化学示踪剂监测技术

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注水井井间示踪剂监测技术

注水井井间示踪剂监测技术

注水井井间示踪剂监测技术1、水溶性示踪剂介绍根据长庆油田在井间示踪测试中的应用结果,目前常用的水溶性示踪剂主要有:硫氰酸铵、亚硝酸钠、溴化钠和尿素四种无机盐类示踪剂,需要指出,无机盐类中的硝酸铵本是一种很好的示踪剂,它注入成本低,监测灵敏度高。

在前几年的实际油藏示踪研究中,取得较好的效果。

但由于受到国家爆炸物管理的限制,目前已经在油田基本不使用了。

2、技术指标水溶性示踪剂监测技术指标参见表1表1 水溶性示踪剂技术指标在地层参数解释方面,井间示踪剂监测方法是目前普遍认为具有很大潜力的方法之一,在许多方面具有其它方法所不可比拟的优越性。

正被越来越多的矿场试验中得到应用与推广,取得了较好的效果。

井间示踪剂监测方法在如下方面得到应用:⑴高渗条带的厚度、渗透率分布;⑵地层非均质评价以及孔喉参数;⑶井间对应受效情况分析;⑷评价断层以及隔层封闭性;⑸监测及评价汽窜/气窜情况; ⑹措施效果评价。

4、测量原理单种示踪剂井间监测技术就是在注水井中注入一种水溶性示踪剂(见图4-1),在周围监测井中取水样,分析样品中示踪剂浓度,并绘制出示踪剂产出曲线,应用示踪剂解释软件对示踪剂产出曲线进行分析,就可以确定油藏非均质性。

图4-1 井间示踪注采示意图示踪剂注入注水井后,首先随着注入水沿高渗层或裂缝突入生产井,示踪剂的产出曲线会出现峰值,同时由于储层参数的展布和注采动态的不同,曲线的形状也会有所不同。

典型的单种示踪剂产出曲线如图4-2。

图4-2 单示踪剂产出曲线示意图示踪剂测试解释方法于1964年由Brigham 提出,并在之后的矿场应用和理论上不断完善,发展了数值法、解析法、半解析法。

其中半解析方法是目前一种很新的较为可靠的解释方法,同时可解释的参数范围不断扩大,解释的精度不断提高,逐渐为矿场实践所认可。

5、适用井型适用于分层注水井和笼统注水井井组测试。

示踪剂浓度时 间 T6、解决问题通过井间示踪剂监测技术,了解油藏内的水驱动态情况,如注水的连通性,推进速度、方向、波及参数、孔道分布、平面及纵向非匀质状况、剩余油估算等,评价水驱效果,为下步开发方案的调整提供依据,以期进一步改善开发效果。

