油井产液剖面测试技术

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产液剖面测试技术

产液剖面测试技术

产液剖面测试技术介绍产液剖面测试技术是一种用来评估井内地层液体分布的方法。

通过采集井中液体的样本,并利用一系列测试方法来分析液体的成分和性质,可以了解井内地层液体的储存特征和分布规律,为油气勘探和开发提供重要的信息。

测试过程产液剖面测试的过程包括以下几个步骤:1. 钻井过程中,通过钻井液样品、岩心样品和录井资料等进行初步分析,为后续的产液剖面测试提供基础数据。

2. 选取适当的测试点,并利用产液测井工具进行测试。

产液测井工具可以通过井下注液和回流的方式采集地层液体样品。

3. 录制产液测井工具的数据,包括液体的流量、压力、温度等参数。

4. 采集地层液体样品,并将样品送往实验室进行进一步的化学成分分析和性质测试。

5. 分析测试结果,绘制产液剖面图。

产液剖面图可以直观地展示井内地层液体的储存特征和分布规律。

应用领域产液剖面测试技术在油气勘探和开发中具有广泛的应用。

它可以提供以下方面的信息:- 油水气层分布:通过产液剖面测试,可以确定油、水、气等地层液体在井内的分布情况,帮助判断油气层的形状、大小和产量。

- 油藏评价:通过对地层液体的化学成分和性质进行分析,可以评估油藏的储存能力、采收率和开发潜力。

- 井筒状况评估:产液剖面测试可以检测井筒中的液体环境,例如盐度、pH值等,帮助评估井筒的物理状态和水质情况。

- 油井修井设计:根据产液剖面测试的结果,可以优化油井的修井设计,提高油井的产量和效益。

结论产液剖面测试技术是一种重要的油气勘探和开发工具。

它通过分析地层液体的样品,得出关于油气层分布、油藏评价、井筒状况和油井修井设计等方面的信息。

在实际应用中,我们可以根据产液剖面测试的结果,进行合理的决策和操作,提高勘探和开发的效率和效益。

生产测井技术及应用

生产测井技术及应用

(二)、产气剖面测井解释及应用
① 确定产出剖面,了解生产动态
层位
盒7 马五12 马五13 马五14
2001.5.15 8.33 0.00 91.64 0.03
2002.10.27 9.58 0 90.42 0
相对产气量(%)
2003.11.28 0.00 13.01 82.95 4.03
2004.7.28 5.68 7.70 85.69 0.92
抽油井产液剖面测井解释及应用
(1)单探头追踪法
流速的计算方法为:
Va
L t
GR
式中 L为两次测量示踪剂
△t
段塞位移的距离(峰值的
GR
深度差); Δt为段塞位移
所需的时间。
(d2,t2) L
(d1,t1)
抽油井产液剖面测井解释及应用
(2)静止测量法
流速的计算方法为:
Va
L t
式中 L为喷射器至探头的距
主要技术指标: 测量范围 : 4 1/2in ~ 9 1/2in (114mm~ 245mm) 启动排量: 1.7ft/min(在7in套管中) 最大流体速度: 500ft/min(在7in套管中) 仪器外径 : 1 11/16in(43mm)
1 1/2in(38mm)
特点: 6臂篮式全井眼流量计可以很好地保护转子叶片,而且可以 在高斜度井和水平井中提供较好地扶正效果。不过,弹簧臂与管壁 间的相互作用增大了摩擦力,这增加了流量计下井的困难程度。
为了监测各储层生产动态, 近几年该井共进行了六次产出 剖面测井,解释结果综合情况 如上表所示,根据上表做出各 小层产气变化趋势如右图所示, 其中,马五1 3是该井主产气层, 但2005年相对产气量明显下降。

探究油田高含水期水平井产液剖面测井技术的应用

探究油田高含水期水平井产液剖面测井技术的应用

油田高含水开发期,更多的会应用水平井,为提高油田开发的效率,就需要对水平井进行懂爱测试,以充分了解水平段的产液状况,其中产业剖面测井技术是当前测井找水方法中最为直观且实际的方法。

