青海油田井筒完整性测井特色评价技术的应用
青海油田3种常用测井方法的优选探究

青海油田3种常用测井方法的优选探究
刘嘉祥;程庆波;鲁焕强;武星星
【期刊名称】《石化技术》
【年(卷),期】2018(025)003
【摘要】同位素测井在两剖测井中的应用已非常广泛,在产出剖面测井中有同位素示踪法;在注入剖面测井中有同位素注入剖面和连续示踪相关流量法.在两剖测井中,由于井下情况的不同,单一的测井方法无法完全适应,影响录取资料的准确性.因此,本文的目的是通过分析这三种同位素测井工艺的应用现状和影响因素,提出优选方法,进而录取到更为准确可靠的资料.
【总页数】2页(P86,106)
【作者】刘嘉祥;程庆波;鲁焕强;武星星
【作者单位】西安石油大学陕西西安710065;中国石油青海油田测试公司甘肃敦煌736202;中国石油青海油田测试公司甘肃敦煌736202;中海石油(中国)有限公司天津分公司天津300452
【正文语种】中文
【相关文献】
1.青海油田注入剖面测井方法对比分析及优化选择 [J], 何晓君;许小燕;马立福;赵新保;刘玉成
2.青海油田BS污水处理站改造的技术工艺优选 [J], 张强
3.油井产出剖面测井方法优选 [J], 冉磊
4.油井产出剖面测井方法优选 [J], 冉磊
5.油井产出剖面测井方法优选分析 [J], 周静
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油田勘探中的测井技术研究与应用

油田勘探中的测井技术研究与应用一、引言石油是世界上最重要的能源之一,而油田勘探是从地下勘探获得石油的主要手段之一。
在油田勘探中,测井技术是一项非常重要的技术之一,它可以帮助勘探人员快速准确地获取地质信息。
本文将从测井技术的基本概念入手,探讨其在油田勘探中的研究和应用。
二、测井技术的基本概念测井技术是对地下储层的物理、化学、地质以及流态特征进行测量、分析、解释和评价的技术。
其主要任务是获取地质资料、掌握储层特征,为开发勘探、生产管理以及最终井口出产做出科学的决策。
测井技术主要包括测量井眼的物理参数、储层物性参数以及测量地球物理场等环境参数,由此获得储层的物理性质、化学性质、结构特征等。
三、测井技术在油田勘探中的应用1. 储层岩石类型及分布在进行油田勘探前,要先了解储层岩石类型的种类及其分布情况,以此来确定储层类型及其蕴含的石油类型。
利用测井技术可以获得储层的密度、声波速度、自然伽玛值、电阻率等物理参数,从而得到储层岩石的种类和分布。
2. 储层物性分析在油田开发中,要确定油藏的物性参数,如孔隙度、渗透率和饱和度等。
利用测井技术可以测量储层的孔隙度、渗透率、饱和度等物理参数,从而确定储层物性参数,并进一步地预测油田的储量和产量。
3. 油水层界分析测井技术可用于识别油水层界面位置,实现不同流体的分选,识别油藏的富集区域、规模及空间分布等。
经过测井可以测量水的电阻率,进而区分出水层和含油层,在此基础上,利用测井数据分析油水分布规律,实现油藏地质描述。
4. 油藏储量估计油藏储量是衡量油田开发效果的重要指标。
利用测井技术可以快速准确地获取油藏特性,通过对这些特性的分析,可以得到油藏的储量,为油田开发提供了基础数据。
5. 油井产能评价测井技术可以帮助评价油井的产能潜力,如能够准确地衡量油井的油藏饱和度、渗透率和压力等数据,从而判断油井的产能潜力,为油井开采提供数据支撑。
四、测井技术的发展趋势随着科学技术的不断发展,测井技术也在不断更新迭代,出现了许多新的技术和方法,如牛顿迭代法、神经网络法、贝叶斯模型等。
