生产测井解释
流动剖面测井定量解释工作程序(11)转换的方便而设定的, 其一般计算形式为
PC = Fc(
d c2
4 A t)
式中,dc为套管内径;At为井下仪器占据测量 流动截面的当量面积,与测井仪器以及dc采用 的单位有关;Fc为转换系数,与管径、速度、 流量采用的单位有关。
@ 流动剖面测井解释软件系统
• 注水剖面
涡轮流量计测井解释
核流量计测井解释 电磁流量计测井解释 同位素示踪测井解释
测井评价
• 产出剖面
垂直井多相流动测井解释 倾斜井多相流动测井解释 水平井多相流动测井解释 抽油井多相流动测井解释
流动剖面测井定量解释工作程序(1)
(1) 收集整理测井资料及有关数据
对于气水、气油、油水或气油水流动剖面解释,最 好能有相应的全套资料,包括主要的和辅助的测井资 料以及有关的参考资料。首先要认真挑选解释需用的 测井资料,井温资料一般应选用第一次下放仪器测量 的那条曲线,其它测井资料应在经验收合格的测井曲 线中挑选。然后整理制作测井解释综合图或合成综合 文件,注意各条测井曲线的深度一定要对齐,并要与 射孔深度以及裸眼井测井资料的深度一致。可能的话, 解释综合图或综合文件上最好带有裸眼测井解释的岩 石体积分析剖面。
流动剖面测井定量解释工作程序(14)
(14) 计算流量剖面
如果整个测量井段的流体相态和解释参数相 同,可重复(7)~(13)各步骤,自上而下计算 出各解释层的总流量和各相流量。如果测量井 段过长且不同井段的温度、压力变化过大,或 者各解释层的流体相态和解释模型不同,则应 从第(5)步开始重新计算确定有关参数进行解 释。然后采用“递减法”,自上而下计算出相 邻解释层间各产出或吸入层段的总流量及各相 流量。
• 流动模型:
Vs C oVm Vj Y Vs Vm Vs
• 模型应用: 首先判别流动机构, 然后确定相分布系数 以及平均漂移速度
滑脱流动模型
• 流动模型:
Vs Y Vm Y (1 Y )Vs Vs Vm Vs
• 模型应用: 首先估计滑动速度 然后确定表观速度
溶解气系统地面和井下的体积关系
井下流体流型识别
• Ros相图 • Aziz相图 • Govier相图 • 判别条件
由于不同流型下的测井响应不同,因此测井曲线 的形态携带有流型的信息。 涡轮流量曲线:段塞流曲线左右摆动幅度大于泡状 流。 流体密度曲线:由于不同相流体密度不同,段塞流曲 线左右摆动幅度也要大于泡状流。 压力测井曲线:受密度影响,段塞流下的曲线摆动 幅度和压力梯度变化也会大一些。 油水两相时持水率超过25%即发生泡状流向段塞流 转变。气液两相时持气率超过25%和52%即发生泡状 流和分散泡状流向段塞流转变。 根据压差密度测井值判断气液两相流型。
流动剖面测井定量解释工作程序(16)
(16) 总结报告解释成果
每口井的流动剖面测井解释后,需要整理 出数据表和绘出成果图,并要撰写出解释报告, 经主管技术领导审核签字后,报送生产和研究 有关单位。 解释人员往往还要参加由测井、采油、地 质、井下作业等有关领导和技术人员组成的技 术讨论会,直接报告解释结果,提出意见和建 议,共同研究测量的井或区块需要采取的技术 措施。
流动剖面测井定量解释工作程序(15)
(15) 检查修正解释结果
首先认真检查解释过程是否有误,仔细分析解释结果是否正确。分析方法: 一是与定性分析结果对比,粗略检查有否较大出入和问题; 二是将全流量层的计算流量与井口的计量流量对比,如果井口计量准确, 二者不应该有大的偏差,这也可以检查解释精度; 三是分析是否符合逻辑,比如说如果井下流动压力低于各层的地层压力, 产出剖面就不应该有吸入层段出现,下面解释层的流量就不能高于 上面解释层; 四是与裸眼井测井解释结果对比,看解释的流量剖面是否与岩性、物性 剖面相对应; 五是与井下作业或其它测试资料对比,看是否有互相 矛盾或不一致的地方。 然后,要针对发现的问题,修正测井解释结果。 修正的方法可能是重新计算和选择解释参数,也可能是重新分层调整测井数 据,还可能是更换新的解释模型。检查修正解释结果是一个反复进行的过程, 必须直到取得正确、合理、可靠的最终结果为止。
