剩余油饱与度监测技术适应性全面分析

理论基础:利用碳、氧元素的能量特征峰数值差异大和烃中含碳多, 水中含氧多的原理,可以有效识别地层中的油与水。
硅( Si)1.78Mev, 钙(Ca)3.73Mev---确定岩性 碳( C )4.43Mev, 氧( O )6.13Mev---确定油水
一、饱和度监测方法分析
2、高精度碳氧比(SNP)测井
一、饱和度监测方法分析
1、中子(注硼)寿命测井
0 -3000
DSGRP API
DSCCL MV
➢典型实例
(计算饱和度)
DEPTH
100
M
60
PERF
700 0
7 10
0
PERF
DSNEAR kcps
DSFAR kcps
0 60 0 60
60
2130
DSSIGF CU
DSSIGFA CU
DSSIGFB CU
高精度C/O测井仪
一、饱和度监测方法分析
2、高精度碳氧比(SNP)测井
➢提供的主要参数
CO:碳氧比(油、水) SICA:硅钙比(岩性) HSC:氢/硅加钙比(孔隙度、岩性) NCNI:俘获谱/非弹比(孔隙度、岩性) 含油饱和度(计算)
➢主要解决问题能力
探测油、水界面; 半定量-定量计算含油饱和度; 寻找漏失层、潜力层。
▉为油藏描述和油田开发提供基础资料。
提
纲
一、饱和度监测方法分析 二、监测新技术进展情况 三、对比分析与工作建议
一、饱和度监测方法分析
1、中子(注硼)寿命测井
理论基础 • 高矿化度时水与油的俘获截面(Σ)有较大差别;
• 低矿化度时以硼酸为示踪剂,硼酸易溶于水,不溶于油,且俘获截面很大。
Vma
骨架
Vsh
出
75-2出 出 出
76 出 出 出
出 78 出
出
出 79 出
出
一、饱和度监测方法分析
1、中子(注硼)寿命测井
➢典型实例 (确定管外窜槽)
射孔层
酸化后:出水 封堵后初期:日 产 液 3.1t , 油 2.9t,含水5.9%
王23-1井硼中子测井成果图
一、饱和度监测方法分析
2、高精度碳氧比(SNP)测井
中子发生器
一、饱和度监测方法分析
1、中子(注硼)寿命测井
➢提供的主要参数
Sigma:俘获截面(油、水、岩性) GR:自然伽马(岩性) 远/近探头计数率(孔隙度) 含油饱和度(计算)
➢主要解决问题能力
半定量计算饱和度; 低矿化度条件下采用“测-注-测”注硼方 式计算饱和度; 检查管外窜槽; 层间压力矛盾大时影响测试结果。
该井原生产75、76、78、
2140
79号层,日产液21t,油0.2t 2150
,含水99%。测硼中子找水,
2160
79号层俘获截面出现大离差,
明显出水层,建议封堵79号层
2170
。封堵后含水为32%,日产油
2180
6.7t。
封
2190
堵 2200
层
2210
DEPTH
0
M
XX1
00
3
XX2
00
3
出 75-1出
泥质
φH
油气
φ φwm
可硼动水水
φB
φwi
束缚水
一、饱和度监测方法分析
1、中子(注硼)寿命测井
➢储层特性参数要求
孔隙度≥15%
➢测量环境要求
测井前无需通井、洗井; 如果洗井后需24小时后测井; 内径60mm以上套管或油管; 可以过油管测井。
➢主要技术指标
外径43mm; 探测深度45cm; 耐温150℃,耐压105MPa。
3、脉冲中子-中子(PNN)测井
➢仪器特点 通过对还没有被地层俘获的热中子进行记录和分析,求取俘获截面; 消除了本底伽马值影响; 解释软件可采用不同模式计算俘获截面,消除井眼环境影响; 较低矿化度条件可区分油水。
PNN
TD
理论测试
地层饱和状态
油
低矿化度水
油
高矿化度水
一、饱和度监测方法分析
3、脉冲中子-中子(PNN)测井
➢储层特性参数要求
孔隙度≥20%; 砂泥岩地层; 较低矿化度。
➢测量环境要求
电子线路
电子线路
测井前通井、洗井; 洗井后24小时后测井; 5"以上套管; 裸眼测量井眼相对规则,水泥环不能太厚。
➢主要技术指标
探测器 探测器
中子发生器 中子发生器
中子发生器
外径92mm; 探测深度15-20cm; 耐温150℃,耐压80MPa。
一、饱和度监测方法分析
2、高精度碳氧比(SNP)测井
➢典型实例
王102-8井
测井前:日产液1.4方,油 0.8t,含水42.9%; 测井后:措施补孔29号层,日 产液16.7方,油16.2t,含水 3.2%。
补孔层位
一、饱和度监测方法分析
2、高精度碳氧比(SNP)测井
2008-2012年,承担了冀东油田“南堡陆地明馆浅层油藏剩余油饱和度测井二次 评价与应用研究”科研课题。实施C/O测井127口,发现潜力层175层,措施有效150层, 有效率85.7%,应用效果显著。
剩余油饱和度监测技术适应性全面分析
前言
剩余油饱和度监测是指测量生产过程中储层剩余油气含量, 为油气井生产措施提供科学依据的一种测井方法。
主要方法
核测井法 电法
高精度碳氧比(SNP) PNN、PND、RPM、RMT
中子主要应用
确定剩余油饱和度,了解水淹状况及剩余油分布; 探测油气水界面; 获得地层岩性信息; 对遗漏或未评价油气层进行重新评价; 识别致密层(干层)和气层; 利用测-注-测的测井技术确定出水层位; 时间推移测井监测储层动态;
庙25-3井(28号层) 裸眼解释结论:水层 碳氧比测井解释结论:上油层下
油水同层 投产初期情况: 日产液:5.5m3, 日产油:5.3t, 含水率:3.8%, 累计产油:418t
油藏特征:中高孔隙度、低矿化度、砂泥岩剖面地层与孤岛、孤东、海洋、桩西 、胜采等部分油藏类型相似
一、饱和度监测方法分析
一、饱和度监测方法分析
3、脉冲中子-中子(PNN)测井
➢提供的主要参数
Sigma:俘获截面(油、水、岩性) GR:自然伽马(岩性) CCL:磁定位(校深) LSN/SSN:远/近探头计数率(油、气) 含油饱和度(计算) 孔隙度(计算)
➢主要解决问题能力
探测油、气、水界面; 半定量-定量计算含油饱和度; 计算孔隙度; 寻找漏失层、潜力层。
➢储层特性参数要求
孔隙度≥8%; 地层水矿化度>5000PPM; ➢测量环境要求
测井前无需通井、洗井; 如果洗井需24小时后测井; 内径60mm以上套管或油管; 裸眼测量井眼相对规则,水泥环不能太厚; 可以过油管测井。
➢主要技术指标 外径43mm; 探测深度30cm; 耐温150℃,耐压80MPa。
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剩余油饱和度监测技术在辽河油田的适用性研究

