吸水剖面测井基本常识

1 吸水剖面测井基本常识

一、何为吸水剖面以及主要用途

随着油田开发时间的推移,油层压力逐渐下降,为了实现长期稳定的开发,需要给地层补充能量,保持油层的压力。目前主要的方法是采用注水保持油层压力。因此在一个油田开发时除了钻一批采油井外,还要钻一批注水井。通过注水井给井下油层注水,维持油层压力使油井产量保持稳定。为了了解注水井注水状况,就需要测吸水剖面,了解个小层的绝对注入量。

主要用途:了解注入井各小层的吸水状况,检查井下工具到位及工作情况,检查调剖效果,检查管外窜流,分析油井出水情况, 分析油层水淹状况,进行浅部找漏。

二、测井原理

目前吸水剖面主要用示踪法进行测井(即同位素吸水剖面测井)。在注水条件下将同位素注入井内,随着注入水的流入,同位素滤积在注水层表面,用伽马仪测取示踪曲线,曲线上显示的放射性强度的差异就代表了注入量的大小。

该工艺采用放射性核素释放器携带放射性核素载体在预定的井深位置释放,载体与井筒内的注入水形成活化悬浮液,油层吸水时也吸收活化悬浮液。而放射性载体滤积在井壁地层表面。此时所测的伽马曲线与释放核素前的自然伽马曲线对比,对应吸水层中二者的幅度差,即反映该地层的吸水状况。 2 三、吸水剖面测井资料解释方法

由于Q=△J/△I,即进入地层的水量Q与滤积的放射性活度△J成正比,测井曲线上反映即是吸水量与吸水层上的同位素伽马曲线与自然伽马曲线的包络面积成正比。图1所示:

图1 放射性同位素示踪载体法测井原理示意图

如1图所示:图中1、2、3三个层为注水层,深度校齐后,把自然伽马曲线与同位素曲线叠合,并使其在非目的层段重合,在三个注水层位分别求出这两条曲线的包络面积S1、S2、S3,则这三层的吸水量之比即为:S1∶S2∶S3。因此,只要求出各注水层的异常面积和各注水层总的异常面积,即可得到各注水层的相对吸水量:

n

βi=(Si /∑Si)×100% (1-2)

n=1

式中βi为i层相对吸水量;Si为i层的异常面积。

层1、层2、层3三个层的相对吸水量β1、β2、β3分别为:

β1=S1/(S1+S2+S3)×100% (1-3)

β2=S2/(S1+S2+S3)×100% (1-4)

β3=S3/(S1+S2+S3)×100% (1-5)

假设该井日注量为Q,则计算分层绝对日吸水量Qi为:

Qi=Q×βi (1-6) 管 柱 地 层 地 层 包络面积

1

2

3 S1

S2

S3 Q

h1

h2

h3 3 若层1、层2、层3三个层的绝对吸水量分别用Q1、Q2、Q3表示,则:

Q1=Q×β1 (1-7)

Q2=Q×β2 (1-8)

Q3=Q×β3 (1-9)

计算分层注水强度为:Bi=Qi/hi (1-10)

式中的Bi为单层的吸水强度;hi为单层的厚度。

各层的吸水强度分别为:

B1=Q1/h1 (1-11)

B2=Q2/h2 (1-12)

B3=Q3/h3 (1-13)

四、示踪剂选择标准

目前常用131Ba-GTP微球直径有以下几种:

100-300

300-600

600-900

在地层27-30天全部融化完

由于长庆油田注水量小,属低孔低渗储层,经过试验和实际测试对比一般选用100-300

五、注水管柱结构

目前长庆油田的注水方式有笼统注水(正注、反注)和偏心分注,其中最为常见的是笼统正注和偏心分注两种。不同的注水方式配有不同的注水管柱,操作员在测试之前,要了解清楚该井的管柱结构,一是防止卡、掉仪器等事故,二是确保测试的成功。下面是每种注水方式下常见管柱结构示意图。 4 1、笼统注水(正注)

笼统注水是指注水井各层段在井口同一个压力下,不细分层段,光油管注水,油管上除喇叭口(斜尖)外,没有其他工具(如配水器、封隔器等),这种注水管柱结构简单。

笼统注水又分为正注和反注两种。

正注是指将水从油管中注入,一般油压大于套压。反注则是从油套环形空间将水注入地层。反注方式注水效果不好,目前只有极少数井应用这种方法。

笼统注水正注时可以将油管下到油层顶部,也可以下到油层底部。这一般根据主力注水层的位置而定。一般情况下,主力注水层位于射孔层顶部,则油管下到射孔井段底部,反之,则下到射孔井段顶部。

