井温测井与磁性定位

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石油工程技术 井下作业 工程测井法

石油工程技术   井下作业   工程测井法

工程测井法1井径测井—套管变形检测井径测井是修井施工中常用的套管技术状况检测方法之一,其检测速度快,尤其在深井检测中,可以比机械法减少16~24h,检测结论也较准确。

1.1检测原理测井仪器串组装完后与电缆连接下入井底,通过电信号使测井仪各对称方向角脚释放出来,在弹簧作用下紧贴套管内壁上。

电缆提拉仪器向上缓慢移动,当套管内径有变化或遇有接箍时,角脚收拢或扩张,这一收拢或扩张,将在仪器内产生电脉冲信号,通过电缆传至地面接收仪器内并自动记录下来,绘制成套管径向变化曲线。

由于仪器的磁性定位器的作用,某一点的深度同时也被记录下来。

测井后,将记录的曲线加以测量、分析、计算,即可得到套管某一深度位置截面上多点坐标,对这一图形测量,即可得到套管的径向尺寸变化。

1.2测井解释某井用八臂井径仪测井,套管尺寸为φ139.7mm(51/2in),井史记录油层部位内径φ124mm。

测得920m处4条8点互成45°的坐标点分别为A—A’120,B—B’128,C—C’124,D—D’124,见图1所示。

图1八臂井径仪测井解释示意图图1中,将8点连线,直观反映为一椭圆。

A—A’轴线段直径为120mm,B—B’轴线段为128mm,明显的A<B,为微变形状况。

八臂井径仪测井得到4条互成45°线的8个坐标点,四十臂井径则可测到20条互成18°的20个坐标点,更容易在某一截面上得到更加准确的图形。

如果不用作图法,可以用直尺直接在记录纸上测得相对应的直径尺寸,同样也可以分析判断出套管的径向变化。

井径测井一般在压井状态下进行。

可供选择的测井仪有八臂井径仪、三十六臂井径仪、四十臂井径仪、x-y井径仪、十臂过油管井径仪、磁测井仪、蛇螺方位井径仪等。

目前较常用的,配合印模检测的效果较理想的测井仪仍是八臂、四十臂过油管井径仪。

2井温与连续流量测井—套管漏失检测油水井在长期的生产过程中由于各种因素的影响套管会逐渐损坏,常见的套管损坏有套管穿孔、破裂等,造成油、气、水外溢外漏,严重的可使井眼坪塌、污染环境、影响产能。

井中磁测及地下物探介绍

井中磁测及地下物探介绍

井中三分量磁测仪器
我国采用垂向与轴向组合的系统。以前是 通过偏心摆锤使Y元件保持指向仪器倾斜 方向,Z元件保持垂直向下,X与Y在水 平面中且互相垂直,X指向Y的右侧,采 用二次谐波测磁原理进行磁场测定。
现在的仪器结构基本相同,但其优点是采 用高精度重力传感器定位,可同时获得轴 向和垂向两个座标系统的分量数据。
ΔT⊥ ΔT⊥
发收 散敛 矢矢 量量 的正 反方 方向 向一 通般 常指 指示 示矿 矿头 尾方 方向 向,
ΔT⊥ 矢量图
磁方位异常判定异常指向
矿体在东或西侧的判断
根据磁异常矢量判断矿体走向
根据磁异常矢量正反交点与勘探剖 面的相对位置,可确定真正垂直矿 体走向的方位。
重新确定的A方位计算并得出 ΔT⊥ΔT∥磁异常矢量分布图,则只有 ΔT⊥呈现收敛、发散分布特征。
-5000
-3000 -1000
1000 3000
5000 7000
9000
11000 13000 15000 17000 19000 21000 23000 25000
20
20
40
40
60
-41度剖面面矢量 擧49 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580
-4-2740000 -45-2020000 -430-200000-4100-108000-39000-1600-307000-140-3050000 -12-3030000 -1-3010000
-2890000
-2-67000
-2-45000
-23-20000 -201000