地球化学示踪技术在水环境污染防控中的应用

地球化学示踪技术在水环境污染防控中的应用

地球化学示踪技术在水环境污染防控中的应用地球化学示踪技术是一种通过对地球化学元素或同位素的测量与分析,来研究地球化学过程与环境变化的科学方法。

在水环境污染防控中,地球化学示踪技术发挥着重要作用。

本文将探讨地球化学示踪技术在水环境污染防控中的应用,并阐述其在不同环境中的实际效果。

1. 地球化学示踪技术简介地球化学示踪技术是一种基于地球化学元素或同位素的分析方法,通过测量目标元素或同位素的含量,可以追踪物质来源、运移和转化过程。

地球化学示踪技术已经广泛应用于研究水环境中的污染源识别、迁移路径分析和污染物去除效果评估等方面。

2. 污染源识别地球化学示踪技术可通过测量不同污染源中特定元素或同位素的含量,识别水体中污染物的来源。

例如,重金属污染通常与工业排放有关,而不同工业过程中产生的废水中重金属元素的组成存在差异。

通过分析水体中不同地区的重金属元素含量,可以确定污染源的位置和程度,为采取有针对性的防治措施提供科学依据。

3. 迁移路径分析地球化学示踪技术还能够揭示水体中污染物的迁移路径,帮助确定污染物的传播规律。

通过分析水体中污染物元素或同位素的空间分布特征,可以了解污染物在环境中的迁移过程以及受到的影响因素。

这对于预测污染物的扩散范围、制定防控措施以及评估污染风险具有重要意义。

4. 污染物去除效果评估地球化学示踪技术还可用于评估污染物去除效果,判断环境治理措施的成效。

通过测量水体中污染物的含量变化,可以分析不同治理措施对污染物的去除效果。

例如,在废水处理中,通过分析水体中特定元素或同位素的浓度变化,可以评估废水处理工艺对目标污染物的去除率,为环境治理提供依据。

5. 地球化学示踪技术的应用案例地球化学示踪技术已经在许多实际应用案例中得到验证。

例如,在城市水源地保护工程中,通过分析水体中硝酸盐同位素的含量,可以判断污染源是否为农业活动,进而采取相应措施。

在地下水管理中,通过分析地下水中稳定同位素的组成,可以确定地下水与地表水的互补作用与混合情况,制定合理的地下水污染防治策略。

化学示踪监测技术在滩海注水油藏的应用

化学示踪监测技术在滩海注水油藏的应用
形态 。
升 到 7 ,该技 术 解 释 结 果 可 靠 ,对 复 杂 砂 砾 岩 6
储集 层特 征 ,尤 其对 注入 水渗 流特征 可获 得大量 认 识 ; 同时对 非均 质严 重 的注水 开发油 藏 的研 究 和调 整具 有实用 价值 ,指 导 了老油 田的剩 余油分 布及 措
施 效果 评价 等方 面 的研究工 作 。
( )评 价 油水 井措 施效 果 。海 南 3断块 有 8个 6 井组在注水 多年 后进 行 了二次 示踪 解 释 ,不 仅 了解
了后期 的各 项注水 特 点和 地质 参数 ,同 时也 验证 了 油水井改造措施 的有效性 ,水驱 的方 向性 明显 改变 ,
注水波及范 围明显 增大 ,二线受 效井越来越多 。
与所 示踪 的流体 相配 伍 ;③易检 测 ,灵敏 度高 ,化 学稳 定性 和 生物 稳 定 性好 ;④ 安全 ;⑤ 来 源 可 靠 , 成本 能够 接受 ;⑥ 符合 HS E标 准 ,对 人体 无 任 何 伤 害 ;⑦对 其他 工艺技 术 的开展 无任何 影 响 ,不 污
染环 境 。 .
摘 要 : 海 南 3断 块 是 辽 河 滩 海 的 一 个 注
的封 闭性 有 了明确 的认识 。 ( )认识 油藏平 面 和纵 向上 的非均质 性 。从 历 3 年 的示踪 剂监 测资料 来看 ,注水 初期 并不 是所有 一
水开发 区块 , 由于地下条 件 的特殊 性 ,使得
该 断 块 平 面 和 纵 向 上 水 驱 效 果 极 不 均 衡 。 应
( ) 了解 注 入 流 体 的波 及 情 况 。2 0 4 0 7年 对 海
南 2 —1 井 组 的井 间示踪测 试 中 ,8口观 察井 有 6 3 7

彩南油田示踪剂监测技术研究及应用

彩南油田示踪剂监测技术研究及应用

2 示 踪剂 监 测 结果 及 分析
21 油水 井基本数 据 ( . 见表 1 和表2 ) C12 注水井组 共有监 测油井 1 口, 两批 安 27 5 分 装仪器 ,第 一批 7 口井 于2 0 年6 1 日安装 ,分 09 月 5
21 0 第 4期 O年
新 疆 化 工
1 3
1 4
新疆化工
21 0 0年第 4期
C 03 2 7 、 2 1 、 2 7 七 口油井见到斗 c 2 6 、C 0 4 C 4 C 0 5 1 。 示 S
2 C12 实测 曲线 与拟 合 曲线 对照图 . 5 27 用解 释软件x c12 、 2 0 C 0 3 C 0 3  ̄ 2 8 C14 、 2 5 、 2 6 、
A=S X H × X SW × K XF
2 C12 示踪 剂监测 结果 及分析 . 3 27
表 4 C12 井 组 水 驱 速 度 27
式 中 :A 示踪 剂 活度 ( q) 一 B ;
。 一
井组 波及 面积 ( M L 隙度 ( ; %)