9.3 流动剖面测井定量解释方法
定量计算:逐层计算流速、持率、流量等 • 测井解释模型
定义:反映测井参量与流动参量关系的公式或图版 类型:理论模型、实验模型、经验模型、统计模型 选择:(1)能反映流体流动的物理机理 (2)能利用生产测井相关信息充分求解 (3)能与测量采用的具体仪器匹配或对应 (4)模型简明,应用方便
(3)参考资料:射孔井段,管柱结构,储层位置
注意排除测井速度不稳定或井径变化引起的假象
三、流体相态判断
(1)根据井口产出流体判断 (2)根据测井曲线形态判断
四、流体流型识别
(1)根据井口产出识别 (2)根据曲线形态识别 (3)根据流型判别条件
井下流体相态判断
• 地面为单相的油或气时,上部一般为单相流 动,下部根据是否有底水而定。 • 地面为两相时,井下流体可以是单相、两相 后者三相。 • 地面为三相时,测量井段可以是两相或者三 相,主要取决于又得泡点压力与井底流压的 相对大小
9.2 流动剖面测井资料定性分析方法
一、资料收集整理
生产测井资料 其它测试资料
裸眼测井资料 工程测井资料:水泥胶结、管柱检测、增产措施 钻杆测试资料
解释参考资料
地面计量数据:油、气、水产量,油压,套压, PVT分析数据:油、气、水性质参数 井下机械结构:管柱深度、油管、套管、封隔器尺寸等 射孔层位数据: 油矿地质资料: 油层开发资料:
9 生产测井数据采集与解释方法
• 测井信息特点 间接性:直接测量的物理参量 局限性:观测条件及仪器特性 多解性:探测范围及影响因素 • 测井解释目的 测井信息=>地质或工程信息 • 流动剖面测井解释的基本任务 (1)划分产出或吸入流体的层位 (2)判别产出或吸入流体的性质 (3)计算产出或吸入流体的流量 (4)评价油层的生产性质
测井文件组合
单位换算: 文件组合: 深度校正: 曲线滤波: 图件绘制: 第1道CCL、GR; 第2道FDEN、TEMP、CAP; 第3道流量; 第4道电缆速度;
二、解释层段划分
解释层段:取值分析计算部位(满足稳定流动条件)
(1)主要曲线:流量计,密度,持水率,井温
(2)辅助曲线:电缆速度,GR,井径,CCL
流动剖面测井定量解释工作程序(12)
(12) 计算井下流体流量
解释层的总流量和各相流量分别由总平均速 度和相表观速度与管子常数的乘积求出。
流动剖面测井定量解释工作程序(13)
(13) 计算地面流体流量
地面条件下的各相流量等于井内条件下的各 相流量除以相应的体积系数,总流量等于各相 地面流量之和。
流动剖面测井定量解释工作程序(3)
(3) 分层读取测井数值
逐层读取各条测井曲线的平均值,填入解释 数据表或制成解释数据文件。尽管计算机解释 有的采用逐点解释,但无论是手工解释或是计 算机解释,由于流动剖面测井是在动态条件下 完成的,分层解释可以消除部分非常规扰动影 响。
流动剖面测井定量解释工作程序(4)
(4) 定性分析测井资料
根据划分的解释层段,逐层判断确定流体的相态和 流型,分析曲线的形态和读数,找出主要的产出或吸 入气、油、水的层段,估计流量剖面。产出或吸入流 体的层段位于解释层段之间,可通过上下相邻的解释 层段对比确定,其特征是流量计连续测井曲线的读数 倾向性改变,温度测井曲线偏离正常地温趋势线,流 体密度或持水率测井曲线读数有否变化则取决于流体 的产出或吸入是否改变井内流体的密度和持水率。如 果井内没有机械问题,产出或吸入流体层位应该对应 于射孔井段,但往往只是射孔层段的一部分,并不是 所有的射孔层段或者射孔层段的整个深度都产出或吸 入流体。