测井标识

测井标识

RD、RS—深、浅侧向电阻率RDC、RSC—环境校正后的深、浅侧向电阻率VRD、VRS—垂直校正后的深、浅侧向电阻率DEN—密度DENC—环境校正后的密度VDEN—垂直校正后的密度CNL—补偿中子CNC—环境校正后的补偿中子VCNL—垂直校正后的补偿中子GR—自然伽马GRC—环境校正后的自然伽马VGR—垂直校正后的自然伽马AC—声波VAC—垂直校正后声波PE—有效光电吸收截面指数VPE—垂直校正后的有效光电吸收截面指数SP—自然电位VSP—垂直校正后的自然电位CAL—井径VCAL—垂直校正后井径KTh—无铀伽马GRSL—能谱自然伽马U—铀Th—钍K—钾WCCL—磁性定位TGCN—套管中子TGGR—套管伽马R25—2.5米底部梯度电阻率VR25—环境校正后的2.5米底部梯度电阻率DEV—井斜角AZIM—井斜方位角TEM—井温RM—井筒钻井液电阻率POR2—次生孔隙度POR—孔隙度PORW—含水孔隙度PORF—冲洗带含水孔隙度PORT—总孔隙度PERM—渗透率SW-含水饱和度SXO—冲洗带含水饱和度SH—泥质含量CAL0—井径差值HF—累计烃米数PF—累计孔隙米数DGA—视颗粒密度SAND,LIME,DOLM,OTHR—分别为砂岩,石灰岩,白云岩,硬石膏含量VPO2—垂直校正次生孔隙度VPOR—垂直校正孔隙度VPOW—垂直校正含水孔隙度VPOF—垂直校正冲洗带含水孔隙度VPOT—垂直校正总孔隙度VPEM—垂直校正渗透率VSW-垂直校正含水饱和度VSXO—垂直校正冲洗带含水饱和度VSH—垂直校正泥质含量VCAO—垂直校正井径差值VDGA—垂直校正视颗粒密度VSAN,VLIM,VDOL,VOTH—分别为垂直校正砂岩,石灰岩,白云岩,硬石膏含量岩石力学参数PFD1—破裂压力梯度POFG—上覆压力梯度PORG—地层压力梯度POIS—泊松比TOUR—固有剪切强度UR—单轴抗压强度YMOD—杨氏模量SMOD—切变模量BMOD—体积弹性模量CB—体积压缩系数BULK—出砂指数MACMAC—偶极子阵列声波XMAC-Ⅱ—交叉偶极子阵列声波DTC1—纵波时差DTS1—横波时差DTST1—斯通利波时差DTSDTC-纵横波速度比TFWV10-单极子全波列波形TXXWV10-XX偶极子波形TXYWV10- XY偶极子波形TYXWV10- YX偶极子波形TYYWV10- YY偶极子波形WDST-计算各向异性开窗时间WEND-计算各向异性关窗时间DTSF-计算的快横波时差DTSS-计算的慢横波时差固井CCL—磁性定位CBL—声幅VDL—声波变密度(二维)AC—裸眼声波CAL—裸眼井径GR—自然伽马测井符号Rt (true formation resistivity):地层真电阻率 / v 9qrZ$$Rxo (flushed zone formation resistivity):冲洗带地层电阻率 #%QHb,lh l CON (induction log)感应测井 s 1wlOyIld (deep investigate induction log):深探测感应测井 8 GW+ :Ilm (medium investigate induction log):中探测感应测井 D| (\ 5]:RIls (shallow investigate induction log):浅探测感应测井Rlld (deep investigate double lateral resistivity log):深双侧向电阻率测井Rlls (shallow investigate double lateral resistivity log):浅双侧向电阻率测井RMLL (micro lateral resistivity log):微侧向电阻率测井AC (acoustic):声波时差 s AU% :W{DEN (density):密度 ^@ 8XJ[C,_CNL (neutron):中子 *~ IHVUGR (natural gamma ray):自然伽马 m-4 #sSP (spontaneous potential):自然电位 ] Xa]a}[uECAL ( borehole diameter):井径 j; uU M 6K (potassium):钾 v k JyD/;=TH (thorium):钍 X h} q/H<U (uranium):铀 ]v B ^ %KTH gamma ray without uranium :无铀伽马 X\!q8KEpR&NGR (neutron gamma ray):中子伽马5700系列的测井项目及曲线名称 U%r{{Q1Star Imager :微电阻率扫描成像 4w% hvJCBIL :井周声波成像 jA?[* H BMAC :多极阵列声波成像 vh"';L_*37MRIL :核磁共振成像 =CF g~8 WTBRT :薄层电阻率 rk S'OCDAC :阵列声波 exS wx-zxIDVRT :数字垂直测井 ( :~_# BAHDIP :六臂倾角 ~hk! N! J\MPHI :核磁共振有效孔隙度 mhIGunK;+MBVM :可动流体体积 YVR E 9MBVI :束缚流体体积 O+X Q P!TMPERM :核磁共振渗透率 >oy%qLHe~tEchoes :标准回波数据 Z q1> M'V;T2 Dist :T2分布数据 Q!~1Xc0S`pTPOR :总孔隙度 J=^5 GfM)JBHTA :声波幅度 K24y;96 8BHTT :声波返回时间 <9=RLENmY"Image DIP :图像的倾角 Z+ J~moW `COMP AMP :纵波幅度 d9D*w/clMiShear AMP :横波幅度 " J >, Hr9COMP ATTN:纵波衰减 =g@hh)3wPShear ATTN :横波衰减 t.O4-+$igRADOUTR :井眼的椭圆度 Z [j-.,QuDev :井斜POR 孔隙度 NEWSAND p@zn mn -PORW 含水孔隙度 NEWSAND 0$nJd_ gW_PORF 冲洗带含水孔隙度 NEWSAND 9=~jKl%\vJPORT 总孔隙度 NEWSAND })w5`?YPORX 流体孔隙度 NEWSAND BQ&h& 57KPORH 油气重量 NEWSAND J.`.lQ $zBULK 出砂指数 NEWSAND ')FNudsCPERM 渗透率 NEWSAND (/ Y gcTSW 含水饱和度 NEWSAND Ap> n4~SH 泥质含量 NEWSAND QU 4'x 4YSCALO 井径差值 NEWSAND h/w- &7tCL 粘土含量 NEWSAND W]*wxzf!5zDHY 残余烃密度 NEWSAND (c *Dvpo1SXO 冲洗带含水饱和度 NEWSAND Zd%\x[f9ckDA 第一判别向量的判别函数 NEWSAND p _(hM& >CDB 第二判别向量的判别函数 NEWSAND &]c9}I cDAB 综合判别函数 NEWSAND / q ! &ICI 煤层标志 NEWSAND FxT [ 4CARB 煤的含量 NEWSAND Y b \36|TEMP 地层温度 NEWSAND 1 wM p3Q 评价泥质砂岩油气层产能的参数 NEWSAND / L8 =8 PI 评价泥质砂岩油气层产能的参数 NEWSAND r Y qvG SH 泥质体积 CLASS `jkn*:mSW 总含水饱和度 CLASS 3I x T2@H)POR 有效孔隙度 CLASS