石油测井技术的应用

石油测井技术的应用石油测井技术是石油地质勘探中的重要环节,通过测井技术可以获取井下地层的物理参数,为油气的勘探开发提供重要的依据。
石油测井技术的应用涉及到石油勘探开发的各个环节,包括勘探地质、储层评价、钻井工程等。
本文将从石油测井技术的原理、方法和应用方面展开讨论,探究石油测井技术在石油勘探开发中的重要作用。
石油测井技术的原理主要是利用地球物理仪器在井下进行测量,通过测量地层的渗透率、孔隙度、岩石密度、含油气饱和度等参数,来评价地层的储集性和含油气性能。
石油测井技术常用的仪器包括伽玛射线测井仪、自然伽玛测井仪、声波测井仪、电阻率测井仪等。
这些仪器可以通过测量地层反射、传导和辐射等物理现象,获取地层的物理参数,从而辅助工程师判断储层性质及储集层产状的变化。
石油测井技术的方法主要包括井壁测井、侧向测井、多波段测井、录井等多种手段。
井壁测井是最常见的一种方法,它通过将测井仪器沿着井壁下放,测量地层的物理参数,能够及时准确地获取地层信息。
侧向测井则是针对水平井和侧向井设计的技术,能够在井眼周围的地层进行测量,提供更为详细的地层信息。
多波段测井是指同时采用多种仪器对地层进行多方面测量,能够更全面地评价地层的性质。
录井是将测井仪器吊装在测井井管上,通过录取测得的数据,再进行数据处理和解释,是现代石油测井技术中常用的手段。
石油测井技术在石油勘探开发中有着广泛的应用,主要体现在以下几个方面:1. 地质勘探阶段:在地质勘探阶段,石油测井技术可以通过获取井下地层的物理参数,帮助勘探地质工程师评价地层的储集性和赋存状态,选择最佳的钻井目标,提高勘探效率。
2. 储层评价阶段:在储层评价阶段,石油测井技术可以通过对地层孔隙度、渗透率、含油气饱和度等参数的测量,评价地层的储集性能,为储层的开发提供重要的参考依据。
3. 钻井工程阶段:在钻井工程阶段,石油测井技术可以通过对地层的测量和解释,为钻井工程师提供实时的地层信息,帮助调整钻井参数,保障钻井工程的安全高效进行。
关于油田测井的分析与应用探索

关于油田测井的分析与应用探索摘要:石油在我国发展过程中是一项非常重要的能源,作为一种不可再生能源,石油的需求量在不断的加大,因此就导致石油的储存量较少,生产测定技术可以对石油开采的过程进行一系列的数据支持,通过对于相关系数的了解,使石油开采的效率能够得到进一步的增加。
鉴于此,本文对油田测井的分析与应用进行分析,以供参考。
关键词:油田开采;测井技术;分析应用引言油田的测井技术在油田开采过程当中发挥的作用很大,在整个油田开采过程当中都能够发挥出重要的作用,通过油田测井技术,可以有效监测油田开采过程中的每一个数据,并对油田的开采作业做出合理的评价,同时保证石油开采的效率。
油田测井的工作人员也要与时俱进,探索出新的方法,使我国的石油行业发展能够更加持续向前发展。
1选择测井技术的原则能够鉴别井筒剖面地层的岩石类别,能够精准计算储层的地质参数,更好地区分油气水层,并能够计算出含油饱和度信息。
测井技术的应用能够避免井筒环境带来的不利影响,能够合理解决油层岩石的性质问题,为油田的合理开发提供可靠的地质信息资料。
具有良好的经济效益,避免测井设计的消耗过高,而导致延长油田生产成本的增加。
2测井技术措施的类别以油层岩石导电性能为基础的地球物理测井方法的应用,如微电阻率扫描成像测井技术的应用,达到油层电阻率测井的标准,获得电阻率测井的数据资料,通过对资料的解释和分析,获得油层的测井数据信息。
以岩石的核物理性质为主的自然伽马测井、种子测井、核磁共振测井技术的应用,获得最佳的测井信息资料。
