水平井生产测井中国石油大学
水平井测井工艺比较与测井应用

39技术应用与研究随着油田勘探开发技术的进步,水平井技术应用日益普及,通过水平井钻井技术灵活的进行井身结构变化,尽量增加油井穿越油气储层层数和长度,加大油气储层泄露面积,可以最大限度的提升油气采收率。
但是,因为井身结构等方面的原因,造成完井后的测井技术实施存在一定的困难。
因此,有必要结合各种测井技术的比较分析,对完井后测井技术实施进行一定的探究。
一、水平井测井工艺比较1.油管输送测井工艺1.1钻杆湿连接测井工艺将测井工具利用过渡短节与油管下端连接,然后利用油管将测井仪器下入待测井段,使电缆通过井下接头在钻井液中与公头总成连接。
经过电缆连接,可以使其进入油管内腔,以旁通短节为界,上部电缆位于油管以外、下部电缆位于油管内部,连接完成后进行供电情况检查并对电缆夹固定。
通过以上操作,可将测井仪器反复输送到预定井段进行测井,测量结束后可上提检测。
1.2保护篮测井工艺保护篮测井工艺主要有旁通短节和保护篮两部分,各部分间采用电缆马笼头连接,可将测井仪器保护篮连接到油管底部后输送到待测井段,在油管上部安装旁通短节后将电缆下入并连接一起,通过钻井液工作时的循环压力,将测井仪器下入保护篮内,再利用导向器和定位装置将测井仪器定位锁定。
在测井时可通过油管下放和上提实现作业目的。
1.3直推式测井工艺主要包括电缆保护头、电缆头扶正器和旁通短节三部分,也是利用电缆马笼头实现连接,可先将测井仪器进行下入作业,遇阻后将电缆拉紧,并将旁通短节连接在油管下部,将油管下入测井仪器上部后同时进行油管和电缆的下入作业,将测井仪器推送到井底部位,然后进行油管上提,实现测井仪器与旁通短节分离,再进行油管上提,将电缆的旁通短节停放在待测量井段上部,借助绞车对电缆进行上提实现测井。
2.挠性管输送测井工艺挠性管直径规格多在25-40毫米范围内,材料为强度较高的低合金钢,具备较高的柔性,也被称为柔性管,可以水平井测井工艺比较与测井应用肖 冰 中石化胜利石油工程有限公司测井公司【摘 要】本文探讨了水平井油管输送测井工艺,保护篮测井工艺,直推式测井工艺,挠性管输送测井工艺,水平井完井后的测井主要是对油井生产进行动态监测,从测井目的上分,主要应用于储层动态评价、套管质量检测、注入剖面测井等。
水平井气水两相流型的测井识别实验研究

(. 1 中国石油大学 油气 资源与探测 国家重点实验室 ,北京 12 4 ;2 中海油 f/ 务股份有 限公 司油 田技术事业部 , 029 . t ̄ l
河北 燕郊 050 ; . 疆 石油管理局测井公 司 , 疆 克拉玛依 840) 62 1 3新 新 3 0 0
摘要 :研究 了利 用生产测井资料识别 开发 中后期水 平气 井 内气 水两 相流 型的方法 。建立 了与井 下生产情 况相 似
的模拟流动环路 。用包 括新型 C AT仪器 在 内的生产测井 仪器 串 , 不 同流动条件 下 的气水 两相混 合流动 进行仪 对 器 测量和关井模 拟, 观测并划分 出了实验流型 。利用实 验数据绘制 的图版 , 反映 了流动参数 与井下 流型 的关 系 , 可 辅助识别流型 ; T流型成像 与实 验流型的对 比证 明 , AT仪器 能够识 别开发 中后期 水平 井水平段 内气水 两相 流 CA C 型, 非水平段 内的流型还需综合 流动参数加 以识别 。
.