流动剖面测井定量解释工作程序(5)
(5) 计算流体 性质参数
一般情况下没 有PVT分析资料, 必须计算求出流体 性质参数。
流动剖面测井定量解释工作程序(6)
(6) 选择确定解释参数
需用的解释参数除上述流体性质参数外,还 用到套管内径、井斜角度、速度剖面校正系数 等常数。
流动剖面测井定量解释工作程序(7)
制订监测计划
监测的任务 组合的主要方法和辅助方法 解决具体地质技术问题的途径和措施 为有效进行测井 所必需的开采装备结构的改变 地球物理监测的工作量和周期性 生产测井解释所需要的辅助信息 资料加工方法和总结报告形式
安排生产测井
新井:评价该井的生产性能、检查完井质量 采取措施和改变功能前后都要进行测量 根据监测油气藏动态需要合理安排测量周期 注水井:分析井的投产情况、监视生产过程 确定和完善油田的工程与地质分析要进行生产测井
9.1 生产测井方法组合
三大测井系列
流动剖面测井 油层监视测井 工程技术测井
测井方法组合
按井的类型 按井的工作方式 按地层状况 按井中流体特性
典型的组合系列
注入剖面测井组合
笼统注水剖面测井组合 注水量较高的井 注水量较低的井 分层配注剖面测井组合
产出剖面测井组合
过油管测量的测井组合 过环空测量的测井组合
多相流动测井解释模型
• 垂直井油气水三相流动测井解释: 漂流模型,滑动模型,经验模型 • 斜井、水平井多相流动测井解释: Runge, Bonnecaze, Singh模型 Scott, Hughumurk, Hoogendoorn模型 • 抽油井非稳定流动测井解释: IFLAM模型
漂移流动模型
• 测井解释参数
地面油、气、水的产量qosc、qgsc、qwsc: 地面计量; 地面油、气的比重o、g或密度o、g: 地面测量; 地层水矿化度CNaCl: 地面测量; 井下流体温度Twf、流动压力Pwf: 温度和压力测井曲线; 气的压缩系数Z: PVT分析或参数计算; 油的泡点压力pb: PVT分析或参数计算; 气在油、水中的溶解系数Rso、Rsw: PVT分析或参数计算; 油、气、水的地层体积系数Bo、Bg、Bw: PVT分析或参数计算; 油、气、水混合流动的表面张力go、gw、ow:PVT分析或参数计算; 井下油、气、水的密度o、g、w: PVT分析或参数计算; 井下油、气、水的粘度o、g、w: PVT分析或参数计算; 套管内径dc: 标称值或井径测井曲线; 井斜角度: 井斜测井曲线; 速度剖面校正系数Cv: 流动试验、井场刻度 或根据理论、经验取值。
名词解释
1、累积注采比:指注入剂(水或气)的累积注入量的地下体积与采出物(油、气、水)累积采出量的地下体系之比。
它是反映注采平衡状况的重要指标。
累积注采比为1时叫注采平衡,大于1时叫超注,小于1叫欠注。
2、采油速度:年采出油量与地质储量之比。
指年产油量与地质储量、可采储量、剩余可采储量的比值,用百分数表示。
如按实际年产量计算,则称实际采油速度。
它表示每年实际采出的油量占地质储量或可采储量的百分数,也是衡量油田开发速度的一个重要指标。
如按折算年产量计算,则称折算采油速度。
它表示按目前生产水平所能达到的采油速度。
3、含水上升率:含水上升率定义为每采出1%的地质储量含水率的上升值。
实际油藏中使用阶段末、初的含水率之差比上阶段末、初的采出程度之差来计算。
即公式I=Δfw/ΔR。
4、地层系数:地层有效厚度H(m)与有效渗透率K(mD)的乘积。
5、地层流动系数:地层有效厚度与有效渗透率的乘积,除以流体粘度。
6、滚动勘探开发:是一种针对地质条件复杂的油气田而提出的一种简化评价勘探、加速新油田产能建设的快速勘探方法。