而井温测井、压力测井等技术的应用,同样可以获得测井数据资料,土狗对测井资料的解释技术的优化,促使测井资料达到更高的质量标准,更好地为油田生产提供服务。
3油田生产测井技术3.1同位素标记法这种标记法是特别普遍的,在油田开采的过程中,用到的也非常广,同时再用这种标记法时操作也是特别简单的,这种标记法的工作原理是通过放射性同位素进行分析来发挥出它自身的标记作用,在运用这一个标记方法进行工作时,一定要做好绘图工作,首先要编制出相关的曲线图,再根据编制出来的图进行分析,然后根据编制出来的图进行分析的结果来进行挑选元素,从而进行下一步的工作。
PNN测井技术在青海油田水淹层解释评价中的应用

PNN测井技术在青海油田水淹层解释评价中的应用
黎明;戴祖龙;薛英;温杰
【期刊名称】《石油天然气学报》
【年(卷),期】2010(32)6
【摘要】PNN测井是一种通过记录发生俘获反应后地层中的剩余热中子数量,进而获取储层剩余油饱和度的测井技术。
其测量原理、数据采集和处理方式均有独特之处。
通过在青海油田大量的测井实践出发,总结出了一套PNN测井进行水淹层识别的综合解释方法。
并在此基础上,充分利用动态监测资料对水淹层进行分级评价以及建立了区块解释标准对其进行量化解释,从而使PNN测井在青海油田剩余油测井评价中发挥出了独特而重要的作用。
【总页数】5页(P263-266)
【关键词】PNN(脉冲中子-中子)测井;水淹层;综合解释方法;剩余油饱和度
【作者】黎明;戴祖龙;薛英;温杰
【作者单位】青海油田测试公司;大庆钻探工程公司数解中心
【正文语种】中文
【中图分类】P631.84
【相关文献】
1.PNN剩余油饱和度测井技术在青海油田的应用 [J], 雷刚;周涛;魏顺科;何伟
2.喇萨杏油田水淹模式库的建立及其在水淹层定性解释中的应用 [J], 张云英;王铁燕
3.过套管电阻率测井技术在水淹层识别中的应用——以沙南油田沙丘5井区梧桐沟组为例 [J], 王旻轲;罗明高;梁成钢;万文胜;高敬善
4.PNN测井技术和过套管电阻率测井技术在X油田Y井中的剩余油分布应用研究[J], 贾国伟
5.PNN测井技术在青海油田的应用认识 [J], 强磊
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关于油田测井的分析与应用探索

关于油田测井的分析与应用探索油田测井是一项常用的地质勘探技术,通过测井可以获取地下岩石的物理性质参数,为油气勘探开发提供重要的数据支持。
随着石油工业的不断发展,油田测井技术也在不断提升和完善,已经成为油气勘探开发的重要手段之一。
本文将从油田测井的原理和方法、数据分析与应用等方面展开探讨,以期为相关领域的研究和实践提供一些参考。
一、油田测井的原理和方法1. 原理油田测井是通过测量井下地层岩石的物理性质参数来获取地下岩石的信息。
测井工具下放到钻井井筒中,利用地层岩石对射线、电磁波、声波等的响应特性,来获取地层岩石的密度、声波速度、自然伽马射线强度、导电率等物理参数,从而得到有关地层构造、岩性、孔隙度、渗透率等信息。
2. 方法根据测井信息获取的参数,油田测井可以分为密度测井、声波测井、自然伽马测井、导电率测井、中子测井等不同方法。
这些方法可以单独进行测井,也可以联合使用以获取更全面的地质信息。
二、油田测井数据的分析与应用1. 数据分析油田测井数据的分析是油气勘探开发中的重要环节。
通过对测井数据的分析,可以准确地反映地层的构造、物性、孔隙度、含油气饱和度等信息,为进一步的钻井、开发决策提供科学依据。