爿 连通 层平 均厚 度( ; _ M) q 含 水饱 和度 ( ; %)
表 5 高 渗 透 小层 的地 层 参数
C 04、 2 、 27 七 口见 到 S示踪剂 产 曲 27 C 4 C 0 5 1 1 。c
线 的油井进行 了拟合 。拟合 同省 略 。
26 高渗 通道状态 分析 .
通过分析生产井中同位素的产m曲线 , 计算 生
产井与注水井之 间高渗透小层 的有关地层参数 , 包括 小层厚度 、渗透率及孑道半径 。具体见下表5 L :
1 2
新 疆化 工
21 0 第 4期 0年

示踪剂监测技术在油田开发中的应用

示踪剂监测技术在油田开发中的应用

80油气勘察油田注水开发过程中,受储层非均质性和注水冲刷作用等因素的影响,在注水中后期会造成注入水横向和纵向上的吸水不均匀,从而导致受益井水淹水窜,注水开发效果变差。

借助示踪剂监测技术能够准确认识油藏连通情况,摸清注入水沿各采油井的推进速度等情况,从而制定合理的调整方案。

一、技术原理及示踪剂选择1.技术原理示踪监测技术是通过在注入流体中加入特定的物质,即示踪剂。

示踪剂随着注入流体在储层孔隙中流动,从而记录流体的运动轨迹;通过分析油井采出液中示踪剂的突破时间和浓度能够了解地层连通情况和注入水推进情况。

在非均质性较强的储层或存在优势通道的方向上,由于地层渗透率差异导致示踪剂在该方向上优先突破。

示踪监测技术正是利用示踪剂在不同地层中的突破时间和浓度差异分析注水流通情况。

2. 示踪剂选择依据示踪剂选择过程中首先要考虑的问题就是在监测环境中示踪剂的含量很低或者不存在;其次示踪剂本身性质稳定,不会与注入水或者原油发生物理化学反应;最后就是示踪剂要便于检测且检测限低,这样能够在很大程度上降低成本,提高经济效益。

二、现场施工步骤1. 示踪剂用量确定示踪剂的用量与监测井组油水井之间的距离、储层孔隙度、示踪剂在地层中的损耗量以及地层流体稀释等因素有关。

目前通常采用经验公式进行计算:其中,m T —示踪剂用量,kg;h—储层平均有效厚度,m;Φ—地层孔隙度,小数;S w —含水饱和度,小数;C p —示踪剂采出峰值浓度,mg/L;α—分散系数,0.0153;L—井距,m;2.施工准备(1)检查注水井井口设备,保证不渗不漏。

示踪剂监测技术在油田开发中的应用朱锦艳 延长油田股份有限公司吴起采油厂【摘 要】本文分别对示踪剂监测技术原理、施工设计、取样分析等方面进行了阐述。

以示踪剂监测在油田生产实际应用为例,综合分析了示踪剂监测技术在井间连通关系分析过程的决策作用,为油水井措施方案的制定提供了有利依据。

【关键词】示踪剂监测;连通关系;油田开发(2)配水间停注,关闭来水阀门。

示踪剂测试技术的研究与应用(5篇)

示踪剂测试技术的研究与应用(5篇)