它是在少数探井和早期储量估计,在对油田有一个整体认识的基础上,将高产富集区块优先投入开发,实行开发的向前延伸;同时,在重点区块突破的同时,在开发中继续深化新层系和新区块的勘探工作,解决油气田评价的遗留问题,实现扩边连片。
这种“勘探中有开发,开发中有勘探”的勘探开发程序。
7、油层动用系数:8水驱特征曲线:累积注水量和累积产油量在对数坐标夏,呈现的线性关系曲线9递减率:单位时间内的产量变化值10主裁比:单位时间注入水与产出液的地下体积之比11净网密度:单位面积上的油水井数12驱动方式:油层在开采过程中依靠那种能量来驱油13面积注水:油井和水井按照一定的几何形状和密度均匀地布置在开发区上原始可采储量:又称为总可采储量或最终可采储量,它是在现代工业技术条件下,能从已探明的油气田或油气藏中,可以采出的具有经济效益的商业性油气总量。
生产测井原理与资料解释
生产测井原理与资料解释生产测井原理是一种通过测量井内流体的性质和流动特征来评估油井的产能和储层性质的方法。
它是油气开发过程中重要的工具,可以为油气勘探和开发提供重要的数据支持。
基于不同的原理和方法,生产测井可以得到不同的信息,包括油井产能、油层储量、油气组分、储层渗透率等。
生产测井资料解释是指通过对生产测井资料进行分析和解释,得出有关油井和储层性质的结论。
生产测井资料一般以测井曲线的形式呈现,包括电阻率曲线、自然伽马曲线、声波曲线等。
通过对这些曲线进行解析,可以获得有关储层性质和井内流体的定量和定性信息。
电阻率测井是生产测井中最常用的方法之一、它通过测量井内岩石的电阻率来评估储层的孔隙度和渗透率。
在电阻率测井曲线中,较高的电阻率通常表示较低的孔隙度和较低的渗透率,而较低的电阻率则表示反之。
通过对电阻率曲线进行解释,可以判断油井是否有产能,以及井间的储层性质差异。
自然伽马测井是用来测量井内地层放射性物质含量的方法,它可以用于判断油井中的油气含量、岩石类型、垂向流动性等。
自然伽马曲线可以显示地层中放射性元素的分布情况,通过分析曲线的形态和取值,可以判断储层的油气饱和度和岩石类型。
声波测井是一种测量地层中声波传播速度和频谱特征的方法,它可以用来评估储层的孔隙度、渗透率和井内流体性质。
声波测井曲线中的传播速度通常与地层的密度和波速有关,通过测量速度的变化,可以获得有关储层和井内流体的信息。
除了上述方法外,还有许多其他的生产测井原理和方法,如渗压测井、渗透率测井、流量测井等。
每种方法都有其特定的原理和应用范围,可以根据不同的需求选择合适的方法。
总之,生产测井原理是通过测量井内流体的性质和流动特征来评估油井的产能和储层性质的方法。
通过对生产测井资料的解释,可以获得有关油井和储层性质的重要信息,为油气勘探和开发提供数据支持。
在实际应用中,可以根据不同的需求和情况选择合适的生产测井原理和方法,以获得准确可靠的结果。
探讨生产测井的技术特点与解释应用
关物理 参数 。 其意义在 于有助于相 关工作人 员对井 内各 射孔层段 通过 的流
体 的相 对性 质与 质 量进 行详细 的了解 , 从 而能够对 整个油 田开 采工程 的生 产状 态做 出合理 的
生 产测井 仪器 起着 关键作 用的物理 量 。 对此 , 当运用生 产测井 剖面 资料完 成对 油 井的分层产 出剖面这 —环 节过 程 中, 最重要 的一点 即是需要正 确判断 出解释 层 的流型 。 至于流 型这一 生产 常量 , 则重点 受到 井 内压 力梯度 与流 体 自身 的各 种 物理性 质与 流过质 量等 方面影 响 。 不过 , 这一 过程 中所涉及 到 的流体流 量这
生 产潮 井的 资料 解释 方法 1生 产剖面 测井 的资 料解释 方法
.