剩余油饱和度监测技术在辽河油田的适用性研究

剩余油饱和度监测技术在辽河油田的适用性研究陈淑梅;张春青【摘要】为更好地寻找剩余油分布规律,通过分析各项技术的测量原理及适用性,结合实际应用情况,以经济适用性为原则,从实际井况出发,选择适合辽河油田的优化测井系列。

【期刊名称】《长江大学学报(自然版)理工卷》【年(卷),期】2011(008)006【总页数】3页(P63-64,77)【关键词】剩余油饱和度监测技术;辽河油田;优化测井【作者】陈淑梅;张春青【作者单位】中石油长城钻探工程有限公司测井公司,辽宁盘锦124010;中石油长城钻探工程有限公司测井公司,辽宁盘锦124010【正文语种】中文【中图分类】TE341辽河油田从1980年开始注水,目前已进入高含水开发阶段,剩余油高度分散。

近年来,为认识油层水淹状况、寻找潜力层以及确定剩余油分布规律进行了多项剩余油饱和度技术监测。

这些技术包括硼/钆中子寿命测井、双源距/高精度碳氧比测井及过套管电阻率测井,它们为了解油区的开发动态,调整开发方案及提高原油采收率提供了科学依据,确保了措施有效率的提高,但每项技术都有自己的优势及局限性,因此应将这些测井技术取长补短,为地质人员提供最优化的剩余油监测技术。