示踪剂测试技术的研究与应用(5篇)
篇1:颁奖词工作打算答案条例自我评价
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篇3:体会成语写作政治表现复习题
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篇4:现实表现春联规范新闻报道
责任书调查报告对策的资料标书慰问信叙职说明书的教学方法三角形入党工作孟浩然乐府新闻稿汇报名词,庆典致辞材料叙职我广告词问候语先进个人工作新课程导游词了例句陆游。

篇5:教学方法介绍信论文
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路诗词短句的课件新闻稿了李商隐解析写景;主题班会摘抄简讯的谜语措施庆典形容词,悼词广告词自我介绍庆典致辞的比喻句支部。

化学反应中的同位素放射性示踪

化学反应中的同位素放射性示踪同位素放射性示踪技术是一种在化学反应中追踪和研究反应物转化过程的重要方法。

利用同位素放射性示踪技术,可以准确测定反应的速率、机理以及物质的转化路径,为化学反应动力学及机理研究提供了强有力的工具。

本文将探讨同位素放射性示踪技术在化学反应中的应用及其重要性。

一、同位素放射性示踪技术的基本原理同位素放射性示踪技术基于同位素放射性衰变的特性,以同位素标记反应物,通过测定放射性同位素的衰变速率来了解反应物的转化过程。

示踪剂经过与反应物发生化学反应后,可以利用精密的仪器测定同位素放射性示踪物的变化情况,从而推断出反应物的转化情况。

二、同位素放射性示踪技术的应用领域1. 反应速率的研究:通过在反应物中引入放射性同位素进行示踪,可以测定反应速率的变化情况,并推断出反应物的转化路径。

这对于工业生产过程的优化以及新药物的研发都具有重要意义。

2. 反应机理的研究:同位素放射性示踪可以追踪不同中间体在反应过程中的转化情况,探索反应机理的细节。

这有助于揭示化学反应底层的原理,并为新反应器的设计提供理论依据。

3. 生物化学研究:同位素放射性示踪技术在生物化学研究中广泛应用。

例如,通过标记DNA核苷酸中的同位素进行示踪,可以了解DNA的合成及代谢过程,揭示细胞生命活动的机制。

三、同位素放射性示踪技术的举例应用以反应速率的研究为例,我们可以考虑如下实验。

假设要研究乙醇的脱氢反应速率,可以使用放射性同位素碳-14来示踪。

在实验中,我们向反应体系中添加放射性标记的乙醇,并通过测定样品中放射性同位素碳-14的衰变速率来推断乙醇转化的速率。

四、同位素放射性示踪技术的意义和前景同位素放射性示踪技术具有高灵敏度、高精确度和非侵入性的特点,为化学反应研究提供了一种全新的手段。

随着仪器设备的不断进步和技术的不断创新,同位素放射性示踪技术在健康医学、环境保护、新材料研究等领域的应用潜力越来越大。

总结起来,同位素放射性示踪技术在化学反应中具有重要意义。

示踪剂监测技术在青海油田的应用


初见浓度 (μg/L) 0.653 0.786 0.754 0.467
水驱速度 (m/d) 0.71 0.98 0.99 0.6
341
科学管理
2020年第1期
23.1%;多向受效6口,占连通井的23.1%;从目前结果 看,沿着断层方向受效井20口,占连通井的76.92%,水 流优势通道主要是沿着断层方向。建议: 部署井位时 应增加长轴方向油水井井距,防止油井过早水淹; 加 强堵水、调剖、调驱攻关力度,以“长轴”降速为主。
[1] 于瑞香,张泰山,周伟生 . 油田示踪剂技术 [J]. 工业 水处理,2007(08).
[2] 张毅,姜瑞忠,郑小权 . 井间示踪剂分析技术 [J]. 石 油大学学报(自然科学版),2001,(02).
[3] 殷志华 . 示踪测试在油田开发中的应用 [J]. 西部探 矿工程,2006,(04). 作者简介
2.4 评价各层段压裂效果
2019年首次开展英西压裂示踪剂监测。XXX井压 裂8段,陆续见剂6段,见剂时间为:第二段>第三段> 第一段>第七段>第五段>第四段,目前第六、八段未见 剂;用示踪剂结果量化分析,见剂早的层段,压裂效 果好于其它层段。
3 结束语
对实验检测结果进行研究,结合监测范围内各油 水井的相关资料,总结出注入井与油井的连通情况、 注水推进方向与速度、注入水的波及状况以及油藏非 均质性,评价各种方案、措施对地层的处理效果(如 堵水、调剖等),根据井间示踪剂监测结果,有针对 性地进行注水动态调整。 参考文献
表2
注剂井
XX(2018.8.25注剂) YY(2018.8.25注剂) ZZ(2018.8.25注剂)
见剂井
X X1 Y Z