生产 剖 面测井 的相关解 释方 法过程 中所涉及 到 的最基本 的专业 办法 即是 递 减法 。 具体 的说就 是 , 于每个 射孔 层面之 间的 间隙夹层 适宜 部位取 出若干 个 解释 点 , 再 由相 关计算 系统 对 各 个解 释点 位置 的各 项产 油常量 进 行逐一 统计 , 随后进 行 逐层递 减 的分 析, 即能统计 出各 个分 层产 出油 、 水、 气 体等 流体 的具 体情况
2 . 注入 剖面测 井资 料应用
注人 剖面 测井资料 在油 田开采 过程 当中有着 很广泛 的应用 。 例如, 在 工程 进行到调 整注入剖 面这一环 节的时候 , 注入 剖面测井 即可在前 期为其提 供有效 的相 关数据依 据 , 并且在 后期 对其产 生 的配注效 果进行 严格 的检验 。 在 工程进 行过程 中 , 我们 可 以通 过注水井 注入剖面这 一程序对 其产 出剖 面的一些 具体数 据进行 有力 的推测 。 此外, 注入剖 面测井 资料 技术还 可 以在 工程进 行水 井改造 这一环 节 当中起到提 供参 考数据 与质量 检测 等作用 。 另外, 我们 也可 以通过注 入剖面 测井资 料技术 运用 适当 的放射性 化学 元素 同位索 跟踪法监 督窜槽 的走 向。 三、 结 语 生产 测井是石油 开采作业 中必不可少 的环节 , 它贯穿于 整个石 油开 采作 业 环节 中。 通过生 产测 井, 可 以有效的控 制各类 井内流体 的各 项物理 数据 , 这些 数 据能 够有效 的帮助 工作 人员 了解 、 分析井 内流体 作业情 况 , 并制 定相应 的开 采 计划 与设 定科学 的实施 方案 , 并对开采作 业做 出合 理的评价 , 对措 施挖潜 、 方 案 实施 效果 以及剩 余油的 定位都有举 足轻重 的作用 , 需要我们 开发探 索新技术 以 深入 解决 油藏分 析和 开发 中 的难 题 。 参考 文献 :
生产测井原理与资料解释
生产测井原理与资料解释
钻井测井法是以钻井作为手段,利用钻井探测仪器测定和观测地层的
性质,并用测井图像来记录和展示已钻井区域相关信息的一种石油勘探技
术方法。
钻井测井原理:钻井测井是一种在油气层内用钻井技术探测和记录地
层性质的技术方法,它利用钻井探测仪器,如电缆测井仪、测深仪等,可
以探测和观察钻井内各层段地层性质,并将获取的信息以测井图标记出来。
钻井测井资料解释:通过钻井测井所获取的信息可以帮助测井师分析
和解释地层的性质,如岩性、岩相等,以及含油气的可能性和保存状况等。
钻井测井资料可用来确定地层的厚度、井眼深度、岩性、岩相、地层压力
等测井参数,可以指导地质工程师制定地质抽油方案。
生产测井技术简介
生产测井技术简介(简稿)1、生产测井的定义所谓生产测井,是指用于完井后的注入井和生产井的测井技术,其目的在于评价该井本身和油藏的生产动态,即评价油管或套管内外流体的流动情况。
生产测井与裸眼井测井相比,后者反映的是储层的静态信息,主要目的是为了寻找油气层的;而前者反映的是油藏的动态信息,主要目的就是为了监测油藏的开发情况,侧重于油藏的开发管理工作。
2、生产测井的分类按照应用范围进行分类,生产测井技术包括:•动态监测测井主要包括生产井产液剖面测井和注入剖面测井两种。