q.t5L=l^ rPORG 气指数 CLASS " 8 6 9n37CHR 阳离子交换能力与含氢量的比值 CLASS & Hqu`A/^CL 粘土体积 CLASS b,W '0glPORW 含水孔隙度 CLASS l9h;d I {6PORF 冲洗带饱含泥浆孔隙度 CLASS % Z? o ]CALC 井径差值 CLASS Y 4O L 82YDHYC 烃密度 CLASS I Y &a!PERM 绝对渗透率 CLASS *Y Z L QTPIH 油气有效渗透率 CLASS 11sW$@xs 9PIW 水的有效渗透率 CLASS _; {- w%VfCLD 分散粘土体积 CLASS di 5_5_$`oCLL 层状粘土体积 CLASS | 9I; `{@CLS 结构粘土体积 CLASS h~ p} 08EPOR 有效孔隙度 CLASS -w f VESW 有效含水饱和度 CLASS B (LV2 2#TPI 钍钾乘积指数 CLASS lijy? :__POTV 100%粘土中钾的体积 CLASS P1n@E*~ V5CEC 阳离子交换能力 CLASS }o- PQV 阳离子交换容量 CLASS s_!Z +D$KBW 粘土中的束缚水含量 CLASS ~*Qpv &y)EPRW 含水有效孔隙度 CLASS [ud V }UPOR 总孔隙度,UPOR=EPOR+BW CLASS ;r"B? ]JOHI 干粘土骨架的含氢指数 CLASS +hgCk87%#BWCL 粘土束缚水含量 CLASS q I * 1+R}TMON 蒙脱石含量 CLASS J 9 4YMyOoTILL 伊利石含量 CLASS q)+ n2FMTCHK 绿泥石和高岭石含量 CLASS m ?$G( E5VSH 泥质体积 CLASS , D , f 9VSW 总含水饱和度 CLASS z|) 1 l `VPOR 有效孔隙度 CLASS fc Xk]WVPOG 气指数 CLASS _4B iF? 1VCHR 阳离子交换能力与含氢量的比值 CLASS j YID44 $ VCL 粘土体积 CLASS 9k [ },MMVPOW 含水孔隙度 CLASS 4~YQ\4h=VPOF 冲洗带饱含泥浆孔隙度 CLASS aw %v uVCAC 井径差值 CLASS b(-t)5^}VDHY 烃密度 CLASS {)9HS~e TVPEM 绝对渗透率 CLASS G:C6`uiy`VPIH 油气有效渗透率 CLASS Hs - .83VVPIW 水的有效渗透率 CLASS qs1 . @l("VCLD 分散粘土体积 CLASS ( WtE`f;QVCLL 层状粘土体积 CLASS !^ bB /eVCLS 结构粘土体积 CLASS w t=> {JMVEPO 有效孔隙度 CLASS '[ yq i1 &VESW 有效含水饱和度 CLASS 0H&U=9'YTVTPI 钍钾乘积指数 CLASS |] !Ky[PVPOV 100%粘土中钾的体积 CLASS . (*kgv@3x VCEC 阳离子交换能力 CLASS .Lr )~VQV 阳离子交换容量 CLASS m`\i +VBW 粘土中的束缚水含量 CLASS @wd B %VEPR 含水有效孔隙度 CLASS <X I 3 5\^VUPO 总孔隙度 CLASS e=n{f*K G`VHI 干粘土骨架的含氢指数 CLASS K)Xs L VBWC 粘土束缚水含量 CLASS ldCKSWI i-VTMO 蒙脱石含量 CLASS X# kj t )WVTIL 伊利石含量 CLASS 3gI []4lRHVTCH 绿泥石和高岭石含量 CLASS mj( &`HRs4 QW 井筒水流量 PLI J%\~<_2 nyQT 井筒总流量 PLI Bd[L6J )SK 射孔井段 PLI 3 u?`q%Y-ePQW 单层产水量 PLI $['7vcB ^PQT 单层产液量 PLI M)` HK .WEQ 相对吸水量 ZRPM [j=,g-E OAPEQ 相对吸水强度 ZRPM y Wv<A^C &POR 孔隙度 PRCO @QVqpE <|PORW 含水孔隙度 PRCO p- "Z'$A`PORF 冲洗带含水孔隙度 PRCO wUK 7 umPORT 总孔隙度 PRCO C @y}*XV[bPORX 流体孔隙度 PRCO Sg.+`xww3PORH 油气重量 PRCO * 3_f &YBULK 出砂指数 PRCO VG<Hw{ c3rHF 累计烃米数 PRCO h nc S_ZAPF 累计孔隙米数 PRCO k]SA J~bS|PERM 渗透率 PRCO * ' 9)H 0SW 含水饱和度 PRCO a -xW8SH 泥质含量 PRCO 4GG1E. z}CALO 井径差值 PRCO N X zU0CL 粘土含量 PRCO _4P;+ YDHY 残余烃密度 PRCO hq /J6 MSXO 冲洗带含水饱和度 PRCO cPp uSWIR 束缚水饱和度 PRCO t *{, G kPERW 水的有效渗透率 PRCO \\ =.6cg<KPERO 油的有效渗透率 PRCO #v .L$7OKRW 水的相对渗透率 PRCO eY J{LPoKRO 油的相对渗透率 PRCO n !GWq leFW 产水率 PRCO { IJ-4 >SHSI 泥质与粉砂含量 PRCO mO #I nTOSXOF 199*SXO PRCO S 8\+XJSWCO 含水饱和度 PRCO \CcmePTN#xWCI 产水率 PRCO Q Q@ 9_[NWOR 水油比 PRCO - $%jb2CCCO 经过PORT校正后的C/O值 PRCO aC `Li^ CCSC 经过PORT校正后的SI/CA值 PRCO | V lMma z CCCS 经过PORT校正后的CA/SI值 PRCO qYx!jA ]O DCO 油水层C/O差值 PRCO @8|Gh] \PXIWA 水线视截距 PRCO D} MoNE[rCOWA 视水线值 PRCO L/B HexOBCONM 视油线值 PRCO EJ G2^DSSCPRW 产水率(C/O计算) PRCO r&SO:#rOSMCOAL 煤层 CRA L;3aZt,#OOTHR 重矿物的百分比含量 CRA 6+iK!&+ =SALT 盐岩的百分比含量 CRA ( k 8Z=/N~SAND 砂岩的百分比含量 CRA I0iY +@^5LIME 石灰岩的百分比含量 CRA &m cRDOLM 白云岩的百分比含量 CRA zka?cOmYF[ANHY 硬石膏的百分比含量 CRA eQ <x p AANDE 安山岩的百分比含量 CRA 6 Uw ;C84!BASD 中性侵入岩百分比含量 CRA &\ k?x NDIAB 辉长岩的百分比含量 CRA _IxamWpX $CONG 角砾岩的百分比含量 CRA yp p 4L|RTUFF 凝灰岩的百分比含量 CRA xl8#=qmC DGRAV 中砾岩的百分比含量 CRA 4)^v MG&BASA 玄武岩的百分比含量 CRA 4g OgWB vR1:底一米电阻率 ]_u`E vEx6PERM:绝对渗透率 p+[} Hxx=PIH:油气有效渗透率 r?^"6 5 =PIW:水的有效渗透率 u!Bk, }CE`MSFL或SFLU、RFOC:微球电阻率 J YV \ oV{ CILD:感应电导率 76u{!\Jo/{ML1或MIN:微梯度 G9Qe121 mML2或MNO:微电位 s }(X]Gx1TEMP:地层温度。