通过精选的测井系列,为采油厂提供准确的储层地质参数,充分发挥各项技术在地质中的应用,为增油控水出力。

下面,笔者通过分析各项技术的测量原理及适用性,结合实际应用情况,以经济适用性为原则,从实际井况出发,选择适合辽河油田的优化测井系列。

1.1 硼/钆中子寿命测井1)测量原理在低矿化度地层水的油田(辽河油田矿化度在1500~8000PPM),把易溶于水不易溶于油的硼(钆)化合物在测井施工中注入井筒,在注硼(钆)前后分别测一条俘获截面/中子伽马曲线,水层由于渗入了硼(钆)酸液,则水层的俘获截面(中子伽马)明显增大,而纯油层俘获截面(中子伽马)不变化,把2条俘获截面(中子伽马)曲线重叠在一起,纯油层或未射孔层基本重合,在产水层则存在差异,而且产水越多,2条曲线差异越大[1]。

RMT剩余油饱和度测井影响因素分析与研究

RMT剩余油饱和度测井影响因素分析与研究

RMT剩余油饱和度测井影响因素分析与研究RMT测井仪器是一种以核物理理论为基础的双源距脉冲中子测井仪,它利用可控的中子发生器发射能量为14.1Mev的快中子,轰击地层后与地层中的各种元素发生非弹性散射和热中子俘获等反应,受轰击的原子核处于激发状态,随后释放出具有一定能量的伽马射线。

由于不同的原子核释放的伽马射线能量不同,所以通过分析伽马射线能量与计数率组成的能谱就可以确定地层所含元素的种类和数量。

RMT测井仪器主要记录由碳、氧、硅、钙以及其它元素与中子作用产生的非弹性伽马射线和俘获伽马射线的强度,通过合理的数学模型处理测井数据,通过对元素及元素的比值分析来解决含油饱和度、寻找油气层、划分水淹等级等地质问题。

2 RMT测井影响因素:和其它测井方法一样,RMT测井也受很多因素影响,主要有井眼条件、孔隙度、测井速度、中子产额等方面。

美国HALLIBURTON公司经过大量的基础研究和现场试验,成功编制了一款定量反映各种影响因素对测井结果影响程度的软件HSR(误差影响因素软件)。

图1是软件界面图,固定其它条件不变,改变某一种因素(如测井速度),误差将会随之改变。

通过对比近110份RMT测井资料,结合误差分析软件,基本确定了每种影响因素产生的机理和影响程度。

2.1井眼条件。

包括管柱结构、介质类型、井眼尺寸等三个方面。

2.1.1 管柱结构:RMT测井要求空井筒。

因为多穿透一层管柱(如油管),一方面降低中子的能量,与地层中其它原子核发生非弹性碰撞产生的伽马射线强度也要降低;另一方面次生伽马射线再多穿透一层管柱到达探测器,计数还要减少20%左右,这样就降低了RMT仪器测量精度。