产液剖面测井应用于自喷井、抽油井、电潜泵井等,主要目的是为评价井内流体的流动情况,并计算各生产层的产液能力(产液量的大小)、产液性质(如油、气、水等)等。
注入剖面测井应用于注入井,如注水井、注气井等(注入流体的性质取决于油田的开发设计方案和油藏的特征等因素),其主要目的是为了评价各注入层的吸液能力(如绝对吸水量的大小、吸水指数等)。
[小知识]:起初,地下的原油是靠地层的原始压力自然开采出来的。
随着油田的不断开发,地层的能量即地层压力呈现下降的趋势,单单依靠此时的地层压力,是无法开采更多的原油。
为了解决这种矛盾,人们便开发了水驱、气驱或其他驱油技术,即通过注入井向目的层注入一定压力的流体,使地层逐步恢复原始地层压力,以提高油藏的采收率。
•产层评价测井套管井的产层评价测井,包括碳氧比(C/O)测井、脉冲中子衰减测井等测井方法,其主要目的是为了研究油藏投入开发后的剩余油分布情况。
•工程测井技术工程测井的应用范围较广,包括套管质量检查,射孔质量检查,固井质量检查,评价压裂酸化作业效果,检测漏失、窜槽等异常现象。
3、5700系列生产测井组合仪介绍目前,苏丹作业区拥有5700系统配备的生产测井仪8200系列,能够完成产液剖面、注水剖面以及部分工程测井项目。
•Gamma ray自然伽马仪,测量地层的自然放射性曲线,主要用于校深。
•Casing collar location磁定位仪,测量套管或油管的磁性记号曲线,主要用于校深,另外,也可以用于检查管柱结构、确定接箍、射孔的位置。
生产测井第五章
第五章:生产测井解释原理(一) 专业术语持率(Y):是一种已知介质所占管内体积的百分数。
YL :持液率 Yo :持油率 Yg:持气率 Yw持水率其中持水率具体定义如下:它是指在某一定长度的管子内水流相的体积和该管段体积的百分比:Yw=Vw/V*100%含水率:是指单位时间内通过管子某一截面水流相的体积与全部流体体积的百分比。
kw=Qw/Q*100%在两相流中: Yw+Yg=1Yg+Yo=1Yo+Yw=1在三相流中:Yo+Yw+Yg=1相速度:描述多相流中多个相的平均速度中心速度:是管子中心处理想的流体速度(Vc),在层流中Vc=2V,在紊流中Vc=1.25V滑脱速度:是多相流中各相平均速度之间的差。
表观速度:主要是在多相流中用于描述没有滑脱速度影响的平均流体速度的术语。
门限速度:是流量计涡轮开始启动时最小流体速度。
视速度:是根据连续流量计计算出的管子中心流体的速度。
生产测井资料的定性分析(1)流量计测量井眼流体流速是定量解释产液剖面或吸水剖面的主要依据。
Atlas 的PLT组合仪和Sondex公司的流量计均为涡轮(spinner)流量计。
研究表明,涡轮的转速RPS与流体流速呈线性关系,且RPS与管子内径、流体黏度、流体密度有关。
一般采用井下刻度的方法求流体的流速,最精确的刻度方法用几组上、下测量数据进行刻度。
实际应用中要求至少四组上、下测流量响应RPS,电缆速度曲线。
因涡轮流量计测的是中心最大流速Vf,而流体流速V是平均速度,故根据流动流体的流态是层流、紊流,利用雷诺数校正系数换算。
考虑仪器结构的非对称性,还需作校正。
(2)测井曲线流量响应曲线主要显示量的概念,变化幅度大小,表明产出或吸入的多少。
2.流体识别测井流量识别测井主要识别井眼流体性质特征,测定各相持率,包括流体密度测井和流体持水率测井。