电厂冷却水管道渗漏点化学示踪剂查漏方法与流程

电厂冷却水管道渗漏点化学示踪剂查漏方法与流程电厂作为大型的能源生产企业,其冷却水管道的安全状态对于生产和运营均具有重要意义。

然而,在管道系统中,由于使用年限的增加和管道材质的老化,可能出现管道漏水现象,给生产和运营带来潜在的安全隐患。

此时,化学示踪剂检测技术是一种快速、经济、安全、可靠的管道漏水查漏方法,本文将介绍化学示踪剂查漏方法的流程和操作步骤。

一、化学示踪剂查漏原理化学示踪剂(tracer)是一种基于特定物理和化学性质的微小颗粒或分子,可以在目标介质中快速扩散和传递。

通常用于管道破损位置的快速检测和定位,其原理是通过向容器内加入一个具有易于检测标记的化合物,比如色素、荧光剂或放射性物质,来追踪物质沿着管道的移动、混合和扩散,最终确定破损位置。

二、化学示踪剂查漏方法流程1、检查管道安全状态在使用化学示踪剂检测管道漏水之前,首先应该对管道的安全状态进行检查。

确认管道没有任何明显的物理破损,在无需拆卸管道部件的情况下,尽可能地确定漏水部位。

2、选择合适的化学示踪剂根据管道材料和介质特性,选择合适的化学示踪剂,以增加检测精度和可靠性。

比如,对于高温介质(如燃气、汽油等),可以选择具有高耐温性和耐腐蚀性的示踪剂;对于水性介质,可根据需要选择富豪的开关荧光染料或者荧光标记的磁性微珠等。

3、将化学示踪剂注入管道将选定的化学示踪剂注入管道慢慢地注入,使之均匀分布在管道内,并通过管道构造的流动实现混合。

视管道大小,可选择手动或电动泵进行注入,确保每个区域都获得足够的示踪剂。

4、等待示踪剂传输到漏水部位示踪剂注入管道后,需留出足够时间让示踪剂扩散到可能的漏水部位。

时间长度通常取决于管道大小、流速和示踪剂输送速度等因素,在示踪剂混合和扩散的过程中需注意保持适宜的机械润滑能力、以及流动速度的一定规范,以确保示踪剂混合均匀并能够传输到破损部位。

5、使用检测设备进行检测在化学示踪剂注入管道后,使用各种检测设备对管道进行检测,比如使用紫外光、放射性探测器、激光定位仪等,寻找物质示踪剂的标记。

同位素示踪剂井间监测技术在潜山油藏中的应用

同位素示踪剂井间监测技术在潜山油藏中的应用摘要同位素示踪井间监测技术是油田开发后期了解油藏非均质性、寻找剩余油的一项重要的监测技术。

示踪剂井间监测技术是在注水井中注入一种(或两种)水溶性同位素示踪剂,在周围监测井中取水样,分析样品中示踪剂浓度,这种示踪剂与水相溶的很好,因此能很好地跟踪注入水流向,了解示踪剂在地层中的流动状况,同时就能直接了解到注入水在地层中的波及状况。