据统计,空井筒与多一层油管相比,ITCR2(远探测器非弹计数)将由5500左右下降到4650左右。

要想保证多一层油管后的ITCR2与空井筒时持平, GENV必须增加3V,这样无疑会降低中子发生器的使用寿命。

所以除了水平井、大斜度井和高温井等非用油管不可外,其它井况都要求空井筒测井。

配套监测技术在特高含水油藏酌应用与探讨

配套监测技术在特高含水油藏酌应用与探讨
I ( ) 7 3 . 0 3×1 0’ t
.
大、精准度要求高.针对不 同井筒状况 、 储层状况及开发要求 ,优选不同的方法,
提 升 资料 精 准度 。吸 水 剖面 主 要 配套 常 规
可 采储 量2 9 6 . 6 4 ×1 0 t ,标 料不足以解决开发中的问题时 ,多种监测 措 施 到层 。 二 、监 测技 术 的优选 与配 套 2 0 0 9 ~ 2 0 1 2 年胡 1 2 块 配 套 实 施 主 要 监
5 3
淹状 7 兑,以找 水 方法 判 断主 出 水层 位 ,依
胡1 2 块 通过 近 几年 来精 细 注 采挖潜 调 整 , 吸 水剖 面得 到 良好 改善 ,水驱 动 蚪 j 程 度明 显 提 高 。 区块 吸 水层 数 由2 0 0 0 的4 5 . 1 %_ 卜 升到4 7 . 1 % ,吸 水 厚 度 由 4 3 . 6 %上 升 到
得 到动 用 的同 时 ,导致 油 井 多层 出 水 ,挖
根据油藏类型油藏特点,逐步优选出 与油藏 、井筒 条件 配套的饱和 度监测技
术 ,针对 性 提高 。对 饱 和度 监 测技 术 自身
选择用管柱法测试;对井下难以满足分注
的 ,应 用 合注 法 五 参数 测试 ;在 正常 注 水 中 ,求 取 启动 压 力主 要选 择 氧活 化 法 。
测工作量5 5 2 井次 .其中油水井测压等基
础项 目2 2 7 井 次 ,重 点 监测 项 目配 套 实 施
3 2 5 井次
(一 )剩 余 油饱 和度
四种方法配套应用 ,常规分注井分段
测 试选 用投 捞 测 试 系列 ;对 重 点细 分 井 ,
得到改善,层间调整余地变小 。通过几年 的重组细分调整 ,部分物性较好的二类层

套后剩余油饱和度测井方法综述

套后剩余油饱和度测井方法综述

0引言大庆油田经过四十多年的开发,特别是中区已进入特高含水期,为了提高油田采收率、挖掘油田剩余储量,对套后剩余油饱和度测井方法提出了新的要求:(1)确定油井的高含水层位,达到油井增产降水的目的。

(2)寻找潜在的油层,提高薄层剩余油饱和度评价水平。

为油田的稳产提供可靠的保证。

(3)监测剩余油的空间变化,为油田开发效果分析,方案的调整提供可靠的资料。

1套后剩余油饱和度测井方法原理1.1测—注—测中子寿命测井原理:中子寿命测井采用脉冲中子源脉冲式向地层发射快中子,并利用探测器记录地层吸收热中子的宏观俘获截面及中子的平均生存时间。

该方法在高矿化度地层水和较高的孔隙度地区,可直接确定地层含油饱和度,但当地层水矿化度较低时,由于油、水的宏观热中子俘获截面差别较小,则计算的含水饱和度误差较大,因此,中子寿命测井采用测—注—测工艺方法来确定地层的剩余油饱和度。

大庆油田测—注—测中子寿命测井技术使用硼酸试剂。

优点:在井地层条件及施工工艺适合的情况下,通过合理控制压井,优化硼酸用量、浓度,确定合理注硼压力,了解硼酸扩散渗吸规律,确定选择最佳测试时间等,可准确判断高含水层位和窜槽层位。

缺点:该方法施工工艺复杂,价格昂贵,对裂缝发育和非均质性强的地层不适用。

1.2碳氧比能谱测井原理:C/O 能谱测井是一种脉冲中子测井方法,所依据的理论是快中子的非弹性散射理论,测量的是特征非弹性散射伽马射线。

在测量过程中,主要关注的是碳和氧的非弹性散射特征伽马射线,其能量分别为4.43Mev 和6.13Mev,由于岩石孔隙中的石油含有大量碳元素,储层岩石骨架中含有大量的氧元素,因此,通过分析非弹性散射伽马射线能谱,便可以知道地层中的碳和氧元素的相对含量,从而由碳氧比值的高低可计算出储层的含油饱和度。

优点:是几乎不受地层水矿化度影响,能够在套管井中确定地层含油饱和度。

在油田注水开发过程中,可以用来在套后生产井划分水淹级别,在枯竭井中寻找新层位和判别油气界面等。

剩余油概念及检测方法

剩余油概念及检测方法

剩余油概念及检测方法剩余油是指石油储量中的剩余可采油量。

在地质勘探过程中,不是所有的石油都能被开采出来,一部分油气会由于地质构造或岩石性质等原因无法被提取出来,这部分无法被开采出来的石油储量就是剩余油。

剩余油的大小直接关系到石油储量的评估和开采效果的判断。

因此,在石油勘探中,准确估计剩余油量是十分重要的。

剩余油的检测方法主要有以下几种:1.地质勘探:地质勘探是评估剩余油的最主要方法之一、通过钻探、地震勘探等手段,获取地下油藏的地质信息,对储层状况、含油性、岩石性质等进行详细分析,从而估计剩余油的数量。