通过动态监测出水规律,能够有效指导油田开发方案的制定与调整,实现对堵水等措施提供充足的依据,从而提高水平井开发的水平。

一、产业剖面测井技术概述产液剖面测井主要是在产油气井正常生产过程中,对储层产液性质信息进行检测。

具体而言就是通过涡轮流量或者是示踪流量来计算分层中的产液量,通过对持水率曲线(有时加测流体密度、持气率)的计算,结合实验室图版来计算分层产液的性质,其中井温和压力曲线可以对分析产出段定性,而磁定位和自然伽马曲线可以用来做深度的校正,以更好的了解井内管串结构。

要注意的是,通常对水平井产业剖面测井的解释,需要与井眼轨迹以及阵列电容持水率CAT、阵列电阻持水率RAT还有示踪流量和井温等相关测井资料来进行综合的分析。

二、水平井产液剖面测井所需仪器与应用1.水平井测井爬行器输送工艺当前,水平井产业剖面测井的主要工艺有管具输送法、爬行器输送法以及挠性管输送法。

其中管具输送法的工艺存在一定的不足,在应用中有所限制,难以进行水平井产出剖面、注入剖面等带压的测井项目施工。

而挠性管技术对于水平井生产测井施工而言,相对价格又比较高。

因此在当前的水平井测井工作中,广泛采用的是爬行器输送工艺。

通常爬行器系统由三个部分组成。

首先是高效的电机供电,能够确保爬行器进行双向爬行,同时也能够与地面进行实时的通讯。

采用的爬行器通常有MaxTrac爬行器与SONDEX公司所生产的爬行器。

其中MaxTrac爬行器的液压制动腿,能够针对井内套管或者是油管的尺寸来改变伸缩半径,伸开后就能够卡住井壁并沿着仪器的方向进行滑动,从而到达测试层。

这一一起的牵引力比较大,能够很好的适应不同直径的套管,井筒内的岩屑基本不会对其产生影响。

Sondex爬行器主要是提供了一个办法,通过单芯电缆能够在水平井和大斜度井中下放仪器和装置。

油井产液剖面测试技术

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。

抽油井产液剖面测试技术

抽油井产液剖面测试技术

测试资料解释方法
汇报结束 谢谢!

井下仪器电源
直流0~400V,2A;交流0~250V,1A
测试资料解释方法
集流型仪器解释方法:
集流型仪器通常采用涡轮流量计。七参数仪器 可测套管接箍、自然伽玛、温度、压力、流量、 持水率、密度等七参数。分别在测试井段上部测 试合层产量,采用递减法求得分层产量和含水率 等参数。
测试资料解释方法
测试资料解释方法
测井仪器
地面仪器性能指标:

电源电压 频率 工作温度 相对湿度 系统功率消耗 连续工作时间 最大跟踪测量速度 深度分辨率 绘图比例 点火电压 换档电压
AC220V±10%, 50HZ±3HZ -5~50℃ ≤90% <1KW ≥72h 5000m/d 1cm 1:50~1:1000 AC300V AC220V
抽油井产出剖面测试工艺
二、临时气举法 工作原理:采用临 时气举采油,然后下 入测试仪器测取分层 资料。 井下管柱如右图。
测井仪器
测井仪器
根据长庆和延长油田的特点: 产液量低的特点我们选用西安思坦 公司的MPΦ22集流型多参数测井 仪。
测井仪器
测井仪器
井下仪器技术指标:
1 仪器最大外径 22mm 2 仪器工作温度范围 -17~+175℃ 3 仪器工作压力 ≤80MPa 4 测量参数 套管接箍、自然伽玛、温度、压力、流量、持水率、密度。 5 仪器供电 缆头电压 56~74V(视所接仪器不同而有变化) 遥测磁定位仪额定电流 60mA±10% 伽码仪额定电流 45mA±10% 温度压力仪额定电流 30mA±10% 流量持水仪额定电流(含集流伞) 65mA±10% (集流伞控制额定电压电流: 开伞电压>+80V,电流<200 mA 收伞电压<-80V,电流<200 mA 密度仪额定电流 45mA±10%