关键词同位素;示踪剂;监测技术;稠油潜山油藏1示踪剂监测方法原理简介示踪剂井间监测技术是在注水井中注入一种(或两种)水溶性示踪剂,在周围监测井中取水样,分析所取水样中示踪剂浓度,并绘出示踪剂产出曲线,应用示踪剂解释软件对示踪剂产出曲线进行分析,就可以确定油藏非均质情况,了解注采井间油层的连通状况,注入水各方向的推进速度,高渗透水淹条带的分布方向、位置情况等,为注水井的调剖和封堵大孔道提供比较确切的地质依据。

示踪剂从注水井注入后,首先随着注入水沿高渗层或大孔道突入生产井,示踪剂的产出曲线会逐渐出现峰值,同时由于储层参数的展布和注采动态的不同,曲线的形状也会有所不同。

在注入水没有外流情况下,油层越均质,注水利用率越高,则见示踪剂时间越晚。

反之,短时间内见到示踪剂,说明注入水沿高渗层窜流,储层非均质性强,开发效果差。

总的来说,在地层参数解释方面,示踪剂方法因为其直观有效的特性,在许多方面有其它方法所不可比拟的优势。

2监测目的1)通过对草古102-斜16注水井组示踪剂监测,观察潜山油藏的注水井对周围油井的影响,特别是周围馆陶油井的影响。

2)进一步了解潜山油藏的非均质性、寻找剩余油分布,原油流动规律。

3)找出监测井组井间存在的高渗层,应用解释软件计算出高渗层厚度、渗透率、喉道半径等参数,为油田重新认识储层、调剖堵水、区块方案措施调整等提供可靠的科学依据。

3示踪剂井间监测技术的应用为了掌握同位素井间示踪技术在潜山油藏中的应用,在草古102-斜16注水井组开展单种同位素示踪井间监测工作。

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98.09.26 硝酸铵 19:00~22:00
• 2、示踪剂动态监测结果
• 1)1269-1井组:
• 该井组98年9月26日19:00~22:00投放硝酸根示踪剂,设计 要求监测井8口,其中有示踪剂显示的井4口,4口无显示示踪剂。 从示踪剂突破时间来看,示踪剂显示在短短几天内就已突破, 最长6.5天,最短1.0天。特别是:1270-27井因其作业影响监 测,9月27日作业,10月5日开井即有700ppm的示踪剂,10月9 日最高浓度达到1896.23ppm是设计浓度值的百倍。
• 该井组投放的示踪剂90%以上进入了该井,单向突进非常突出, 这说明该井大孔道非常严重。1270-5井没有监测到示踪剂。
1270-29、1272-1井油稠无水没监测到示踪剂。1270-11井一
直处于停井作业状态。见表2,图1。
表2
枣1269-1井组化学示踪剂动态监测情况
突破时 间(day) 6.5 4 1 4 井距 (m) 195 100 80 175 水线推进 速度(m/d) 30.0 25.0 80.0 43.8 作业 作业,无水 无水 没监测到 备 注
三、井间化学示踪剂产出曲线处理及数值解析
• 1、注入水在油井中的分配情况 • 通过对产出示踪剂井产出示踪剂量的监测,可以了解注 入井注入水对油井的影响程度,为注水动态反映提供了可靠 的依据。见表5。