2.数学模型:数学模型是一种常用的评估剩余油的方法。

通过建立数学模型,模拟油藏地质特征、结构和流动规律等,预测剩余油的分布和规模。

常用的数学模型有物理模型、数值模型、统计模型等。

3.地球物理探测:地球物理探测是通过测量地下岩石的物理属性,如密度、磁性、电性等,来分析和判断剩余油的问题。

常用的地球物理探测方法包括地震勘探、电法勘探、磁法勘探、重力勘探等。

4.采油工程方法:采油工程方法主要是通过对已经开采的油田进行分析和评估,以推断剩余油的大小。

抽采油田的开采历史和生产数据,结合工程参数和地质参数,利用相关的数学模型和算法,预测剩余油的储量。

剩余油的检测方法虽然多样化,但每种方法都有其局限性。

因此,在实际应用中,通常会采用多种方法相互印证,以提高剩余油评估的准确性和可靠性。

剩余油的检测对于石油资源的合理开发和利用具有重要意义。

准确评估剩余油的大小,既可以帮助决策者制定科学的开发方案,提高石油开采的效率和经济效益,又可以为能源规划和资源管理提供参考依据。

总之,剩余油是一个关键的概念,对于石油勘探和开采具有重要意义。

通过地质勘探、数学模型、地球物理探测和采油工程方法等多种手段,可以对剩余油进行有效检测和评估。

但需要注意的是,在实际应用中应综合多种方法,并根据矿田实际情况和地质条件,灵活选择合适方法,才能获得准确可靠的剩余油数据。

油田常用剩余油分布研究方法

油田常用剩余油分布研究方法

油田常用剩余油分布研究方法油田储量和剩余油分布研究是石油开发过程中的重要环节,可以提高油田开发效率和经济效益。

为了研究油田的剩余油分布,需要采用多种方法和技术进行综合分析。

以下是一些常用的剩余油分布研究方法:1.地质统计学方法:通过对油田地质参数进行统计学分析,了解剩余油的分布规律。

这些参数包括油田面积、厚度、孔隙度、渗透率等。

利用地质统计学方法可以确定剩余油的展布模式和区域。

2.试油方法:通过在油井中进行试油实验,了解原油储层的剩余油分布情况。

试油方法主要包括油藏压力测试、油藏渗透率测试、饱和度测试等。

通过试油方法可以得到剩余油饱和度、剩余油储量、剩余油的垂向分布等信息。

3.地震方法:通过地震勘探技术,包括地震反射法、地震折射法等,可以获取地下岩层的结构和性质信息。

通过地震方法可以确定油层的厚度、构造特征、岩石类型等,进而推断剩余油的分布情况。

4.流体流动模拟方法:通过建立油藏流体流动模型,模拟剩余油在地下的迁移过程。

这种方法可以定量分析剩余油的分布规律,包括剩余油的垂向分布、水驱油和气驱油效果、油藏压力分布等。

5.岩心分析方法:通过对岩心样品的物理化学性质进行测试,了解剩余油与储层岩石的相互作用和影响。

这种方法可以确定储层的孔隙度、渗透率、孔隙结构等参数,进而推断剩余油的分布规律。

6.数值模拟方法:利用计算机技术,建立油藏数学模型,对剩余油的分布进行数值模拟。

通过数值模拟方法可以分析剩余油的变化趋势、储量分布、开发方案等。

综上所述,油田常用剩余油分布研究方法包括地质统计学方法、试油方法、地震方法、流体流动模拟方法、岩心分析方法和数值模拟方法等。

通过综合应用这些方法,可以深入了解油田储量和剩余油的分布规律,为油田开发和管理提供科学依据。

浅析套管井中剩余油饱和度测井技术与应用

浅析套管井中剩余油饱和度测井技术与应用作者:吴高福来源:《中国石油和化工标准与质量》2013年第18期【摘要】当前,套管井中剩余油饱和度常用的测井技术有碳氧比能谱(C/O)测井、中子寿命测井和脉冲中子衰减能谱(PND)测井等。

