产出剖面测井技术及应用

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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。

定向井过环空产出剖面测井工艺研究与应用

定向井过环空产出剖面测井工艺研究与应用
任 淑 霞
( 大庆油 田测试技术服务分公 司 , 黑龙江 大庆 13 5 ) 6 83 摘要 :针对过环空产 出剖 面测井仪器在 定向井造斜点处 经常 遇阻 、 遇卡 的问题 , 出改进测 井工艺 的方法 。包 括 提 改进加重杆结构 , 改进 的鞭式加重杆和短加重杆 的应 用 , 增大 了仪 器与 造斜段 的夹角 , 使其 可 以变 换弯 曲角度 , 适 应造斜段井 眼角度 的变化 ; 8mm电缆改为 1. 将 2 7mm 的电缆 , 大电缆 自重 以使挠性 增强 、 增 通过 能力增强 ; 造 制 减震器 , 将其连接在仪器 与加重杆之间 , 保证仪器 在受到较 大 冲击 时不 受损伤 ; 仪器 串各短节 采用 软连接 , 使仪器
t h ait no l o e rjcoya ted f cigitra i drcin l l otev r i f ao wel r aetr t h el t ev lna i t a we .A p igtp b t e n n e o 1 s r -y e n
关 键 词 : 生 产 测 井 ; 向井 ;改 造 ; 出剖 面 ;测 井 工 艺 定 产 中 图 分 类 号 :T 2 7 1 E 5 . 文 献标 识 码 :A
Applc to o ia in fThr u h a nu u o c in o ie Lo g ng Te h l g n Die to a e l o g - n l s Pr du to Pr fl g i c no o y i r c i n lW ls
串 能 在 下 井 过 程 中随 弯 就 势 地 顺 利 通 过 造 斜 点 。 经 过 现 场 18井 次 测 井 试 验 , 果 表 明 , 进 的 定 向井 过 环 空 产 0 结 改

产出剖面测井及应用共16页文档

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井温


∞产量流温 流温梯度 =0
产层位置
零产量流温 温度梯度=地温梯度
结 论: 垂直生产井中, 流动温度梯度与流 体流速成反比。流 体流速越快,流温 梯度越小;流体流 速越慢,流温梯度 越大。
H5-708井产液剖面测井成果图(08、8、 20)
一 、 确 封堵井段 定 目 的 层 产 状
日产油(吨) 日产水(方)
流流动动相型态态 单相油 单层相流气 单紊相流水
油泡水状两流相 油气两相 气段水塞两流相
油雾气状水流三相
油气水
油 水 两 相 单 相 水 流
泡点压力深度 产油层 产水层
五、油水两相集流产液剖面测井应用 一 、 确 定 目 的 层 产 状
H5-708井产液剖面测井成果图(08、8、20)
流动温度梯度与井筒流体流速的关系
措施前
0
92.8
措施后
4.1
44.4
双5-107井产液剖面测井成果图( 09、5、7 )

5、31作业,封上采下

封隔器位置:1798.07米

日产油(吨) 日产水(方)

措施前
0.8
54.3


措施后
2.8
54.9




T6-145井产液剖面测井成果图(08、9、 1)
日产油(吨) 日产水(方)
措施前
1.5
84.5
措施后
5.6
41.6
封堵井段
下T5-2211井产液剖面测井成果图( 09、7、29 )
建议封堵
柴3井产液剖面测井成果图( 09、4、2 )
建议封堵
双4011井产液剖面测井成果图( 09、2、22 )

