粘度原油的一种方法。它包括向油
层注入载热体(热水、蒸汽)以加热岩石和油层流体的方法 及直接在油层内燃烧部分地下原油的地下燃烧法。 50.注蒸汽采油 steam-assisted recovery
一种热力采油方法。是利用热载体(如蒸汽或热水)将地 面产生的热量带到地下加热油层和其中的流体以提高油井产 量和采收率。它是利用热力作用。改善高粘原油的流动性, 包括:降低原油粘度和接口张力;改善流度比;以及原油的 热膨胀和水蒸汽对原油的蒸馏作用等。注蒸汽采油有三种载 热体注入形式:注热水、注蒸汽驱油、蒸汽吞吐。
生产测井技术
-------注入、产出剖面测井技术
长城钻探测井公司过套管项目部 2013年11月
目录
一、前 言 二、相关基础知识 三、注入剖面测井技术 四、 产出剖面测井技术
一、前 言
目前国内油田已到了开发的中后期,为确保老 油田的稳产、高产,就需要经济适用的油田动态监 测手段,在这方面,生产测井显示了独到的优越性。
三、注入剖面测井技术
——概述
注入剖面和产出剖面测井是生产测井的重要 部分。利用生产测井所提供的注入剖面和产出剖 面等资料能为确定油层渗透率在纵向上的分布特 征,制定切实可行的综合调整措施,确定油田开 发部署以及制定二次、三次采油方案和配产、配 注方案等提供重要依据。
三、注入剖面测井技术
注产剖面测井技术的目标简单,问题复杂、作用重要—。—概述
目标简单: 产出剖面:各层产出的油量、水量和气量(气井)。 注入剖面:各层的注入量。
套管和水泥环:
套管检测 固井质量评价 找窜找漏
管外地层:
地层参数
注入剖面测井技术

100
80 60
率 数 计 40
20
1135.0m 中探测器 峰位:9.67s
远探测器 峰位:13.88s
0
0
10
20
30
40
50
60
时间(s)
流量测井
g (6.13 MeV)
O16
O16*
பைடு நூலகம்
Beta 衰变
N16 7.3s
半衰期
n
氧活化
O16
注入剖面测井技术
流量测井
超 声
?f
?
ff
?
fb
?
1 tf
1 ?
注入剖面测井技术
这种测井方法对小层有分辨 能力。 载体密度和粒径均匀性影响 测井质量。 存在粘污、下沉等问题。 在深穿透射孔和大孔道层段 或许会给出完全错误的结果。
同位素测井
注入剖面测井技术
放
射 示踪流量计采用放射性
性 示踪剂位移原理,依据
示 示踪剂通过两个探测器
踪 的时间计算流速
流
量
计
v? L
?井温测井结果常以梯度井温和微差井温的方式显示。
注入剖面测井技术
井温测井
用流动井温曲线和关井井温曲线估计注入剖面
通常,注入液的温度低于 原始地层温度。在注入井 中,井筒温度与注入液大 致相等,而在所有吸液层 的下部,存在静水柱,温 度与原始地层温度相同。 关井后,对应未吸液层位 的井段迅速升温,而吸液 层处由于大量低温液体进 入地层,井筒温度上升较 慢。关井井温曲线在吸液 层位显示负异常。
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阐述油田常用的若干注入剖面测井方法
1 注入剖面测井方法简介及仪器选择
注入剖面测井方法主要有以下三种:
(1)同位素示踪注入剖面测井:通过吸水情况可以很好判断井内的层位的渗透情况、封隔器是否漏失、沾污影响等,是一种比较实用的注入剖面测井方式。
(2)脉冲中子氧活化测井:是通过发射中子,使井内的水氧活化,此时的水溶液具有放射性,探测器会接收到放出的射线,从而对井内的流体进行跟踪。
(3)电磁流量计测井:是根据电磁感应原理,导电液体通过流量计,测得导电流体的流量。
根据井内情况选择仪器:
(1)在笼统注水井中,喇叭口在层位上面时,适用于脉冲中子氧活化仪和超声波流量计,且不适合同位素示踪测井,因为受地层物质复杂多变,同位素易沾污。
喇叭口在层位下面时,适用于脉冲中子氧活化仪,而超声波流量计根本无法测量,同位素示踪剂在注入井中上浮困难,无法获得测井资料。
(2)分层配注井中,电磁流量计测井只针对配水器能够测量,对层内的吸水情况却无法实现。
而同位素测井和脉冲中子测井能很好地测出每个射孔层段的注入量。
(3)注水井中,若出现管外窜槽现象时,就应选择同位素测井和脉冲中子测井,对于管外的流体电磁流量计是无法测量的。
(4)聚合物注入井中,同位素示踪剂是固体,无法跟液体的聚合物相融合,所以电磁流量计和脉冲中子测井比较适合测量,因为它们不受其物质的影响。
2 现场测井方法的应用
升26-22概况:升26-22井是八厂升平区块的一口注水井,井型为直井。
该井2009年9月前为油井,由于周围新井升27-斜23、升27-21、升25-斜21投产,考虑注采平衡及其高含水原因,在2009年11月将此井转注。
自2009年11月10日升26-22井转注后压力一直为零,日注入量25方。
施工过程:
考虑到转注后注水压力一直为零,地质要求测试公司进行放射性同位素示踪法测试找漏。
因此,在2010年3月3日按施工设计要求将仪器下到位后在1400.0~1485m之间测自然伽玛、流温、压力、磁定位、流量曲线。
然后按施工设计要求进行放射性同位素测试,为保证仪器录取数据的重复性,测量井段曲线录取两次。
资料解释:
此井为高含水转注井,此现象说明生产期间油、水井地层连通性好,转注后单层突进,导致油压异常。
通过以上分析,放射性同位素测井未能确定地层漏失情况,于2010年5月14日又进行地面管線找漏。
结果显示该井地面管线正常。
为了验证同位素测井结果,于2010年6月进行脉冲中子氧活化测井,结果如下:脉冲中子氧活化测井解释意见:
1435m测得油套向上水流为零,说明第一级封隔器密封良好。
1469m测得油管内向下水流为34.1m3/d,1462m测得油套向上水流为34.1m3/d,说明第二级封隔器不密封。
通过两种不同的测试方法对比得出,同位素示踪测井可以满足任何流量下的注入剖面测井,但不能精确地分析出管柱和环套中流体的流动路径。
脉冲中子氧活化可以精确地测试出流体的整个流动过程,但小流量无法测试。
因此在使用中需要根据实际情况进行选择。
3 结论与建议
(1)根据每口井的情况不同,选择相应的测井仪器进行测试,就能取得良好的井况资料。
(2)由于流体的性质不同,经常性地给测井仪器带来很大的影响,如果能去除这些因素将会大幅度地提高测井质量。
(3)在未来的油气田开发中,会出现很多问题,为了满足生产中的需要,根据仪器性质的不同,必须充分利用好各种测井仪的相互组合。