在数据分析中,需要运用地质、物理、数学等知识,结合地质模型、成像技术等手段进行综合分析,获取准确、可靠的地质信息。
2. 应用探索油田测井数据在油气勘探开发中有着广泛的应用。
测井数据可以帮助地质人员识别地层的油气富集情况,指导目的地层的钻井和开发;测井数据还可以用于地层模型的构建,为油气资源的量化评价提供依据;测井数据也在油气田地质勘探、地质调查、水文地质等领域有着重要的应用价值。
三、油田测井技术的发展趋势1. 多方法联合应用随着油气勘探开发对地质信息的需求不断增强,油田测井技术也在不断发展。
未来,油田测井技术将更加趋向于多方法联合应用,通过不同测井方法的组合,获取更为准确、全面的地质信息,提高数据的解释和评价能力。
石油测井技术的应用

石油测井技术的应用
石油测井技术是石油勘探和开发过程中的重要技术之一,通过测井可以获取地下岩石
的物理、化学和工程性质,从而帮助石油工程师进行油藏评价、油层分析以及井眼控制等
工作。
下面将对石油测井技术的应用进行详细介绍。
石油测井技术可以用于油藏评价。
通过测井,可以获取到地层的孔隙度、渗透率、含
水饱和度等参数,从而帮助工程师进行油藏储层的评价。
通过测井还可以确定油藏的储量、流体性质和类型。
这些信息对于制定开发方案和产量预测非常重要。
石油测井技术还可以用于油层分析。
通过测井可以获取油层的岩性、厚度、层序特征
等信息,从而帮助工程师了解油层的分布和变化。
测井还可以精确确定油层界面的位置和
类型,从而帮助工程师制定合理的井眼轨迹和钻井方案。
测井技术还可以用于工程评价。
通过测井可以获取到井壁稳定性、井深和井径等参数,从而帮助工程师进行井眼控制和决策。
测井还可以对井壁进行泥浆浓度和水泥浆浓度等测试,以确保井眼的安全和稳定。
石油测井技术在油藏开发和生产过程中也有重要的应用。
通过测井可以进行产能评价,了解油井的产能和生产特征。
在油井开发过程中,测井还可以进行裂缝评价,帮助工程师
了解裂缝的类型、分布和产生机制,从而确定合理的压裂方案和增产措施。
石油测井技术还可以用于环境保护和安全管理。
通过测井可以进行地下水和地下气体
的监测,从而帮助工程师了解油井开发对环境的影响。
测井还可以进行井下环境的监测,
如温度、压力和气体含量等参数,以确保井下作业的安全和稳定。
关于油田测井的分析与应用探索

关于油田测井的分析与应用探索【摘要】油田测井是油田勘探开发过程中的重要技术之一,通过对地下岩石层的测量和分析,可以获取关于地下油气储集层的信息。
本文首先简要概述了油田测井的作用和意义,接着介绍了测井的原理和分类,详细阐述了测井在油田开发中的重要性、在勘探中的应用以及在油井生产中的作用。
通过测井技术,可实现对油田地质结构和油气储量的准确评估,提高勘探开发效率。
展望了测井技术的未来发展前景,指出随着技术的不断进步和创新,测井将在油田开发中发挥更加重要的作用,推动油气资源的更有效开发利用。
【关键词】测井、油田、测井原理、测井技术、油田开发、勘探、油井生产、发展前景1. 引言1.1 油田测井概述油田测井是指在油田勘探、开发和生产过程中运用一定的仪器和设备测定井孔内地层岩石的物理性质和油气藏的储量、类型等参数的一种技术。
测井是油田勘探、开发和生产中的重要手段之一,其通过获取地下油气信息,帮助油田工程师更好地理解地下岩石结构和油气藏特征,提高勘探开发效率和油气资源利用率。
油田测井技术经过多年的发展,已经成为一门综合性的科学技术领域。
通过不断的创新和改进,测井技术已经拓展到了各个领域,包括地震测井、电阻率测井、声波测井等多种技术手段。