6,7产出剖面测井解释——【生产测井】

6,7产出剖面测井解释——【生产测井】
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精确解释
4、定性分析测井资料
定性分析主要参考以下信息:
①压力曲线的有无异常。一般情况下,压力曲线从上至下逐渐 增大。
②温度曲线的有无异常。一般情况下,其正异常指示产液,负 异常指示产气。
③通过生产层时,流量曲线有无明显异常。产量较大时,流量 曲线会局部不稳。
④通过生产层时,密度曲线有无异常。其正异常指示产液,负 异常指示产气。
①生产井的解释与裸眼井的解释不同(裸眼井是逐点解释的),它一般指射 孔层间的曲线稳定段。
②如果两个射孔层间距很小(小于1~2米)时,由于受流体冲击影响,曲线 不稳定不宜划分解释层,可将两个射孔层合二为一。
③特别情况下,如果正对着射孔层,综合观察曲线不变化,可以划分为解释 层。
④射孔层由于受射孔效果的影响,可能局部井段不生产,因此,射孔层与生 产层不完全相同。
150、60,175 、100
分辨率:3%,测量精度:±5%,持水(空 气)频率:(30±1.5)KHz,持水(水中)平
率:(10±1.5)KHz
分辨率: ±0.1g/cc
测量精度:±0.02g/cc
适用范围 0~150℃和0~175℃ 1kg/cm2 ~600kg/cm2 集流型2~80方/日,连续型10-
D
d
)
2
CvVa
PcCvVa
式中 Q—某解释层的总流量; D—套管内径; d—仪器外径; Cv—速度剖面校正系数; Va—视流体速; Pc—管子常数,可表示为:
Pc
1 (D d)2
4
5、定量解释测井资料 (7)计算各解释层总流量
3) 求取校正系数
单相流动中求取校正系数的方法是直接查找
图版。 本节内容结束
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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。

抽油井产液剖面测试技术剖析

抽油井产液剖面测试技术剖析

抽油井产出剖面测试工艺
一、过抽汲泵法 工作原理:抽汲式产出剖面测井技术是 将油井正常生产时的井下工具起出,下入 专用的抽汲管柱,即空心油管泵、封隔器、 防顶卡瓦、脱接器等井下工具,通过改变 空心油管泵的长度、冲程的长度和频次, 模拟抽油机井的正常生产状态,边抽汲边 进行产出剖面测井。
抽油井产出剖面测试工艺

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
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%

中国石油大学6,7章产出剖面测井解释

中国石油大学6,7章产出剖面测井解释
y w 35 %
yo 1 y w
Cps Cpso yw 0.35 Cps35 Cpso
yw 35%
Cps Cps35 yw 0.65 0.35 Cpsw Cps35
5、定量解释测井资料 (3)计算油气水物性参数 计算前需要已知的参数为: 地面油、气、水的产量; 地层水的矿化度; 地面油的比重(API); 地面天然气的比重, 射孔层段中点处的流体温度 流体压力。 计算包括:油气水的密度、油气水地层体积 系数、油气水粘度、泡点压力、溶解油气比、 溶解气水比、游离油气比及天然气偏差因子等 参数。
产出剖面 测井解释
产出剖面测井解释步骤
流量、持水率、密度、温度、压力 五个参数或其中几个参数的一般综合处理过程:
1 2 3 4 5 6
资料收集 资料编辑整理 划分解释层 定性解释 定量解释 编写解释报告
1、 根据解释注意事项收集有关资料
包括: 所测井的可能的井下生产状况,该井在 井网构造上的位置、生产史、相应构造上原 始的油气分布状态、生产井的完井参数、地 面油气水的产量、生产和射孔层位、喇叭口 的位置、管柱结构和套管尺寸等。
+流体密度
适用范围 0~150℃和0~175℃ 1kg/cm2 ~600kg/cm2
集流型2~80方/日,连续型10350 2"~9 5/8"
22、25, 38,70、 89
25、38
0~100%
25、38
0~1.5g/cc
多道生产测井仪PLT
说明: 把流量计、持水 率计(含水率计) 、密度、温度、压 力及其它参数(如 套管接箍、自然伽 马)测井资料联合 起来,可以综合分 析生产井各产层油 、气、水的产出量 及各相的含量。
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Qw PC U w / Bw
式中: Qo——地面原油产量,(m3/d) Qw——地面产水量,(m3/d) Uo、Ug——油、水的表观速度,(m/min) Pc——管子常数,((m3/d)/(m/min)) BO—— 原油地层体积系数,无量纲 Bw——地层水体积系数,无量纲
测井资料解释处理软件研制
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。
抽油井过环空测井工艺
偏心井口装置
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。
二、环空集流式组合测井技术
对持水率仪导流槽的改造
将半封闭式的导流槽变成完全开放式的,有利于探头与流体的充分接 触,增加探头的分辨性能和连续测量功能。
井下仪器主要技术指标