P o u t n l g t 来自 — t i g,i c u i g r d c i o o ls rn o n ldn
C T ( p c t n eA r a o ) i s d t e s r e i s o x d g s wa e wo p a e f w. A Ca a i c r y To 1 s u e o m a u e a s re f mi e a — t r t — h s l a o me n i h x e i e t l l w a t r s a e i v s i a e n l s iid b f r h ti i u a i n a wh l t e e p rm n a o p t e n r n e t t d a d ca sf e o e s u —n sm l to e f g e i c r id o t i v r iu t n Th x e i e t lc a t l s r tn h e a i n b t e l w s a re u n e e y s t a i . o e e p rm n a h r s i u t a i g t e r lto e we n f l o p r m e e s a d d wn o e fo p t e n ,c u d b s d t i l w a t r e tf a i n a a t r n o h l l w a t r s o l e u e o a d fo p t e n i n i c t .A c o d d i o c r—
水平井生产测井中国石油大学

从现有的井横向侧钻出来,长度为30~210m
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水平井按曲率半径分为四类: (1)超短曲率水平井 (2)短曲率水平井 (3)中曲率半径水平井 -----是钻水平井的主要方法
特征: 半径为300~800ft, 造斜角为6°~20°/100ft。 水平井段长度1000~4000ft
NLV = 液体速度,无因次;
d、e、f、g的取值见参数取值表,与流型和
流动方向有关。 计算出c 值后,若c<0,则令c = 0
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持液率的确定 计算参数取值表
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计算持液率
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水平井中的仪器响应及图版制作
水平井中,由于油、气 、水里层状分离流动,因 此流量计、持水率计的响 应结果具有一定的纵向片 面性:
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伞 式 流 量 计 的 响 应
与水平井类似,伞式流量计的响应 直线的斜率为:0.025RPS/(bbl/d)
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流体密度响应图版
说明:
每一条曲线对应一个流 量值,分别为: 308、514、857、 1028、1543和 2055bbl/d
持水率的值可用测得的 混合密度和油、水密度 确定。
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一 水平井技术
1 水平井概述 2水平井的分类 3水平井完井技术 4水平井入井技术
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生产测井仪器入井技术
在直井或倾斜角不大的斜井中: 靠仪器重力下入井底目的层进行测井。
在水平井中:依靠重力仅能下入到井斜约为40°
中国石油大学(北京)智慧树知到“石油工程”中国石油大学(北京)测井第2次离线作业答案网课测试题答案4

中国石油大学(北京)智慧树知到“石油工程”中国石油大学(北京)测井第2次离线作业答案网课测试题答案(图片大小可自由调整)第1卷一.综合考核(共15题)1.固井段声波幅度越大,固井质量越好。