表5
井组
井组注入水分配情况表
井号 分配百分比 分配注水量 (%) (t) 2.2 3.3 0.2 0.3 1.1 1.65 96.5 144.8 15.9 19.7 35.9 44.5 21.5 26.7 15.8 19.6 10.9 13.5 17.4 26.1 14.3 21.45 7.4 11.1 10.0 15.0 32.1 48.2 18.8 28.2 示踪剂相对注入量 (t) 0.132 0.012 0.066 5.79 0.318 0.718 0.43 0.316 0.218 0.696 0.572 0.296 0.4 1.284 0.752
设计要求监测井8口,其中5口井有示踪剂显示,3口无示踪剂
显示。该井组示踪剂突破时间如枣 1269-1 井一样,均表示为 非常短,最快的1.0天,最长的9.5天。
• 沿断层走向上,表示为推进速度最大。该井组的枣1270井, 不仅受枣1270-6井的影响,同时受断块外的枣1269-1井影响,
枣1270-27也如此。示踪剂监测进一步证实该断层不封闭。枣
油水井井间化学示踪剂监测报告
采油工程技术研究所 一九九九年三月十八日
一、前言
在水驱开发油层中应用水溶性示踪剂已有多年历史,但 最初只是用来定性了解地下流体运动状况。60年代中期,美 国斯坦佛大学的Brigham和Smith提出了五点井网中示踪剂流 动特性预测方法后,人们从相反的角度对它加以运用,用来 解释油藏的非均质特征,从而使示踪剂资料的解释向定量化 发展,目前已经能够定量的解释井间油层的分层状况及动用 状况、注采井间波及状况、评价措施效果等,其应用领域愈 来愈广泛,其应用规模愈来愈大,已成为重要的油藏工程手 段。
1269-1
1270-6
1270-13
1272 1270-9 1270 1270-27 1270-8 1270-12 1270-10 1270 1270-27 1333 1538 1331-1 1323 1320 31-23
如表5所示:1)枣1269-1井注入水见效井是:枣1270、12709、1272、1270-27井。枣1269-1井注入水对1270-27井的影响 最大,表现为单向突井,注入水占全井组的96.5%,而其余各 井受效相对较差。2)枣1270-6井组注入水见效井是:枣 1270-8、1270-12、1270-10、1270-27,受注入水影响最大的 是1270-12,占全井的35.9%,其次是1270-10、1270-8、1270、 1270-27为双受效井,注入水表现较为均恒。3)枣1270-13井 注水井见效井是:1333、1538、1331-1、1323、1320、31-23 井,注入水对1320井影响最大,其次是31-23、1333、1538、 1323井,最差是枣1331-1井。
1270-9井没示踪剂显示,枣1272-1井油稠无法监测到结果, 1270-29井油稠且一直处于作业、洗1 2 3 4 5 6 7 8
枣1270-6井组化学示踪剂监测情况
井号 1270-8 1270 1270-10 1270-12 1270-27 1270-29 1270-9 1272-1 突破时间 (day) 4.5 1.5 1 7.5 9.5 井距 (m) 125 155 150 50 275 水线推进速度 (m/d) 27.8 103.3 150 6.7 28.9 11 月 1 日~11 月 4 日作业 9 月 27 日~10 月 4 日作业 作业、无水 没监测到 没监测到 备 注
五、示踪剂产出曲线的数值分析
对示踪剂产出曲线的数值分析,为地质提供该区块 或监测井的油水井流通情况、注水井在平面上的平均水线
推进速度、区块目前高吸水层的渗透率值、该区块高渗透
层的平均孔喉半径、目前该区块的采收率等资料。
枣园油田枣1270块、枣43块 井间化学示踪剂监测报告
• • • • 一、前言 二、井间化学示踪剂监测情况 三、井间化学示踪剂产出曲线处理及数值分析 四、监测认识及治理意见
四、井间示踪剂投放与监测程序
1、筛选符合地层条件的示踪剂; 2、示踪剂检测方法的确定及标准曲线绘制; 3、示踪剂用量设计; 4、投放示踪剂前的准备: ⑴、熟悉井史; ⑵、分析油水井背景浓度; ⑶、示踪剂的投放方案及工艺; ⑷、制定示踪剂矿场监测方案。 5、示踪剂投放及现场示踪剂产出曲线监测。
在选择示踪剂时应考虑到如下因素 ⑴、注入流体和储层流体中示踪物质的本底含量水平 ,以接近零为最佳,以便于能够正确的鉴别; ⑵、示踪剂同所跟踪的流体间具有较好的相容性; ⑶、示踪物质与储层流体间不会发生化学反应而生成 沉淀物; ⑷、示踪剂在储层岩石上的吸咐滞留量很小。
二、枣1269-1、1270-6、1270-13井组 井间化学示踪剂监测情况
• • 1、化学示踪剂投放情况 按化学示踪剂监测要求,筛选了硝酸铵,硫氰酸铵 为本次试验示踪剂。并于98.9.26~9.27投入试验井中, 施工情况见表1。