最大耐温 最大耐压
150℃ 80MPa

最大外径 工作电流 最大长度 重 量
23mm 150mA 7150mm 19Kg 脉冲方式,单芯电缆传输 (80±5)VDC -(80±5)VDC
测 井 原 理
环空集流式测井技术是在安装有可动的偏心井口的油井进行 测井井下仪器是通过油套环行空间下井,录取油井的动态资料 在油井测试层段的每个测点分别进行撑伞、测试及收伞等过程 分别进行定点和连续测量合层流量及持水响应频率值 首先求得合层的流量及含水率,进而求得分层的流量及含水率
集流伞流量持水率仪示意图
传输方式 开伞电压 收伞电压

工作电流
<100mA
下井仪器主要功能
使地面仪器通过单芯电缆向井下仪器供电
电缆遥测系统
井下的各种信号通过单芯电缆传到地面
用于校深
磁定位仪
定性评价套管的技术状况
识别流体类型
流体密度仪 持水率仪
划分流体界面 计算持液率
下井仪器主要功能
确定产液层位 寻找产气层位
井温仪
判断窜槽部位 确定井下地温梯度 评价酸化压裂效果
在仪器下放的过程中,输入图头,射孔井段,曲线边界,曲线轨道,曲 线线型等参数,检查记录磁带是否在目的磁带驱动器内 仪器下到射孔井段位置,以10m/min的速度测量井温、压力、持水率、 流体密度、自然伽马、磁定位,然后定点测量涡轮流量曲线
环空集流式测井解释方法
含水指数计算 Yw=(fo-fi)/(fo-fw) 图版法资料解释
自然伽马 持水仪
之一:缩小仪器外径
原25.4mm缩小为21-23mm 改进后的优点 提高了测井精度
集流伞
井 温
压力计
提高了测井时效
流体密度仪
之二:持水率仪的改造
优化持水率仪探头结构

壁厚缩小(由原来1.5 mm 缩小到0.8mm) 改变探头的发射效率(提高测量分辨率) 筛选探头材料
集流式环空测井技术应用
莱3-XXX集流式环空测井成果图 井斜47度。该井日产液 56.6m3,含水100%。
未射孔的44号层产水(迂 阻),其水窜槽至39号层 产出,且39号层自身也出 水
注灰封堵39号层以下,下 ф38mm的长泵生产后,产 液量明显下降,产液 5.5m3/d,产油1.65t/d
窜槽产水
测井工艺
测 井 工 艺
自喷井
过油管法 临时气举法
抽油机井
双油管法
过环空法
过油管法测井工艺
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 问题:由于胜利油田自喷 井比较少,多年来测井公司自 喷进产液剖面测井不到十口。
临时气举法测井工艺
持水率仪
井下仪器主要特点

采用遥测系统,同步一次测量可获得多个参数

单芯电缆,曼彻斯特码传输 仪器直径缩小,提高测井成功率 伽马仪采用光电倍增管,提高计数率 流量计采用集流型,消除流体流动的滑脱影响,增 加了流量、持水测井资料的精确性



环空集流式生产测井组合仪示意图
WTC
改造井下仪器性能
磁定位
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。 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。有时气举不成功。例如:东辛 采油厂营43井注气40方,岀液0.5方施工失败。 此工艺在胜利油田没有推广。
环空集流式测井井口模拟示意图
抽油机 电缆
防喷管
仪器车
套管 井架车 井下仪器
油管
环空集流式测井示意图
抽油杆 油 管