(1) 流体密度测井:Ⅰ.识别流体成份:油、气、水三相流体中,产层密度减小,表明产油、气,减小的幅度大,表明产轻烃;产层密度增加,表明产出水或重烃。
生产测井解释软件 Watch
氧活化水流量测井
这是一口油套分注井,井下封隔器下在1395.95m。这类注水井在以往的注入剖面测井时, 均采用同位素示踪载体法分两次注入施工,即用井下释放器释放同位素,测量油管注水的 各层吸水情况;然后从油套环形空间注入同位素,测量套管注水的各层吸水情况。这种测 井施工方法存在两点不足:一是测井时间长;二是从井口注入同位素示踪剂施工时,示踪 剂在井下的运移距离长,同位素示踪污染机率大,难以准确把握示踪剂的用量,测井成功 率低。而氧活化水流测井不受注水管柱的影响,可直接测量油、套两种注水方式井下各层 的注入量,提高了测井时效和测井成果的准确可靠性。
电磁流量测井解释
电磁流量测井解释成果图
产出剖面解释
产出剖面处理成果图
产出剖面解释
产出剖面解释成果应用取得很好的地质效果
2002年1月产水 量为18.837 m3, 含水99.3%。封 掉11#后,日产 液24.2m3,日产 油4.0t,含水降 至83.5%,稳产 2002年12月底累 计增油1299吨
1. 同位素污染自动校正 技术 2. 流量计刻度处理技术 3. 井下温度恢复处理技术 4. 多参数组合注入解释技术
产出剖面解释系列
解决油气生产井产出剖面测井资料评 价问题。为生产井调剖、选择产油层 、封堵产水层提供技术参数.
集成以下6项技术
1. 两相流最优化刻度解释技术 2. 两相流井下刻度技术 3. 多相流图板解释技术 4. 三相流综合解释应用技术 5. 常规产出剖面解释技术 6. 多参数定量解释技术
生产测井 产出剖面测井解释
流量产、持出水率剖、面密度测、温井度解、压释力步骤
五个参数或其中几个参数的一般综合处理过程:
1
资料收集
2
资料编辑整理
3
划分解释层
4
定性解释
5
定量解释
6
编写解释报告
5、定量解释测井资料
(1)曲线读值。 注意:对不同类型的井区别处理。 自喷井和气举井测量曲线波动相对较小,在各个解释层中一般以测井数 据的平均值为输入数据
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-
350 2"~9 5/8"
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。
产出剖面测井技术
——确定储层生产情况
目前常用测井组合:持水率+流量+磁定位+伽马+井温+压力 +流体密度
仪器名称
温度( TEMP)
压力( PRES) 涡轮流量 (FLOW)
磁定位( CCL)
自然伽玛 (GR)
地球物理测井、生产测井简介
密度、声波等等),然后利用这些物理参数和地质信息(泥质
含量、孔隙度、饱和度、渗透率等等)之间应有的关系,采用 特定的方法把测井信息加工转换成地质 信息,从而研究地下 岩石物理性质与渗流特性,寻找和评价油气及其它矿藏资源。
测井的起源及发展历程 测井起源于法国,1927年法国人斯仑贝谢兄弟发明了电
测井,开始在欧洲用于勘探煤和气。中国使用电测井勘探石
地球物理测井、生产测井简介
前言
地球物理测井是应用地球物理学的一个分