表1
序号 井号 1 2 3 1270-13 1270-6 1269-1
二、井间示踪技术基本方法
1、基本方法
井间示踪技术就是在注入井中注入能够与已注入流体相溶的 示踪剂,追踪已注入流体,从而标记注入流体的运动轨迹,然后 再用同样的流体驱赶示踪剂段塞,在生产井中检测示踪剂的开采 动态,这种跟踪流体在油层中流动状况的方法就是井间示踪方法。 它是一种直接测定油层特性的方法,它通过生产井检测到的示踪 剂浓度突破曲线,反应出有关油层特性的信息,这样我们通过观 察示踪剂在采油井中开采动态,如示踪剂在生产井中突破时间、 峰值的大小及个数、相应注入流体总量等参数,进一步研究和认 识注入流体的运动规律和油藏非均质特征。
突破时间相对较长 , 水线推进速度较慢 , 这说明枣 43 块该井组 地层较均匀。见表4,图2。
表4
序号 1 2 3 4 5 6 7
枣1270-13井组化学示踪剂监测情况
井 1320 1323 1333 1333-1 1538 31-23 1537 号 突破时间(day) 井距(m) 6.5 6.5 8.5 6 7.5 6 250 275 100 150 50 125 水线推进速度 (m/d) 38.5 42.3 11.8 25 6.7 20.8 备 注
2、井组示踪剂产出曲线数值分析 对示踪剂产出曲线进行数值处理见表 6 、表 7 、表 8 、表 9 及 附图所示。
表6
枣1269-1井组示踪剂产出曲线处理结果表
选择峰值 时间 d 10.50 13.00 16.00 18.00 23.00 7.50 10.50 13.50 23.00 29.50 8.50 13.50 16.50 5.00 10.50 计算峰值 时间 d 10.24 11.98 13.65 16.18 22.05 7.29 10.55 13.49 22.89 29.71 8.13 12.25 17.56 4.74 10.12 计算 厚度 m 0.3262 0.4015 0.4242 0.6229 0.6896 0.0297 0.0312 0.0845 0.1142 0.2319 0.1283 0.1271 0.7051 0.0223 0.1199 计算渗透率值 10-3um2 16885.18 14443.37 12670.00 10690.84 7843.94 9445.72 6530.7 5105.27 3008.22 2318.06 7478.48 4964.36 3462.19 9960.54 4663.28 计算孔隙 半径 um 25.2067 23.313 21.8349 20.0572 17.1803 19.3894 16.1223 14.2546 10.9421 9.6053 16.7753 13.6677 11.414 18.882 12.9197 原始 孔隙度%
化学示踪剂投放数据表
施工时间 示踪剂 投入 量 注入量 3 (t) (m ) 4.0 2.5 6.0 50.0 36.0 60.0 注入排量 3 (m /h) 注入压力 (MPa)
98.09.26 硝酸铵 13:00~16:00 98.09.27 2:00~4:00 硫氰酸铵
15.0~20.0 12.0~15.0 15.0~20.0 12.0~15.0 15.0~20.0 12.0~15.0
一、前言

枣 1270 块位于枣园油田南孔一段北部。主要开发层系为
枣 Ⅴ 油组,含油面积 0.38Km2, 地质储量 261×104t, 油层埋深 1850 ~ 2100m. 油层有效厚度 68.3m, 有效孔隙度 22.8%, 空气渗 透率130×10-3μm2。目前开发中存在的主要问题是 :①层间矛 盾,水驱动用程度低;②油水井出砂严重;③断层封闭性差。为 此,九八年对区块开展整体调剖试验,对其进行综合治理。
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