这些技术不仅提高了油田勘探的准确性和效率,还为油井生产提供了重要的数据支持。
随着油气资源的逐渐枯竭和开发难度的增加,测井技术将继续发展,其应用范围和深度也将不断扩大。
未来,测井技术将更多地结合人工智能、大数据等新技术手段,为油田的可持续发展提供更多的支持和保障。
2. 正文2.1 测井原理介绍测井原理是指利用地球物理学原理和测井工具的反演技术,通过测量油井中的地层性质来获取地层信息的方法。
测井原理的基本思想是利用测井工具在钻井井筒内测量地层的物理性质,如电阻率、声波速度、密度等,然后根据这些物理性质推断地层的岩性、厚度、含砂含油等情况。
测井原理的核心在于利用地层性质与测井响应之间的关系,通过解析、处理测井数据,进而推断地层的组成、性质及储集性能。
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青海油田井筒完整性测井特色评价技术的应用摘要:青海油田地质条件复杂,地层水矿化度较高,以及压裂、酸化及射孔等增产增注措施对油水井井筒的完整性造成了一定程度的破坏,而油水井井筒完整性是保证油水井正常生产的基本前提。
为了正确评价井下管柱的技术状况,给井筒作业施工提供有效信息,青海油田测试公司立足于油田开发,在近年来引进和推广了多项井筒完整性测井评价技术,已从单一测井技术发展为综合评价测井技术,正确指导了工程作业施工,取得了较好的效果。
关键词:青海油田;油水井;井筒完整性;测井技术;综合评价油水井井筒是油气藏与地面采收设备连接的唯一通道,其完整性是保证油水井正常生产的基本前提。
青海油田地质条件复杂,地下断层较多,地层水矿化度较高,以及对油水井进行压裂、酸化及射孔等增产增注措施作业,对油水井井筒的完整性造成了一定程度的破坏,以至于出现井内流体“窜漏”的情况,影响了油田的正常开发。
青海油田测试公司以满足油气田开发需要为第一要务,近年来引进和推广了多项井筒完整性测井评价技术,包括井温-噪声找漏、管外流体识别、套损检测、固井质量评价等,并形成了多项组合测井综合评价特色技术,为后续措施作业提供更加详实和可靠的测井资料,为油田的合理、高效开发提供依据。
1井筒完整性测井评价技术简介青海油田井筒完整性测井评价技术包括井温找漏测井技术、井温-噪声测井技术、氧活化管外流体识别技术、套损检测测井技术、固井质量评价测井技术等,每项技术都有其独特优势,也有一定局限性[1-7]。
1.1井温找漏测井技术温度是一种常规测井方法。
测量地温梯度和局部温度异常(微差温度),利用温度曲线可以快速、直观地判断出井筒中出液(进液)位置。
测量并识别这些变化,就能取得井下状况的认识,进而指导其他测井技术开展更为精确的井筒完整性测井评价。
1.2井温-噪声测井技术测井原理:在一定的压力梯度下,当液体/气体移动通过介质时就会产生噪声。
噪声频率和幅度确定管外流体的流动位置、流量及其类型。
通过井下仪器监测噪声幅度及频率的测量,结合温度及磁定位曲线综合分析,可准确判断流体的流动位置及流动类型。
一般低频率噪声是液体沿油管和套管流动的结果;流体流经射孔段孔眼、油套管损坏部位和固井水泥中的裂缝通道时,一般将出现中等频率噪声;储层流动的噪声频率属于高频带。
1.3氧活化管外流体识别技术测井原理:高能中子与仪器周围注入水和地层中所有氧原子 O16发生活化反应,产生活化核 N16,而核素 N16极不稳定,其半衰期为7.13s,很快经过衰变发射出能量为6.13MeV的活化伽马射线并生成稳定核素 O16。
6.13MeV的高能伽马射线可以穿透一般的井眼物质20~30cm(如:井眼流体、油管、套管及固井水泥)。