()A、正确B、错误2.超声波变密度测井时,第一界面和第二界面胶结良好时()A、套管波幅度很大B、套管波幅度很小C、地层波幅度大D、地层波幅度小3.生油岩的有机质含量和铀含量都高于普通泥岩或页岩的值。
()A、正确B、错误4.矿化度高的水层,中子寿命()A、大B、小C、相等D、不确定5.超声波变密度测井时,第一界面胶结良好和第二界面无胶结时()A、套管波幅度很大B、无地层波C、水泥环波弱D、无钻井液波6.自然伽玛值一般与孔隙流体()A、与矿化度成正比B、与矿化度成反比C、无关D、有关7.声波全波列记录的波形顺序是()A、纵波、伪瑞利波、斯通利波、横波B、纵波横波伪瑞利波斯通利波C、纵波、伪瑞利波、横波、斯通利波D、纵波、横波、斯通利波、伪瑞利波8.含气地层的视石灰岩密度孔隙度和视石灰岩中子孔隙度都小于地层孔隙度。
()A、正确B、错误9.热中子计数率比值能很好地反映地层()A、饱和度B、氢含量C、孔隙度D、含氯量10.补偿中子测井是通过测量远近不同的两个探测器计数率的比值克服井径的影响。
()A、正确B、错误11.确定泥质含量时,通常不利用哪条曲线 ()A、铀B、钍C、钾D、伽马12.各类岩石中火山岩放射性最强,变质岩次之,沉积岩最低。
()A、正确B、错误13.中子伽玛测井计数率取决于地层的()A、氢含量B、氢含量和氯含量C、氯含量D、二者都不是14.水泥胶结质量测井测量的物理量是()A、声速B、声幅C、声波频率D、声波相位15.砂岩的自然伽马值一定小于泥岩值。
()A、正确B、错误第2卷一.综合考核(共15题)1.NLL的应用基础盐水层比油层的热中子寿命()A、大B、小C、相等D、不确定2.3.对单发双收声速测井仪,发射探头在上,接收探头在下时,井径扩大井段下部,声波时差曲线将出现()A、正异常B、负异常C、周波跳跃D、归零4.根据密度视石灰岩孔隙度和中子孔隙度的数值和相对幅度特征可识别单矿物岩性,当地层不含泥质时,当二者重合的时候,岩性为()A、砂岩B、石灰岩C、白云岩D、泥岩5.自然伽玛能谱测井中,当地层中有机质多的时候,伽马能谱测井中哪条曲线会升高()A、铀B、钍C、钾D、钠6.岩石孔隙中含有天然气时,纵波时差和横波时差分别如何变化()A、增大,减小B、减小,增大C、减小,减小D、增大,几乎不变7.由于放射性涨落,使自然伽玛曲线呈()A、锯齿形B、钟形C、线性变化D、周期变化8.岩石的自然伽玛测井值随泥质含量增加而()A、增大B、减小C、不变D、变化很小9.单发双收声波测井仪,发射器在上,接收器在下,如果测井曲线出现正异常,则()A、井径扩大地层上部B、井径扩大地层下部C、井径缩小地层下部D、井径扩大地层中点10.地层中含气时,根据密度视石灰岩孔隙度和中子孔隙度的数值和相对幅度差异()A、变小B、不变C、变大D、稍微变小11.若水淹,则C/O明显比未被水淹的层位()A、高B、低C、相等D、不确定12.对石英矿物组成的纯砂岩地层,密度视石灰岩孔隙度和中子孔隙度差为()A、正值B、负值C、0D、都不是13.地层的自然伽马测井响应与地层孔隙流体性质及岩性无关。
测井复习题中国石油大学华东

习题一 >已知:原油密度为0.8,原始油水界面海拔为-950m ,试分析在哪个井区范围内形成了低压区。
2、 某油田一口位于含油区的探井,实测油层中部原始地层压力为90MPa ,油层中部海拔 为000m ;位于含水区的一口探井实测油层中部原始地层压力为11.7MPa ,油层中部海拔 为-1300m ,原油密度0.85,地层水密度1,求该油田油水界面海拔。
3、 某油田在开发初期钻了四口探井,实测油层中部深度原始地层压力资料如表所示,以后又钻了一口井,油层中部海拔为-980m ,但未测压。
试根据已有测压资料推算此井油层 中部原始地层压力值。
44、 20C 的水渗过砂层,渗滤速度 v =1.5m/d ,砂层孔隙度①=0.2,渗透率K=1.4卩時试计算 渗流的雷诺数值。
5、 管状地层模型中通过的流量 Q=12cm 3/min ,模型直径D=2cm,实验液体粘度卩=9mPa ・s, 密度0.85,模型孔隙度$ =0.2,渗透率K=1卩m 2。
问:液体的渗滤速度、真实速度各为若干 ?渗流是否破坏线性矢系?6、 某井放喷时估算产量1500t/d ,原油密度0.85,体积系数1.2,油层厚度20m ,孔隙度20%,渗 透率640 X 103卩mJ 地下原油粘度9mPa ・s,油井半径10cm,试判断井底渗流 是否破坏线性矢 系。