工程测井)

工程测井)

声波测井
不同固井情况下的声波变密度测井特点列于表4-5。
固井情况 波列特征 VDL图形特征
套管与水泥环(第一界面)、水泥环与地 层(第二界面)均胶结良好
套管波弱 地层波强
左浅 右深
第一界面胶结良好而第二界面未胶结
套管波弱 地层波也弱
左浅 右浅
第一界面未胶结或套管外为泥浆
套管波强 地层波弱
左深 右浅
工程测井
工程测井
何谓工程测井?
工程测井是指在油水井生成过程中,对井下技术状况的 检测。它是生产测井的重要组成部分,主要包括井下管 柱位置检测、套管内径变化、腐蚀和损坏状况评价、射 孔质量检查及固井质量评价等内容。全国各油田在多年 生产的实践中,研究并应用了20多种工程测井项目及配
套的测井仪器,为井下作业及措施效果监测提供了大量
水泥胶结测井
套管波 :沿轴方向在套管内传播的声波。
图4-8 水泥胶结测井原理图
水泥胶结测井
串槽:固井后,由隔层相隔的两个或多个渗透性地层,流体通过Ⅰ界 面或Ⅱ界面相通的现象。
1、CBL测井声系结构:
声系为单发单收,发射器的声信号的频率为20个千赫(2万赫兹)
2、原理: CBL测井主要的目的是利用套管波幅度,检查套管和水泥环间的胶结 程度。 A、套管波的产生: 声波以临界角入射到到套管内壁,在套管内激发套管波。
水泥胶结测井
B、套管波在套管内传播时,在井内产生临界折射波,此波被井内接收 器并记录其首波。记录套管波的第一负峰值。 C、套管波幅度与Ⅰ界面的胶结程度有关。
Ⅰ界面的胶结良好,套管波幅度低; Ⅰ界面的胶结差,套管波幅度高。 这样就得到了一条随深度变化的套管波幅度曲线,以反映Ⅰ界面的胶结情况。 2、套管波幅度的影响因素 ⑴测井时间:为了保证灌注到管外环行空间的水泥部分充分凝固,一般在固 井24H—48H,测井最好,过早、过晚都会造成测井值失真。 ⑵水泥环厚度: ⑶井内泥浆气侵; ⑷仪器偏心:

产液剖面测井技术

产液剖面测井技术

产液剖面测井技术钻探工程公司测井二公司数解中心生产讲解组二 O一 O年四月产液剖面测井技术产出剖面测井资料是在油井正常生产的条件下获得的有关油井的信息,目前应用的测井仪器是集流型产出剖面测井仪,采用集流点测的方式,使井流体流经仪器,测量井筒不同样深度处流体的体积流量,持水率,温度,压力,磁定位等参数,进行综合讲解,得出油井产出剖面结果,由于采用集流方式,使得液流加速,油水充分混杂,战胜了流速低,流量多变,流体粘度差异,持水率不同样,及油水相混杂不均对测量传感器响应的影响,提高了测量精度。

产液剖面五参数测井技术主要包括:井温、流量、压力、磁定位、含水率五个参数。

该技术用于油水两相井。

经过产液剖面五参数测井可以对高含水层推行堵水作业,又可以对低产层进行挖潜改造。

在工程检测,油井生产状态诊断,油田开发收效解析及开发综合调整方面也有较大的应用。

测井工程供应的参数主要作用产液量合层产液计算分层产液量含水率合层含水计算分层含水率磁定位管柱结构套管接箍、油管泵卦地址、射孔层位梯度井温流动井温定性判断主要产液层、异常出液地址压力井内压力与井温配合使用判断动液面地址涡轮流量计是进行分层产量测试的仪器。

当流体的流量高出某一数值后,涡轮的转速与流量成线性关系。

即 N = K(Q-q) ,其中 q 为涡轮的启动排量。

涡轮流量计下部是集流器总承,它的作用是密封仪器与套管的环形空间,保证流体全部流过仪器。

它由中心管、皮球、振动泵、泄压阀组成。

当仪器到达预定深度后,给振动泵通电,那么振动泵就吸入井液流,经过中心管的进液口流向仪器部,到达集流的目的。

完成一个测点测井后,给泄压阀通电,翻开阀门,那么皮球的液体经过中心管的导管及泄压阀自动流回井,皮球缩短。

含水率测量方法有电容法和阻抗法两种。

两种方法分别适用于低含水与高含水〔 50%以上〕情况。

电容法测含水率是利用油气与水介电常数差异测定含水率的。

水的相对介电常数约为60-80 ,油气的相对介电常数为 1.0-4.0 。

钻井地质工中级鉴定

钻井地质工中级鉴定

钻井地质工中级鉴定1利用测井资料可以定量或半定量地计算储集层的(孔隙度、渗透率和含有饱和度),推断储集层的流体性质。

2地球物理测井测量的是底层的(物理特性)3关于地球物理测井叙述不正确的是(它可以确定油气显示含有级别,準确建立地下地层剖面)4大段泥岩井段中变化不大的自然电位曲线称为泥岩基线,在砂岩处自然电位对于泥岩基线的偏高或偏低量均称为自然电位的(幅度)5自然电位测井测量的是井内(自然电位差)的变化。

6用自然电位测井曲线划分渗透层时,岩层介面一般划分在曲线的(半幅点)7一般状况下,在一般电阻率测井底部梯度曲线上,高阻层(底面为极大值,顶面为微小值)8利用2.5m一般电阻率测井底部梯度曲线划分巖性时,用曲线的(最大值点)确定岩层的底介面9一般电阻率测井曲线常用来(划分巖性介面,进行地层对比)10在碳酸盐地区常用(深浅双侧向)测井发测量地层的电阻率。