产出剖面测井技术

产出剖面测井技术

03
产出剖面测井技术优势 与挑战
技术优势
高精度测量
实时监测
产出剖面测井技术能够提供高精度的地层 参数测量,如地层压力、温度、渗透率等 ,有助于准确评估地层产能和储层性质。
该技术可以实现实时监测地层产出状态, 及时发现和解决生产过程中的问题,提高 油田生产效率和采收率。
多参数测量
低成本、高效率
产出剖面测井技术可以同时测量多个地层 参数,如流体类型、流量、含水率等,为 油田生产提供全面的数据支持。
02
产出剖面测井技术应用
油气勘探
01
02
03
确定油气藏类型
通过产出剖面测井技术, 可以确定油气藏的类型, 如油藏、气藏或油-气藏, 为后续勘探提供依据。
评估油气储量
通过分析产出剖面数据, 可以估算油气储量,为制 定开发方案和投资决策提 供依据。
预测油气分布
结合地质资料和测井数据, 可以预测油气在地下分布 情况,为钻井和开发方案 提供指导。
信息。
测井结果解释与评估
01
结果解释
根据数据处理和分析的结果,结 合地质资料和实际情况,对油层 参数进行解释和评估。
评估与决策
02
03
反馈与优化
根据解释结果,评估油层的开发 潜力,,优化测井方案和技术参数, 提高测井精度和效率。
05
产出剖面测井技术案例 分析
生产监测
1 2
实时监测生产状况
产出剖面测井技术可以实时监测油井的生产状况, 包括产液量、含水率、温度等参数。
判断油层动态变化
通过定期监测产出剖面数据,可以判断油层动态 变化情况,及时发现和处理生产问题。
3
评估生产效果
结合产出剖面数据和生产数据,可以评估油田生 产效果,为优化生产和提高采收率提供依据。

国内外产、注剖面测井技术现状

国内外产、注剖面测井技术现状

目录1.产液剖面测井技术现状 (1)1.1国外产液剖面测井技术现状 (1)1.2国内产液剖面测井技术现状 (7)2.注入剖面测井技术现状 (9)2.1国外注入剖面测井技术现状 (9)2.2国内注入剖面测井技术现状 (9)3.水平井及大斜度井生产测井技术现状 (10)3.1国外水平井生产测井现状 (10)3.2国内水平井生产测井现状 (14)国内外产、注剖面测井技术现状1.产液剖面测井技术现状产液剖面测井动态监测贯穿于油田开发的全过程,提供重要的储层动用信息,识别高含水层,了解油井的生产状态,为开发方案编制和调整,以及堵水、压裂、补孔等油层改造和增产措施提供重要依据,是精细油藏描述、确定剩余油动态变化的基础资料。

为了适应油田需要,国内外测井各大测井公司不断研发新的测井仪器以满足生产需求。

1.1 国外产液剖面测井技术现状目前国内外应用较多的是Sondex公司研发的七参数生产测井组合仪和斯伦贝谢的PS Platform平台。

Sondex仪器这里主要介绍应用较少的GHT持气率仪和新推出的音叉密度计,PS Platform平台主要介绍其成像设备Flowview和GHOST。

1.1.1 Sondex七参数生产测井组合仪Sondex生产测井组合仪的种类很多,从传输方式可分为存储式和遥测式;从仪器结构和用途分为常规组合系列、短组合系列、高温高压系列,水平井专用仪器。

国内引进的主要为短组合系列,仪器系列主要包括:XTU、HTU、QPC、PGR、FDR、ILS、GHT、CFBM、CFSM、CFJM测井仪器及PKJ、PRC、MBH等测井辅助设备,各仪器应用简介如下:XTU——遥测短接,主要用于仪器总线供电控制、测井数据上传及地面指令的接收下传。