7、 某实验室做实验测定圆柱形岩心渗透率。
岩心半径为Icm,长度为5cm,在岩心两端建立压 差,使粘度为ImPa ・s 的液体通过岩心,2min 内测量出通过的液量为15。
计,从水银压差计上知 道岩心两端压差为157mmHg 高,试计算岩心的渗透率。
8、 圆柱形石英砂模型长为40cm ,横截面直径D=2.5cm,渗透率2.5卩m 2,试验用液体粘度3.45mPa ・s,为了使通过模型的流量为4cm3/min ,需要在模型两端建立压差为多少?5习题二〉1、推导油、气、水三相同时渗流时的连续性方程。
水平井地层界面声波测井响应模拟分析

o is v ria e ev d i o e o ei e yco et h lwn s ft ef r t n wi a tr ff twa ea rv l c ie nb r h l v r ls ot eso e so h o ma i t f se r r 8 o h
c m p e s n l v e o i . Th e u tp o i e a i e e e c o a a p o e s a d i t r r - o r s i a o wa e v l ct y e r s l r v d s a b sc r f r n e f rd t r c s n n e p e t t n o c u t o g n n h rz n a l a i fa o s i l g i g i o io t l o c we 1 . Ke r s a o s i l g i g h rz n a l , f r a i n i t r a e fn t i e e c t o , y wo d : c u t o g n , o io t l we l o m to n e f c , i ie d f r n e me h d c f
Ab t a t Ba e n n m e ia a c l to f wa e e u to t i h o d r 3 s a g r d g i i sr c : s d o u rc l l u a i n o v q a i n wih h g - r e D t g e e - rd f— c n t i e e c t o ,smu a e h c u tcwa e i l o e o e wh s x si l c d o - ie d f r n e me h d i l t d i t e a o s i v f d i b r h l o e a i sp a e n i f s e n n t ra e o WO io r p c f r t n t i e e ts n cv l cte ,a d p e e t d a e a o s i v e fc f t s t o i o ma i s wih d f r n o i e o i s n r s n e r c u tcwa e o f i f r e e v d a i e e t t a s i e - e ev r s a i g n n p h t f a o s i v fed a o ms r c i e t d f r n r n m t rr c i e p c n s a d s a s o s o c u t wa e il t f t c d fe e ttme . An l z d r s l s o h twh r v r wh c o m a i n c v rn n t e t p o h i r n i s f a y e e u t h ws t a e e e ih f r t o e i g o h o ft e o o h r h v f l r e s t e t h o ma i n wi a t rs n c v l ct ,e e y so e s t e ,t e wa e i d i mo e s n ii o t e f r to t f s e o i e o iy v r lwn s e 8 v h
水平井测井技术在油田生产中的应用

浅议水平井测井技术在油田生产中的应用关键词:水平井测井技术工艺原理随着定向井技术的发展,水平井测井技术逐步走向成熟,这一技术可以显著提高边际经济油田的产能,降低综合成本,提高油层的开采量。