11利用深浅双侧向测井曲线可以计算(沖洗带的含水饱和度)12在对(高电阻率薄层)剖面分层方面,侧向测井较其他测井效果好。

13利用感应测井曲线划分巖性介面时,对(2m)以上的层按半幅点分层。

14进行地层对比时,常利用感应测井曲线确定(巖性标誌层)15利用(感应)划**缝带和有低阻环带的油气层。

16沖洗带视电阻率的测量方法很多,常用的是(微电阻率测井)17一般状况下,用微侧向曲线可以划分出厚(0.2m)的薄层。

18採用微电极测井的目的是(确定沖洗带的电阻率和地层厚度)。

19在声波时差测井曲线上显示高时差的巖性是(泥岩)。

20声波时差测井曲线可用来(计算地层孔隙度)21在声波时差测井曲线上显示最高时差的是(甲烷)22在固井后(24~48 h)进行声波幅度测井效果最好。

23当固井所用的水泥浆是高密度水泥浆时,声波幅度曲线的相对幅度大于(30%)为固井质量不合格。

24固井质量检查测井时用(声波幅度)曲线推断固井质量的好坏。

25在自然伽马曲线上显示高幅度值的是(页岩)。

测井解释

测井解释
22,标准测井是一种组合测井方法,主要包括自然电位,普通电阻率,井径三条曲线.
23,微电极测井,主要包括微梯度,微电位两条曲线,在曲线图上一般重叠绘制,根据该曲线的异常幅度及差值,可辅助划分渗透层岩性.
24通电阻率测井包括梯度电极系,电位电极系和微电极系测井.
25然电位测井测量的是井孔中岩石的自然电位随井深的变化的曲线.
对于气层,中子伽马曲线偏向时差曲线之右----“正差异”.
对于油,水层,时差曲线与中子伽玛曲线重合在一起,或出现小的“负差异”时差曲线在右,中子伽马曲线在左.判断图中阴影部分所对应的井段为A,气层
36钻井过程中,由于泥浆柱的压力大于地层压力,泥浆的滤液向渗透层的孔隙中渗透,在渗透层靠近井壁的部分形成泥浆滤液的侵入带,并在井壁上形成泥饼.侵入带内泥浆滤液的分布是不均匀的,靠近井壁的部分,泥浆滤液把孔隙中原有的液体几乎全部赶跑,占据了整个孔隙空间,这部分叫泥浆冲洗带.
37通常把渗透层的侵入特性归纳为两种典型的侵入剖面:高侵剖面高阻侵入和低侵剖面低阻侵入.1用淡水泥浆钻井的水层一般具有典型的高侵剖面.2一般油气层具有典型的低侵剖面.
12.底部梯度电极系测量的视电阻率曲线,在高阻层的底部界面出现A,极大值
13.普通电阻率测井中,当电极距相等时,梯度电极系的探测半径比电位电极系B,小
14.感应测井是以电磁感应理论为基础,通过研究交变电磁场的特性,反映地层岩石A的一种测井方法.A,电导率
差,则折射波入射波的能量越A,反射波的能量就越A,小,大
49在油气的勘探开发中,一般井孔剖面主要有两种类型:砂泥岩地层,碳酸盐岩地层.
50碎屑岩主要是由各种岩石碎屑,矿物碎屑,胶结物如泥质,灰质,硅质和铁质及孔隙空间组成.