图2-1是笼统注水正注时示意图,图2-2是笼统注水反注时示意图。

5

图2-1a 笼统注水正注时示意图(喇叭口在射孔层以上)

喇叭口 套管 油管 6

图2-1b 笼统注水正注时示意图(喇叭口在射孔层以下)

套管油管喇叭口 7

图2-2 笼统注水反注时示意图

套管油管丝堵 8 2、偏心分注

偏心分注就是分层段注水,就是把注水井各油层性质和特征(地层压力、渗透率、原油性质等)相近的油层合为一个注水层段,用封隔器把所需分开的层段隔开,在同一个层段,各层注水量不同而需要控制时,在各层段上装上配水器,用不同直径的水嘴控制各层的注入量。

分层配注管柱主要有油管、水井封隔器以及各种类型的配水器组成。

此外根据需要,还可以加装阀门、撞击筒、球座、 筛管以及丝堵等其它辅助装置。

由于分层注水是针对需要控制各层注水量,通过安装封隔器和配水器来实现配注,因此,管柱需要下过整个射孔井段。

长庆油田目前的分注井一般是一级两段(即一个封隔器、两个配水器,分两段来注)和两级三段(即两个封隔器、三个配水器,分三段来注)。

9

图2-3 偏心分注一级两段结构示意图

套管油管封隔器水嘴水嘴球座 10

图2-4 偏心分注两级三段结构示意图

六、测井通知单的填写

测井通知单不仅仅是测井小队施工的依据,也测井解释人员进行测井资料解释的基础参数和信息,因此测井通知单一定要填写清楚,数据要核实准确。 套管油管封隔器水嘴水嘴封隔器水嘴球座 11 其基本内容包括一下内容:

1、井下基础数据:套管下入深度、油管下深、人工井底、砂面等

2、注水状况:包括注水日期、 注水方式(笼统正注、偏心配水等)、泵压(管压)、油压、套压、日注水量。如果是分层注水,还需提供封隔器、配水器深度,配水器直径、分层计划配注量。

3、射孔层数据:包括射孔层段(起始深度、终止深度)、

4、注水管柱数据:喇叭口(斜尖)深度;如果是分层注水,提供封隔器、配水器深度,撞击筒深度。如果有卡、化堵层要标清楚。

5、特殊情况说明:注水井近期是否进行过压裂、酸化、化堵等作业。

表1 是正注井填写通知单实例,表2是偏心配注通知单实例。

七、测井施工

1、首先将注水井停止注水2.5-3个小时后,测试两条井温本底曲线,注意关井一定要保证阀门关闭后,水没有再注入油管内。确保测试的静温曲线在吸水层段有显示。

2、在测试同位素曲线前,先将关闭的阀门打开,稳定注水30-40分钟后,在将同位素释放。同位素曲线一般测试4条。每条间隔时间根据井况不同而定(射孔井段的厚度、释放深度、注入量等)

3、测量时一定要将射孔层测量全,井下工具、喇叭口等要求测出(遇阻除外),测量井段从遇阻点算起不小于120米。

4、同位素曲线回放后发现有同位素沉底、没有和静温曲线有较好对应时,可将仪器重新下入井中再测两条同位素曲线,最后一条可以多等些时候。 12 5、每口井的测试深度注意不要紊乱,这方面,仪器公司已经知道怎样解决这个问题。

6、重要的是将仪器操作学会后,了解一般井下的管柱结构以后,根据实际测井资料存在的不足之处,操作员思考所施工地区这些井不同注水压力、注水量等条件下,同位素测试时间的选择,这点是最重要的。