30-50m 射孔层1 井下仪
射孔层2
现场测试
地面定点测量井温、压力、持水、密度值,安装防喷管,将仪器装入 防喷管内,并关掉抽油机,打开闸门,慢慢下放仪器
仪器下放100米,打开抽油机使油井正常生产
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。
抽油井过环空测井工艺
偏心井口装置
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
检查措施效果,提供堵水措施依据
新5-64井
4月份实施压裂作 业,并进行了泵升 级 ,5月测井结果 日增油5.0t
2006-05-28
2006-11-05
测井前日产油:0.65t 日产水:40.75m3
64号层主产水 占全井的73%
封堵61、62、63、64
措施后日增油:1.6t 含水下降:28.6%
qw q c w
qo q qw
两相流动解释图版
30
AFH40集流伞流量解释图版
100% 90% 80% 70%
20
60% 50% 40% 30% 20%
F(HZ)
10 0 0 10 20 Q(m /d)
3
10% 30 40 50 0%
集流伞分测仪含水解释图版
AFH40集流伞含水解释图版
压风机向 套管中输 入高压空 气
动液面
双油管法测井工艺
抽油管柱
测试管柱
动液面
抽油泵
在大套管(如95/8in) 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、中海 油于20世纪90年代初在一 定范围应用此法。
抽油井过环空测井工艺
持 水 率 仪
射 孔 井 段
涡 轮 流 量 计 套 管
集 流 器
射 孔 井 段


泵及动力部分
测 井 步 骤
定 位
撑 伞
集流测试
收 伞
下井仪器系列
磁定位仪 自然伽马 井 温仪
磁定位仪自然伽马来自井 温仪示踪流量计
磁定位仪
自然伽马
井 温仪
示踪流量计
压 力
磁定位仪
自然伽马
井 温仪
涡轮流量计
压 力 流体密度仪
XX 井 产 液 剖 面 成 果 图
应用实例
孤95-XXX井集流型环空测井成果图 测井前日产液13.5m3/d,含水96.5%
9号层主产油水,日产水8.31 m3 日产油0.36t,含水95.8% 17、22号层产水;26号层产油0.4t/d
根据解释成果对其对应注水井 孤95-159进行全井段调剖,使 该油井见效,日增油2.5t,含 水下降11%,达到了良好的应用 效果。
指示井内流动压力的变化 进行流体参数计算
压力计
判别井内流体性质 计算产层目前的压力
自然伽马仪
进行地层对比和校深
下井仪器主要功能
流量计含水 率仪
计算油井产出剖面总产量 和分层产量;确定套管 漏失位置和漏失量
计算分层含水率
环空集流式测井施工
选井条件
井场具备测井施工条件 套管规则无变形,测量井段及下部无落物 具有偏心井口安装防喷装置,确保施工安全 井斜不能太大(小于50°),产液量大于1 m3 /d
1 0.9 0.8 0.7 0.6 含水60% 含水50% 含水40% 含水30% 含水20% 0 10 20 30 Q(m 3 /d) 40 50 含水10% 含水0% 含水100% 含水90% 含水80% 含水70%
Yw
0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0
计算地面各层产水量及产油量
Qo PC U o / Bo

根据流体实验室实验数据绘制的解释图版

利用数据回归方法,拟合成不同的数据方程
Windows环境中用Visual C++6.0开发平台 研制集流式产液剖面测井资料解释处理软件


集流式环空测井技术应用
应用1:集流环空测井定量计算小层产出状况
对于低产液而且多层间隔较小的油井,进行环空测井 时,如使用非集流型测井系列,细分层难度较大,甚至难 以分层定量计算。而使用集流型测井系列及相应的解释图 版,使产层分层解释精度大大提高。
产 液 剖 面 测 井-环空
XX 井 产 液 剖 面 成 果 图
X井生产剖面成果图、表
1
层 号 1
处理结果 油 0.01 3.18 1.13 4.32 水 9.77 4.63
地面计量 油 水
2
2 3 累 计
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