支,简称测井。它是在勘探和开发石油、天然 气、煤、金属矿等地下矿藏过程中,利用各种 仪器测量井下地层的各种物理参数和井眼的技 术状况,以解决地质和工程问题的一门学科。
• 测井的基本原理
测井是用多种专门仪器放入钻开的井内,沿着井身测量钻井 地质剖面上地层的各种物理参数(电阻率、自然电位、中子、
测井资料的采集-下井仪器
下井仪器主体是探测器,还有电子线路、机 械部件及钢外壳。探测器将地层的物理性质
转换成电信号。
测井资料的采集-地面记录仪
地面记录仪是在地面给井下仪器供电,对井下
仪器实行测量控制,接受和处理井下仪器传来的测 量信号,并将测量信号转换成测井物理参数加以记 录。 多线记录仪
数字磁带测井仪
油和天然气,始于1939年12月,奠基人是原中国科学院院士、
著名地球物理学家翁文波教授,测的第一口是四川巴县石油
沟油矿1号井。
60多年来,中国测井仪器经历了四次更新换代,第一 代-半自动测井仪;第二代-全自动测井仪;第三代-
数字测井仪;第四代-数控测井仪。海洋测井一直走在
中国测井的前列,已经完成了第四代测井仪器的转化工 作。目前,中国正在研制或者引进第五代测井仪器-成 像测井仪,将作为21世纪更新换代的新产品!
测井解释工作年终工作总结 测井解释成果图模板
测井解释工作年终工作总结1. 引言测井解释工作是石油勘探开发过程中的重要环节之一,通过分析井下测井数据,评价油气层的储量、性质与产能,为油田开发提供重要依据。
本文将对本年度的测井解释工作进行总结,从工作内容、工作成果和工作不足三个方面进行分析和总结。
同时,为了提高工作效率和质量,我们还将介绍一个测井解释成果图模板的设计和应用。
希望通过总结经验和分享模板,提高测井解释工作的水平和效率。
2. 工作内容在本年度的测井解释工作中,我们主要完成了以下几个方面的工作:2.1 数据预处理首先,我们对采集到的井下测井数据进行了预处理。
这包括数据清洗、缺失值处理和异常值检测等工作。
通过对数据的准确性和完整性进行验证,为后续的解释工作奠定了良好的基础。
2.2 测井解释方法选择根据油气层的特征和采集到的测井数据类型,我们选择了合适的测井解释方法进行分析。
这包括常规测井解释、测井反演和测井组合分析等方法。
通过对不同方法的比较和筛选,确保了解释结果的准确性和可靠性。
2.3 储层评价与产能预测在选择了测井解释方法之后,我们对油气层的储量、性质和产能进行了评价和预测。
通过解释结果,我们得到了储层的垂向分布、物性参数和产能等重要信息。
这些信息对于油田的开发和生产决策起到了重要的指导作用。
2.4 解释报告撰写最后,我们根据解释结果和分析过程,编写了测井解释报告。
这包括报告的结构设计和内容表达。
通过清晰地呈现解释结果和分析过程,提高了报告的可读性和说服力。
3. 工作成果和效益在本年度的测井解释工作中,我们取得了一系列的成果和效益:1.准确评价了储层的垂向分布和物性参数,为油田区块的开发和生产决策提供了重要依据。
2.预测了油气层的产能,指导了油田的生产调整和优化。
3.解释报告得到了上级领导和专家的认可,提升了团队的声誉和影响力。
4.使用了测井解释成果图模板,大大提高了工作效率和质量。
4. 工作不足和改进方向在本年度的测井解释工作中,我们也存在一些不足之处:1.解释过程中的跨学科协作不够紧密,需要加强与岩性、地震等团队的合作,提高解释结果的全面性和准确性。