通过探测器测量伽马射线的能谱、活化能谱可以反映油管内、油套环形空间以及套管外含氧流体的流动状况,根据源距和活化水通过探测器的时间确定流动速度。
通过流动速度,结合流道的横截面积来计算流量。
1.4套损检测测井技术套损检测研究主要是现场检测及损伤评价两方面,其目的在于及时跟踪、了解井下油套管的损伤动态,开展井筒完整性评价。
青海油田套损检测测井仪器类型较多,总体可分为机械井径测井和电磁探伤测井两种类型,机械式井径测井包括MIT(40臂)、格威多臂(24臂、40臂、56臂),其测井原理是:通过井径仪器的测量臂与套管内壁接触,求取井周半径,将井径测量臂的变化与套管内壁的变化建立关系,从而获取套管内径,可了解套管错段、扭曲、变形等损伤;而电磁探伤测井包括MTT、MID-K、MID-S、MTD43C、MTD70C,其测井原理是:根据套管的金属缺陷引起的电磁效应来研究套管状况,如套管越厚的地方,电磁波的传播速度慢,幅度小,而套管薄的地方则相反,从而求取套管壁厚、了解内外腐蚀、孔眼、缝洞。
1.5固井质量评价测井技术青海油田测试公司固井质量评价测井技术主要是使用美国Titan公司的新一代RIB (Radius Incremented Bond,以下简称RIB)八扇区水泥胶结测井仪,该技术不仅有常规的CBL(3 ft)和VDL(5 ft)测井(1ft=304.8mm),而且提供1.5ft平面上均匀分布8扇区测井,一次下井可测量8个扇区套管水泥分布图、3ft声幅曲线、5ft密度图,用以检测出水泥环微小区域的胶结情况如微环隙、水泥沟槽、判断快速地层等。
其测井原理是:八扇区接收探头有8个径向探头,每个探头覆盖套管周长的45度径向范围。
3ft接收探头(CBL)接收的是第一界面套管的首波幅度随深度变化的曲线,它是判断水泥与套管胶结质量好坏的定量分析依据;5ft源距接收器(VDL)记录的是显示波的强度--时间曲线即变密度曲线,主要用于判断水泥与地层(第二界面)胶结情况。
声波变密度测井,不仅记录了首波,而且还记录了包括套管波、地层波、水泥环波、泥浆波在内的后续波。
采用灰度变化显示波列波形幅度,根据灰度的深浅反应套管波和地层波信号强弱,从而判断Ⅰ、Ⅱ界面的胶结质量。
2井筒完整性综合评价测井技术及多项组合测井综合评价特色技术青海油田测试公司经过十多年来的发展,在井筒完整性测井评价技术方面,已从单一测井评价技术发展为多种组合式井筒完整性测井评价技术,包括:井温找漏测井技术 + 噪声测井技术、氧活化管外流体识别技术 + 套损检测测井技术、机械式井径测井 + 电磁探伤测井技术、套损检测测井技术 + 固井质量评价测井技术、综合评价测井技术(四十臂井径仪+ 井斜方位测井仪 + MID-K/MID-S/RIB等)。
井筒完整性多项组合测井综合评价特色技术为青海油田测试公司2017年引进,是为了解决油田开发中前瞻性的开展井筒完整性防护措施及工艺而开展的一项特色技术,系统开展套损检测区域性分析,及时发现由于各种因素导致的套损情况及地层主应力来源方向,为指导合理的注水管柱结构设计和注水层段细分提供依据。
在工艺上,是将多臂测井与连续陀螺(井斜方位)测井有效组合使用,以至于拓展到MID-K/MID-S/RIB等工程测井手段,一次性下井录取多套测井数据,对套损程度、位置与方位、固井质量等进行全方位评价,为下步生产措施提供可靠依据。
为了实现不同仪器能直接组合且配套使用,选用威盛四十臂以及其地面配套仪器设备挂接光纤连续陀螺测斜仪并拓展其他仪器,一次下井录取多种参数,缩短了测井时间,减少了作业井占井时间,形成了特色测井技术组合系列。