本文就这几种常见的套管井剩余油饱和度测井技术在江苏油田中的应用做了具体阐述,并分析了未来剩余油饱和度测井技术的研究方向,以期为提高我国油田的采收率做出有意探索。

【关键词】套管井剩余油饱和度测井技术 C/O测井 PND测井众所周知,油田进入到高含水开发期之后,油田储采失衡,油层间矛盾日益凸显,剩余油分布进一步复杂化和零散化,油层分布的规律日益复杂,剩余油监测技术不断提高。

江苏油田是典型的复杂断块中渗油藏,因而针对江苏油田的特点,开展不同套管井剩余油饱和度测井技术的研究和开发,对了解江苏油田的地层剩余油分布具有重要意义,也对我国其他类似油田深化油藏认识、指导油田进行精细化开发和增强油田采收率具有一定的指导意义。

1 江苏油田套管井中常用的剩余油饱和度测井技术1.1 碳氧比能谱(C/O)测井碳氧比能谱(C/O)测井的基本原理为[1]:中子发生器发射脉冲中子流穿透套管、水泥环和地层中介质从而发生俘获和非弹性散射等反应,利用C、O、Ca和Si等元素核反应截面不同,次生的伽马射线具有较大差别的特征能量,从而测量出俘获谱和非弹性散射,以计算出Si/Ca和C/O等曲线,从而划分出岩性剖面求得含油饱和度,确定油气层进而划分出水淹等级。

江苏油田的X17采油井于2007年11月使用C/O测井技术测试,3号层呈弱水淹层,4、5和6号层呈强水淹层,7和8号层为水层。

该技术较早的应用于江苏油田,但其受井筒内流体的影响较为严重,计数率偏低,存在较大的统计误差,且储层孔隙度不小于20%时方才能定量计算含油饱和度,因此,该技术在实际运用过程中存在较大的限制。

1.2 中子寿命测井所谓中子寿命测井,即通过运用下井仪器中的中子发生器,向地层发射出脉冲高能快中子,其和进行多次碰撞然后成为热中子,而不同地层对这些热中子的吸收能力不尽相同[2]。

剩余油饱和度测井技术及应用


3 -伽马探测仪
4 -屏蔽体
5 -Am-Be中子源
6 -快速接头
长城钻探工程有限公司测井公司
GWDS Wireline Logging Company
钆中子寿命测井
——应用实例
1 -电缆 2 -电缆头
3 -伽马
探测仪
4 -屏蔽体
孔 隙 度 指 数
注硼 前 的俘 获 截面 自然伽 马
注硼 前 的俘 获 截面
GWDS Wireline Logging Company
过套管电阻率测井
——适用条件 • 适用于最大外径为7寸的套管井。 • 适用于常温、常压井。 • 适用于电阻率值小于300Ω·m 的地层。
长城钻探工程有限公司测井公司
GWDS Wireline Logging Company
过套管电阻率测井 —— 特点
• • • •
无放射性污染。 不用洗井,降低作业费用。 探测深,反映地层真实特性。 现场实时质量监控技术,确保测量电极与 套管壁充分接触,提高测井数据的精确率。 • 获专利的科学的电阻率计算公式使得测井 结果更真实
长城钻探工程有限公司测井公司
GWDS Wireline Logging Company
钆中子寿命测井 —— 特点
长城钻探工程有限公司测井公司
GWDS Wireline Logging Company
钆中子寿命测井
——适用条件 • 已射孔的套管井。 • 孔隙度φ>10%的地层。
长城钻探工程有限公司测井公司
GWDS Wireline Logging Company
过套管电阻率测井 ——测井原理
长城钻探工程有限公司测井公司
GWDS Wireline Logging Company