测井方法

测井方法

测井方法1.1 双侧向测井用于导电性泥浆(盐水基泥浆)的钻孔中确定地层电阻率。

这个测量系统由两个不同探测深度的侧向测井系统所组成,它向地层发出水平聚焦的电流。

测量时,两条曲线使用同一个电极系。

测量深侧向时使用较长的屏蔽电极,测量浅侧向时只使用深测向屏蔽电极的一部分作为屏蔽电极,而另一部分作为回路电极。

如果岩石的电阻率非常高(104-105Ω-m),则测量电流不能有效地聚焦,因此不能够确定岩石的真实电阻率。

在结晶岩地区,双侧向测井可用于划分钻孔周围的岩性、裂隙带和估计裂隙孔隙度。

1.2 视电阻率测井电阻率法测井通常测得的是视电阻率ρs,故过去常称它为视电阻率测井。

由于电阻率法测井的电极系种类越来越多,所以把使用普通电极系的电阻率测井专称为视电阻率测井。

工作时,电极系的A、B电极供电,M、N电极测量电位差,最后根据计算结果绘出与岩层电阻率有关的曲线ρs。

计算公式为ρs =K*ΔU MN/I。

式中K为电极系系数,由电极系排列方式和距离决定。

视电阻率测井主要用来划分钻孔的岩性剖面和进行剖面对比。

有时可用于探测井中金属落物的深度或摸“鱼顶”(探测落井钻具的顶部深度),指导钻具打捞。

1.3 微电阻率测井是电阻法测井的一种,它的特点是电极距只有几厘米。

它包括微电位电极系和微梯级电极系。

为避免钻井液影响,用弹簧片将镶在绝缘板上的电极紧贴井壁。

微梯度电极系比微电位电极系的探测深度小。

在渗透性地层上,微梯度电极系受泥饼的影响较大。

因泥饼的电阻率较低,测得的微电位曲线幅度高于微梯度曲线幅度,称为“正幅度差”。

在非渗透性地层上幅度差不明显。

根据微电阻率测井曲线的“正幅度差”,可以划分出渗透性岩层。

同时,微电阻率测井划分薄岩层的效果很好。

微球形聚焦测井是微电阻率测井的一种,它对贴井壁极板电极系统的特殊设计可获得特殊的电场,从而克服泥饼的影响,获得紧靠井壁的泥浆滤液冲洗带的电阻率。

通常与双侧向测井同时记录。

在石油测井中,渗透性地层被钻井液滤液饱和的井壁冲洗带的电阻率是计算可动油气的重要参数。

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度低,在射孔井段会出现明显的负异常,负异常越大,说明压裂效 果越好。
井温测井检查压裂效果图
明显负异常
井温测井测试技术及其应用
井温测井检查压裂效果图
压裂顶界位置
从效果图可以看出,在压裂段有一大的负异常,因为 压裂液温度低,且进入地层较深,温度降低很大,而在其 余井段,由于套管和水泥环的阻挡,影响较小,温度恢复 较快。从图中还可以看到压裂顶界。
ST3-2-42
窜槽位置
硼 中 子 测 井 技 术
45自然电位曲线显 示岩性较好,又未进 硼,在工艺上封堵串 槽后,可重新补孔生 产45层
井温测井测试技术及其应用
井温测井适用范围及对井况的要求
1、井温测井资料属于定性资料,存在明显滞后现象,准
确程度差,不适用于精确测井。 2、井温测井对夹层薄的情况反映不出,不适用于夹层小 于10米的情况。 3、井温测井一般要求下放测井,以免破坏井筒内温度场 分布,保证测取资料真实、可靠。 4、井温测井测速应在400-600m/h,以克服仪器滞后影 响和不干扰井中温度分布。 5、高含水期受周围注水井的影响,易出现井温异常,所 以井温测井前应要求井温场稳定8小时以上。
至少2倍以上顶替用水过程,注入水应为10℃以下凉水, 效果更好,井温差值在8℃以上最好,非目的层必须完全恢复。 3、测井施工中,打水过程不能停,否则施工易失败。 4、要求作业完毕后,关井静止24小时再进行测井施工。
井温测井测试技术及其应用
井温验窜对测井管柱要求
1、必须将管柱下过目的层下10米左右,尾 部加装大喇叭口,注水要求与井温验窜相同。 2、要求管柱及井筒尽量干净,防止沾污。
井。首先将井温仪下至射孔层位以上50米处开始下放测井温 梯度曲线,以600-800米/小时的测速测至井底,此谓静止 曲线。 2、然后将仪器提至油层顶界以上50米处停下,记下此时 的温度值,用压风机向井内加压至4-6MPa仪器显示温度 下降4至5度,此时在继续加压的情况下,下放测井温仪器, 得到加压曲线。 3、测完加压曲线后,停止加压,将仪器提至油层以上50 米处,然后开始放压,并下放仪器测井温,得到产液曲线。 它是在突然放压后,油层发生激动条件下测得的产液状况。 测完后起出仪器,收拾好各种工具、设备,测井完成。
井温测井测试技术及其应用
常规梯度井温测井应用酸化压裂评价
在酸化压裂中,由于酸化段与地层发生化学反应,会产 生热,使产层处的温度升高,在井温曲线上表现为高温异常, 由此可以确定酸化压裂效果。
1#
2#
酸化造成 高温异常
井温测井测试技术及其应用
测试方法及解释应用
二、井温法找水技术
作用:油井在长时间生产后,由于注入水等诸多方面的影
井温测井测试技术及其应用
③吞吐层
温度
深 度
图例说明: 加压曲线 静止曲线 产液曲线
其静止曲线比较接近梯度曲线,加压曲线显示漏失 层特征,产液曲线显示产液层特征。
井温测井测试技术及其应用
非动层
温度
深 度
图例说明: 加压曲线 静止曲线 产液曲线
非动层的静止、产液、加压三条曲线均无明显井温 异常,比较平直,具有一定的梯度,大部分为中低渗透 层,压力较低,经措施后具有一定的潜能。
井温测井测试技术及其应用
应 用:
井温法找水测出三条曲线,即静止曲线、加压曲
线和产液曲线,通过三条曲线的对比分析,可以确定
动层、非动层及主要出水层位。经卡封等措施达到控水
稳油的目的。 动层又分为产液层、漏失层和吞吐层。 动层 的渗透率最好或比较好,这些层原是主力油层,因开发 时间较长,往往含水较高。分别如图所示:
井温测井测试技术及其应用
井温验窜测井步骤