HTU——电缆头张力计。

提供实时的缆头张力监测,主要用于遇阻遇卡位置判断。

QPC——石英晶体压力/磁性定位仪。

用于深度控制和压力测量。

FDR——流体密度仪。

主要用于流体密度测量,与持水率、持气率一起用于计算各相持率。

抽油井产液剖面测量分析方法研究

抽油井产液剖面测量分析方法研究
120
2002 年 2 月
石 油 勘 探 与 开 发 PET R OLEU M EX PLO RA T IO N AN D DEVELO PM EN T
V ol. 29 N o. 1
文章编号 : 100000747( 2002) 01 0120 03
抽油井产液剖面测量分析方法研究
吴锡令 , 熊君君 , 王界益 , 谭志武
第一作者简介 : 吴锡 令 ( 1951 ) , 男 , 河南镇平人 , 博士 , 石油大学 ( 北 京 ) 教授 、 博士生导师 , 主要研 究方向为 地球物理 测井 。 地址 : 北京市昌 平区府学路 , 石油大学资源与信息学院 , 邮政编码 : 102249。 收稿日期 : 2001 07 24
1 油井内流体速度的测量分析
油井内的流体来自各个油层 , 生产井 段流体的流 动状态 , 主要取决于油层的产出状况。假设地层为无 限大均匀多孔介质, 其层面上流入井筒的流体体积流 量( Q ) 可以简单表示为 : Q = J ( p i - p wf ) ( 1)
2 抽油井内流体非稳定流动机理
在机械有杆泵正常抽油生产的情况 下, 油层中部 的流动压力可以表示为 p w f = ( H - L ) g f + hg
在活塞的下冲程中下凡尔关闭而上凡尔开启流体停止进入动液面在油层产出液的补充下上升此时pwf活塞下放的具体过程无关而由于回压传递影响呈指数规律恢复增大使得油层产量逐渐减少非稳定流动测量响应特征综上所述机械有杆泵抽油生产过程中随着抽油活塞的上下往复运动井内流动压力不断变化油层层面流量也随之波动从而使生产井段的流体呈现非稳定流动特征当采用高精度石英压力计定点测量记录油井内流体流动压力时发现读数在活塞的上冲程中呈正弦规律逐渐减小而在下冲程中呈指数规律恢复增大测试抽油井产出剖面流量一般在油层上部采用涡轮流量计定点集流测量记录涡轮的转动频率
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压风机向套 管中输入高 压空气
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。
动液面
抽油管柱
测试管柱
动液面
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。
通过油管直接下到产层井
段ห้องสมุดไป่ตู้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
第二步:下入测井仪
一、前言
二、测井工艺
三、测井仪器
四、资料解释方法
前言
我国各油田一般采用多层合采及 注水开发,因此,在整个油田开发 过程中利用产出剖面测井了解产层 出力状况和产出流体组份含量具有 重要意义。
测 井 工 艺
自喷井
过油管法 抽测法(事先下入仪器法) 临时气举法
抽油机井
双油管法 过环空法 环丢法
该方法是将测井仪器
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。
q3
非集流型解释方法
含水仪
示踪法测流量
Q1
Q1=SXL/t
S-套管截面积
q1
Q2
q2
Q3
L-同位素走的距离
t-同位素走的时间 含水仪测出的是 持水率,再换算成含 水率。
q3
产液剖面资料解释成果
请提宝贵意见
谢谢!
抽油管柱
测试管柱
特点
动液面
适应油井:抽油机井 工艺特点:成本较高;录 取资料与实际基本吻合; 井下仪直径较小;可适应 井斜较大。
抽油井过环空测井工艺
过环空测井工艺
抽油机井在正常生产情况下,采用适当 直径的下井仪,通过专用的环测井口及油 管和套管之间的环形空间下到目的层段测 取地层和井筒物性参数,从而制订合理的 开发方案、增产措施及工作制度,为高效 开发油田提供可靠依据。
集流型解释方法 集流型仪器通常采用涡轮流量计。用 五参数测井仪时,可测流量、含水、井温 、流压及磁定位。分别在测试井段上部测 试合层产液量,采用递减法求得分层流量 及含水等多种参数。
集流型解释方法
含水仪
涡轮流 量仪
q1=Q1—Q2
Q1
q1水=Q1X F1
q1油=Q1—q1水
q1
Q2
q2
Q3
f1=q1水/q1
可放式防喷装置
可放式防喷装置,是在抽油井 不停产的情况下进行带压测试的专 用配套设备,可用于抽油井环空起
下测产液剖面、流压、静压、压力 恢复等项目的带压测井。 该装置在仪器下入井后 即可放倒使 用,不需专 用吊车。 操作简单、 方 便。
斜井测试的要求
抽油泵在造斜点以上 抽油管柱的井斜小于17度 抽油泵以下测试井段井斜 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
乌鲁木齐福缘德公司生产测井技术
产液剖面测井组合仪
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。
★ 经济。比气举法、抽测法、封隔找水工艺简单,
耗资少。
特 点
★ 资料真实可靠。在正常生产情况下测取资料,
直观、准确。
★ 不影响油井产量。测产液剖面时,不需井下
作业,不停产。
环测井口装置
该装置是完成过环空
测井工艺的关键设备。给
下井仪提供一个“月牙形” 空间,当下井仪器遇阻、 遇卡或缠绕油管是,可转 动偏心油管挂,改变月牙 形看见的位置,达到解除 故障的目的。
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