由于水平井井眼轨迹能够穿过更大面积的含油层系,极大地发挥出储层的潜力,提高油气的采收率,能比垂直井获得更高的产能,弥补垂直井的不足,因此近几年被广泛应用于油、气田的勘探开发中。
随着水平井钻井技术的日益成熟,水平井测井技术也得到了飞速发展。
本文分析了我国水平井测井技术的工艺原理、应用效果及注意事项。
一、水平井测井技术工艺原理目前国内外比较成熟的水平井测井工艺技术主要有2种,一种是保护套式,一种是湿接头式。
由于保护套式存在较多难以克服的缺点,目前已被淘汰。
湿接头式水平井测井工艺技术是目前世界上最先进的水平井测井工艺技术,可以满足各类大斜度井及水平井的测井需要。
其主要工作原理如下:一套大满贯仪器中间配备合适的辅助工具(用以保证仪器测量状态和适应井眼曲率),通过过渡短节联接到钻具底部,用钻具将仪器送到待测地层顶部,仪器到达测量位置后,电缆由旁通短节穿过,连加重和泵下接头下放,泵下接头与井下接头在泥浆中完成电气和机械联接,因此称此联接为湿接头。
电缆通过旁通短节侧孔引出,旁通短节以上的电缆在钻具外部,通过一套导向装置引向绞车,旁通短节不能下出套管,以免损坏电缆,因此,每次测量井段不能大于套管长度。
湿接头联接好后,给仪器供电,检查仪器状态,一切正常后,钻井与测井同步下钻具和电缆,下测至测量井段底部,然后再同步上提测井,至旁通到达井口,测井完毕。
湿接头式水平井设备主要构成有:旁通短节、过渡短节、井下快速接头、泵下接头。
辅助工具有:张力短节、旋转短节、偏心短节、调整短节、柔性短节、井台张力显示器、井眼搜寻器、加强保护套、防灌短节。
二、水平井测井技术的应用及效果分析结合国内外水平井测井方法,在使用湿接头式水平井测井工艺方面,进行了一些研究和探索,积累了一些成功经验,解决了水平井测井中的工程和地质问题。
斜井和水平井中补偿中子测井探测特性

et ei i n ecn io s fr e oetersosso eto w r s ua di l nt n .T evrcl em tcl n dv t nag o dtn ,ut r r h epne fh l ee i lt a a os h e i o e i ao l i hm t o m e n mi i t ag ra
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•钻杆将仪器送入目的层段上方 •湿接头对接(井下仪与地面系 统建立联系) •测井作业
测井仪器
钻杆传输测井作业示意图
1油管(钻杆)输送湿接头法
❖ 油管(钻杆)输送湿接头法技术成熟,可在套管井 中完成了RMT双源距碳氧比、固井质量、温度、压 力测井。完成一口2000米水平井测井,10/根钻杆 要连接和拆卸400余次。累计测试平均时间15—20 小时,需要作业队配合。
同一口井中不可能同时 出现上述各类流型,具 体情况取决于气和水的 流量。
确定流型边界:
实验给出的流型图
说明: 实线为原始流型分界线 虚线为作了修正的流型分界线 修正后的流型包含了分相流和间断流之间的过渡流 图中x轴为含液率(含水率),y轴为费劳德数。
水平井完井方式
• 裸眼完井 • 割缝衬管完井 • 衬管加管外封隔器完井 • 水泥固井后射孔完井
完井方式的选择对油井 的生产动态有重要影响 。
水平井在选择完井方式 时,同时也要考虑增产 措施、生产机理、井下 作业及修井等可能发生 的井下作业工作。
3)衬管加管外封隔器完井:将衬 管与管外封隔器一起下,将水平段 分割成若干段,这样可沿着井段进 行增产措施和生产控制。大多数水 平井并非都是水平的,有许多弯曲 段并呈曲线状,下多个管外封隔器 较为困难。
牵引器的缺点
1、生产测井一般使用单心电缆,当用牵引器把仪器向井 底传送时,不能给连在其下面的仪器供电,因此不能进 行下放测量,这可能会导致解释分析的困难。
2、牵引器采用马达等机械结构来推动仪器,当井底存在 沉沙或缝、洞时,会使牵引器推送仪器失败。
超深、超长裸眼水平井钻杆传输测井 主要工艺技术难题
套管 套管鞋 湿接头
套管
电缆(在钻杆外 )
PCL测井旁通 套管鞋
电缆(在钻杆处 )
PCL工具循环孔
测井仪器
钻杆传输测井作业示意图
1油管(钻杆)输送湿接头法
井口电缆侧向
滑轮 钻杆传输测井作业的三个步骤:
套管 套管鞋 湿接头
套管
电缆(在钻杆外 )
PCL测井旁通 套管鞋
电缆(在钻杆处 )
PCL工具循环孔
❖ 随钻测井工艺技术绝大部分是采用钻杆传输测井工 艺, (包括:Halliburton和 Schlumberger 的 LWD 以及 Sperry-sun 的FEWD)
Байду номын сангаас 2连续油管传送法
将连续油管作业技术与 水平井测井技术进行集成。 利用了连续管作业机的下推 力和上拉力。
8mm的钢管,其柔性较 好,可以像电缆一样缠绕在 一个电缆车上。
分相流包括层状流、波状流和环状流; 间断流包括段塞流和段状流; 均布流包括泡状流和雾状流。
分析:
当气体的流量较小 时,气体和水分层流动 ,气体在上半部,水在 下半部,界面为平面接 触。随着气相流量的逐 渐增加,气体便水面形 成波动;
气体流量进一步增 加形成段塞流和段状流 ;
之后随着气体流量 的进一步增加,依次形 成泡状流、环状流和雾 状流。
及井周围空间的非对称性造成井筒流动状态非常复杂。由于重 力作用使轻质相与重质相的分离,流型与垂直井中有较大差异 ,如下图所示。
国外研究
1. Russell油水两相流实验观察
2. Hasson气水两相流实验观察 3.H.D.Beggs流型分类
美国 H.D.Beggs 流型分类:
分相流. 间断流. 均布流
1. 旁通出套管鞋后的作业安全问题
2. 长裸眼条件下传输测井工艺
3. 大斜度状态下的对接问题;
4. 电缆保护问题
二、水平井中生产测井研究
1流型 2确定持率 3水平井仪器特征响应 4斜井仪器特征响应 5仪器串选择 6解释注意事项
流型对比
说明: 在水平井和斜井中,由于经质相与重质相的分离,流型与垂
直井中有较大差异,斜井与水平井相似。 与直井相比,水平井重力与井轴方向垂直、明显的井斜变化
在直井或倾斜角不大的斜井中: 靠仪器重力下入井底目的层进行测井。
在水平井中:依靠重力仅能下入到井斜约为40°
~60°处,需要借助于工具将生产测井仪器传
送到水平井段。
水平井中常用下入仪器的技术有: 1油管(钻杆)输送湿接头法 2连续油管传送法 3牵引器传送法
1油管(钻杆)输送湿接头法
井口电缆侧向 滑轮
连续油管优点是可在长 、中、短曲率半径水平井中 测井,缺点是组合的仪器不 能过重,过重时易损坏连续 油管。
3牵引器传送法
井下牵引器(俗称 爬行器)用于在套管井 中推动生产测井下井仪 器在井的水平段或大斜 度段运行而顺利到达测 量层段,从而不必使用 连续油管。
牵引器原理
牵引器有两对驱动 齿轮,每对齿轮对称 于牵引器轴心,两对 驱动齿轮互成90°,牵 引器驱动马达内部有 两个电机,一个带动 丝杆打开驱动臂;另 一个带动驱动齿轮在 管道内臂上滚动,从 而把仪器推入目的层 段。
水平井生产测井中国石 油大学
2020年7月18日星期六
一 水平井技术
1 水平井概述 2水平井的分类 3水平井完井技术 4水平井入井技术
水平井概述
1 主要适用地区 近海地区、边远地区及环境敏感等区域开发的油田。
2 钻井目的 尽可能多的钻穿油层,提高油井单井产量或注入量,从
而获得更高的采收率,降低油田开发成本。
水平井按曲率半径分为四类: (1)超短曲率水平井 (2)短曲率水平井 (3)中曲率半径水平井 -----是钻水平井的主要方法
特征: 半径为300~800ft, 造斜角为6°~20°/100ft。 水平井段长度1000~4000ft
(4)长曲率半径井
一 水平井技术
1 水平井概述 2水平井的分类 3水平井完井技术 4水平井入井技术
3 发展 我国水平井产油量逐年递增。
4 水平井测井主要项目 主要进行自然伽玛、自然电位、双感应电阻率、声波和
井斜方位测井
一 水平井技术
1 水平井概述 2水平井的分类 3水平井完井技术 4水平井入井技术
水平井按形成分为两类: 1.新钻井
从地面新钻的井,水平井段长度为300~1300m 2.侧钻井
从现有的井横向侧钻出来,长度为30~210m
4)水泥固井后射孔完井:只可能 在中、长曲率水平井中实施。
短曲率水平井可采用裸眼或割缝衬 管完井,中、长曲率水平井,既可 采用裸眼方式,又可采用割缝衬管 或衬管加管外封隔器完井,有时也 用水泥固井后射孔方法完井。
一 水平井技术
1 水平井概述 2水平井的分类 3水平井完井技术 4水平井入井技术
生产测井仪器入井技术