1、首先测一条静止井温曲线,然后加压注水测一条 加压井温曲线,最后测量不同时间的放压恢复曲线。 2、根据放压恢复曲线与静止井温曲线的拟合对比, 因为吸水越多的层位井温恢复比正常井段慢,在整个井 温曲线上显示异常,这样可以判断窜槽位置。 3、因为井温曲线只能对吸水层位作定性评价,不能 精确分层,所以一般都与硼中子验窜方法结合进行组合 验窜。
位,以便提高作业质量,确保施工成功率。
磁性定位测试技术及其应用
自然伽玛-磁性定位测井的机理
地层本身含有天然放射性物质,放射出伽玛射线即为自 然伽玛射线。沿井身剖面测量地层的天然放射性的方法即为 自然伽玛测井。自然伽玛曲线是什么样的?
自然伽玛-磁性定位测井技术是一种组合测井方式,即
由自然伽玛测井仪和磁性定位测井仪组合一次下井测取自然
井温测井测试技术及其应用
井温测井原理
地球是一个散热体,在未被干扰的情况下,某点的温 度只是其位置的函数,与经过的时间无关。在一个给定的 区域中,尽管其温度高低与地层热传导系数有关,但地温
与深度的关系基本为一条直线,其斜率为地温梯度,即深 度相差100米的两点之间的温度差。
在油气田勘探开发过程中,由于钻井及生产井的开采, 井的温度场沿井身有变化,即温度异常,测取的井温曲线 就反映了这一变化,然后进行分析产生异常变化的原因即 井温测井解释。
微差井温曲线
井温梯度曲线
井温测井测试技术及其应用
测试方法及解释应用 一、常规井温梯度测井 作 用:常规井温梯度测井即测一条井温梯度曲线,同时
测一条微差井温曲线。它可以确定主要产液层位,还可以 检查压裂效果及酸化压裂效果。
测井步骤:
1、起出所有井下管柱及工具,将各测井车摆正位置,连接好井温 仪及地面测试系统,装好井口测井装置包括天地滑轮及井口马达,将 天滑轮由通井机吊至一定高度后打死刹车,然后由绞车工将仪器缓缓 下井。 2、下至油层顶界以上50米处或要求位置以上50米处时,通知绞车 工停车,仪器操作员打开所有设备,并准备好记录,然后以800-1000 米/小时的速度开始下放测井,便可到一条井温梯度曲线和一条微 差井温曲线。
井温测井测试技术及其应用
常规梯度井温测井应用新井
新井在产水或产油层位,由于产液温度高于井液温度,在 井温曲线上显示为正异常。
明显正异常 油层射孔部位
井温测井测试技术及其应用
常规梯度井温测井应用压裂评价
在压裂前测一条井温曲线作为基线,压裂后再测一条井温曲线进 行对比,可以明显看出压裂前后井温的变化,压裂后由于压裂液温
井温测井测试技术及其应用
举例:ST3-4-167
静止井温曲线
放压恢复曲线
井温测井测试技术及其应用
硼中子+井温验窜施工工艺
1、仪器下井至目的层段以上100米,首先进行井温基线 测量,然后进行中子寿命基线测量。
2、配置并向井内注入一定浓度的硼酸液,测得渗硼显示
曲线。若渗硼曲线显示不明显,则加压测量硼中子曲线及加 压注水井温曲线。 3、硼中子曲线测量完毕后,上提管柱至测量井段以上 100米,进行放压恢复井温曲线测量。 4、根据硼中子曲线测量结果,结合井温曲线显示,对窜 槽层位进行解释。
响,动层(高能层)吸水性好,易造成水窜或水淹等情况, 同时由于存在层间干扰,高能层压制低能层,使低能层不能 发挥作用。
用井温法找水可以找出高能出水层和不正常出水部位, 经过卡封、化堵及其它增产作业措施,可以达到增油降水的 目的。
井温测井测试技术及其应用
测井步骤:
1、起出全部生产管柱,静止6-8小时后,开始井温测
井温测井测试技术及其应用
井温验窜测井技术条件:
1、与常规井温测井相同,要求管柱必须在测量井段以上 和标准短节以上,底部喇叭口,或光套管设计。 2、配备加压能力至少20MPa以上的泵车一台,配水要求根 据井内管柱情况确定。 一般:51/2″空套管12方/千米
21/2″油管3方/千米 51/2″套管与21/2″油管环空,9方/千米
井温测井测试技术及其应用
测试方法及解释应用
井温法验窜技术 作用:由于水泥胶结质量不好,或由于射孔影响作用,在两
产层或水层和产层之间有流体流通的通道,用井温测井可确定 水泥环窜槽部位。
测井工艺:井温验窜测井工艺与井温找水测井工艺基本相同,
也是测静止、加压、产液三条曲线,三条曲线都要从井口下测, 以确定全井段的每一个窜槽部位。
伽玛曲线和磁性定位曲线。
磁性定位测试技术及其应用
自然伽玛曲线的校正
1、不同岩石所含的自然放射性强度不同,所以自然伽
玛曲线反映了不同地层的岩性剖面。一般而言,砂岩地层的
自然放射性比较低,而泥岩地层的自然放射性较高。
2、测井原图中的自然电位曲线(由测井公司在裸眼井 中所测)也反映了岩性剖面,而且自然伽玛曲线与自然电位 曲线变化趋势基本一致,所以,可用自然电位曲线来校正自
胜坨油田井温测井及磁性定 位的测试与应用
汇报人:尹风利 二OO七年六月


1、井温测井测试技术及其应用
2、磁性定位测试技术及其应用
井温测井测试技术及其应用
井温测井技术
在生产井或注入井中,地温场的平衡状态受到破坏。
沿井身各深度点的温度,有的会偏离正常地温,这叫井温 异常。测量井温,就是在测井仪中的热敏电阻丝放在紫钢 管中,与井中流体充分接触,从而使热敏电阻丝的温度随 井中流体的温度变化。随着测井时仪器沿井身移动,就可
井温测井测试技术及其应用
①产液层
温度
深 度 图例说明: 加压曲线 静止曲线 产液曲线
静止曲线和产液曲线呈正温度异常,产液曲线 幅度更大,加压曲线无负温度异常, 其自然电位曲 线负异常幅度比较大。
井温测井测试技术及其应用
②漏失层
温度
深 度
图例说明:
加压曲线 静止曲线 产液曲线
静止曲线和加压曲线的温度异常比较明显,显 示负异常,产液曲线正温度异常不明显。


1、井温测井测试技术及其应用
2、磁性定位测试技术及其应用
磁性定位测试技术及其应用
磁性定位测试
处于中后期开发的油田,水淹程度高,剩余油潜力分
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