组合系列1:WTC028(传输短节) + DRC22(双滚轮扶正器) + MCT28(40臂井径仪)+ DRC22(双滚轮扶正器) + PLT50(伽马井温磁定位短节) + 光纤连续陀螺仪。
在应用过程中,我们在威盛仪器及配套设备上同时实现了其它仪器串的组合,主要为四十臂 +MID-S一体测井、四十臂 + MID-S+光纤连续陀螺一体测井、四十臂+RIB一体测井、四十臂+RIB+光纤连续陀螺一体测井。
组合系列2: WTC028(传输短节) + DRC22(双滚轮扶正器) + MCT28(40臂井径仪) + DRC22(双滚轮扶正器) + PLT50(伽马井温磁定位短节) + ICT14(MID-S接口短节) + MID-S(电磁探伤成像仪) + 光纤连续陀螺仪。
组合系列3: WTC028(传输短节) + DRC22(双滚轮扶正器) + MCT28(40臂井径仪) + DRC22(双滚轮扶正器) + PLT50(伽马井温磁定位短节) + RIB接口短节+ RIB(八扇区水泥胶结仪) + RIB扶正器 + 光纤连续陀螺仪。
N井于2018年5月28日进行四十臂+连续陀螺测井,数据录取正常。
在2302.0-2303.0m处套管存在变形(缩径),井斜为3.352°,1号臂方位为59.773°(图1、表1)。
图1 N井四十臂(上)+连续陀螺测井(下)组合测井解释成果图表1 N井四十臂测井成果表起始深度(m)终止深度(m)厚度(m)正常内径(mm)最大内径(mm)最小内径(mm)解释结论备注23 02.02303.03.0118.62117.57110.55变形缩径23 75.02381.06.0118.62123.22117.60轻微变形射孔段3结论(1)油田开发到后期,油水井井筒状况恶化势在必然。
青海油田地质条件复杂,地下断层较多,地层水矿化度较高,以及对油水井进行压裂、酸化及射孔等措施作业,造成油水井套管及油管出现破损,油水井出现“窜漏”的情况越来越多,严重影响注水效果,无法实现精细注水。
因此,开展油水井井筒完整性综合评价是必然需求。
准确评价井筒状况,对于套损、漏失井准确找到漏失位置并采取相应措施,系统开展套损检测区域性分析,及时发现由于各种因素导致的套损情况及地层主应力来源方向,为指导合理的注水管柱结构设计和注水层段细分、实现油田高效开发提供科学合理的依据;(2)开展井筒完整性综合评价测井技术研究,解决油田开发中前瞻性的开展井筒完整性防护措施及工艺是青海油田测试公司立足于田发展实际而开展的一项特色技术研究,也是未来的发展方向。
公司将借鉴国内外油气田关于在不同开发阶段测井的先进经验,按照“满足油气田开发需要,适度超前”的方针,通过进一步结合地质构造、开采措施等情况,持续做精井筒完整性综合评价测井技术,为油田的合理、高效开发提供依据。
参考文献[1]吴锡令.石油开发测井原理[M].北京:高等教育出版社,2004.4[2]郭海敏.生产测井导论(第二版)[M].北京:石油工业出版社,2010.8[3]《测井学》编写组.测井学[M].北京:石油工业出版社,1998[4]张海军,刘醒普,王立新,陈继超.监测套管技术状况新技术[J].测井技术,2004,28(4):360-362[5]孙彦才,郑华,崔艳辉.多层管柱电磁探伤测井技术[J].测井技术,2003,27(3):246-249[6]孙明朗.译.注水井频谱噪声测井[J].油气田开发工程译丛,1993(6):37-39.[7]谢荣华,刘继生,张月秋,曾桂红.检查套管损坏的电磁探伤测井方法及应用[J].测井技术,2003,27(3):242-245。