剩余油饱和度监测技术适应性分析


胜利测井公司
一、饱和度监测方法分析
3、脉冲中子-中子(PNN)测井
提供的主要参数 Sigma:俘获截面(油、水、岩性) GR:自然伽马(岩性) CCL:磁定位(校深) LSN/SSN:远/近探头计数率(油、气) 含油饱和度(计算) 孔隙度(计算) 主要解决问题能力 探测油、气、水界面; 半定量-定量计算含油饱和度; 计算孔隙度; 寻找漏失层、潜力层。
补孔层位 胜利测井公司
一、饱和度监测方法分析
2、高精度碳氧比(SNP)测井
2008-2012年,承担了冀东油田“南堡陆地明馆浅层油藏剩余油饱和度测井二 次评价与应用研究”科研课题。实施C/O测井127口,发现潜力层175层,措施有效 150层,有效率85.7%,应用效果显著。
庙25-3井(28号层) 裸眼解释结论:水层 碳氧比测井解释结论:上油层下 油水同层 投产初期情况: 日产液:5.5m3, 日产油:5.3t, 含水率:3.8%, 累计产油:418t
胜利测井公司
一、饱和度监测方法分析
4、过套管电阻率测井
典型实例 老井指示水淹状态
水淹层指示 明显
过套管电 阻率
裸眼井RT
胜利测井公司
一、饱和度监测方法分析
4、过套管电阻率测井
典型实例 与产液剖面资料对比情况
胜利测井公司
提
纲
一、饱和度监测方法分析 二、监测新技术进展情况
三、对比分析与工作建议
油藏特征:中高孔隙度、低矿化度、砂泥岩剖面地层与孤岛、孤东、海洋、桩西 、胜采等部分油藏类型相似
胜利测井公司
一、饱和度监测方法分析
3、脉冲中子-中子(PNN)测井
仪器特点 通过对还没有被地层俘获的热中子进行记录和分析,求取俘获截面; 消除了本底伽马值影响; 解释软件可采用不同模式计算俘获截面,消除井眼环境影响; 较低矿化度条件可区分油水。

套后剩余油饱和度测井方法适应性分析及应用实践

套后剩余油饱和度测井方法适应性分析及应用实践摘要:套后饱和度主要测试方法有中子寿命测井、中子能谱测井、电法测井等,不同的方法具有不同的适用性,针对不同的井况及地质条件,选择不同的测试方法,避免各种方法的理论影响因素能够提高测试结果的符合率,从而指导油田开发。

关键词:套后饱和度符合率 PNN测井 PSSL测井过套管电阻率测井套后饱和度测试是指固井以后在套管内进行的饱和度测试方法,是监测油气田开发动态的重要技术手段,主要利用储层、孔隙流体(油水气)的岩性、物性、电性、含油性特征的差异,来评价剩余油饱和度,为开发调整及措施实施提供依据。

一、主要套后饱和度测井方法及原理(1)碳氧比测井碳氧比测井是中子能谱测井中的一种,它依据快中子的非弹性散射阶段的理论,利用中子发生器向地层发射高能中子,高能中子与地层元素发生非弹性散射,产生次生伽马射线,与碳元素产生能量为4.44MeV的次生伽马射线,与氧元素产生6.13MeV的次生伽马射线。

碳氧比测井依据水中不含碳元素,油中不含氧元素原理,通过能谱分析的方法测得地层碳元素和氧元素的分布,从而分析地层剩余油饱和度。

碳氧比测井的主要参数有:碳/氧(C/O)、硅/钙(Si/Ca)、俘获硅(Si)、钙/硅(Ca/ Si)。

碳氧比的解释原理为:(2)PNN测井 PNN测井是中子寿命测井的一种,当中子源产生的高能中子流(En=14Mev)进入地层时,中子与地层物质的原子核发生作用。

快中子经过多次碰撞后变为热中子(En=0.025ev),热中子从产生时刻起到被俘获的时刻止,所经历的平均时间称为热中子寿命(τ)。

τ与热中子宏观俘获截面∑成反比(τ=4550/Σ)。

∑是单位岩石体积中所有元素的微观俘获截面的总和---宏观俘获截面。

不同物质对热中子的俘获几率不同(即俘获截面不同),因此通过测量热中子的衰减时间(即中子寿命),就可以区分地层中物质的含量,这就是中子寿命测井的基本原理。

PNN测井也是热中子寿命测井的一种,与普通热中子寿命不同的是, PNN仪器探测的是地层中热中子本身数量的多少—热中子计数率,根据热中子的衰减情况计算热中子的寿命,进而求出热中子的宏观俘获截面Σ来研究地层及孔隙流体性质的测井方法。

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