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套管井测井解释培训教材

套管井测井解释培训教材

套管井测井解释技术

编 写:李敬功

中国石油化工股份有限公司中原油田分公司

二○○二年九月 目 录

一、生产测井概述

二、吸水剖面测井

三、吸水剖面测井资料处理与解释

四、产出剖面测井介绍

五、井内流体的流动特性

六、自喷井(气举井)产出剖面测井

七、抽油井环空测井

八、产出剖面测井资料的应用

第一章 测井概述

一、测井概念

地球物理测井(简称测井)是应用地球物理学的一个分支,它是应用物理学方法原理,采用电子仪器沿井身测量地层的各种物理参数,根据测量结果及有关资料进行分析解释,找出油、气等储集层的技术学科。它所应用到知识包括:物理学、电子学、信息学、地质工程、石油工程等。它的最大特点是知识含量高、技术运用新。现场测井是把地层的物理参数转换为电信号,经电缆传送到地面进行记录。测井解释的目的就是把各种测井信息转化为地质或工程信息。如果把测井的数据采集看成是一个正演过程,测井解释就是一个反演过程。因此,测井解释存在着多解性(允许解释出现不同的结果,允许出现解释失误!),也就存在着解释符合率的问题。

二、测井分类

分类方法大致有三种:按油气勘探开发过程(测井剖面)分类、按测井方法功能分类、按测井物理方法分类。

(1)按油气勘探开发过程(测井剖面)分类

按照油气勘探开发过程,测井可分为两大类:油气勘探阶段的勘探测井(又称为裸眼井测井系列)和油气开发阶段的开发测井(又称为套管井测井系列)。裸眼测井主要是为了发现和评价油气层的储集性质及生产能力。砂泥岩剖面测井系列又分为:淡水

泥浆测井系列、盐水泥浆测井系列、油基泥浆测井系列。

套管井测井主要是为了监视和分析油气层的开发动态及生产状况。

勘探测井(裸眼井测井)

测井

开发测井(套管井测井)

(2)按测井方法功能分类

①电阻率测井系列:如双侧向、三侧向、七侧向、感应、双感应-八侧向、电极系测井等。

生产测井解释

生产测井解释

目 录

一、生产测井概述

二、吸水剖面测井

三、吸水剖面测井资料处置惩罚与解释

四、产出剖面测井介绍

五、井内流体的流动特性

六、自喷井(气举井)产出剖面测井

七、抽油井环空测井

八、产出剖面测井资料的应用

一、 生产测井概述

1、测井观点

地球物理测井(简称测井)是应用地球物理学的一个分支,它是应用物理学要领原理,接纳电子仪器丈量井筒内信息的技能学科。它所应用到知识包罗:物理学、电子学、信息学、地质工程、石油工程等。它的最大特点是知识含量高、技能运用新。测井解释的目的就是把种种测井信息转化为地质或工程信息。如果把测井的数据收罗看成是一个正演历程,测井解释就是一个反演历程。因此,测井解释存在着多解性(允许解释出现差别的结果,允许出现解释失误!),也就存在着解释切合率的问题。

2、测井分类

凭据油气勘探开发历程,油田测井可分为两大类:油气勘探阶段的勘探测井(又称为裸眼井测井)和油气开发阶段的开发测井(又称为套管井测井)。裸眼测井主要是为了发明和评价油气层的储集性质及生产能力。 套管井测井主要是为了监督和阐发油气层的开发动态及生产状况。

勘探测井 吸水剖面测井

测井 生产动态测井

开发测井 油层监督测井 产出剖面测井

钻采工程测井

3、生产测井

油田开发测井技能是由生产动态测井、油层监督测井和钻采工程测井三部门组成。我们主要讨论开发测井中的生产测井,也就是两个剖面测井。

在油层投入生产以后,其治理对采收率影响很大。如是分层开采,照旧合层开采?是分层注水,照旧笼统注水?油井投产后,各生产层段产量是几多,是否到达了预期的产量?要否需要进行步伐改革?这些问题对采收率都有着极其重要的影响。充实利用好生产测井资料能为提高采收率提供很大的资助。它能够解决以下问题:

(1)生产井的产出剖面,确定各小层产液性质和产量。

吸水剖面测井技术简介

吸水剖面测井技术简介

吸水剖面测井技术简介

随着油田开发时间的推移,我国各大油田相继进入勘探开发后期,油层压力逐步下降。为了实现长时间稳定的开发和提高采收率,大多数油田通过注水的方法把石油开采出来,从而延长了石油的开采期限,最终达到提高采收率的目的。为了及时了解地下水的流动情况,这时需要吸水剖面测井。

标签:吸水剖面测井;同位素测井;应用

1 吸水剖面测试原理

目前常用的吸水剖面的测井方法是放射性同位素示踪测井。其基本原理是利用放射性同位素释放器携带具有放射性的131Ba-GTP微球示踪剂。测井的时候在油层上部进行释放,并在井内注水形成活化悬浮液。地层孔隙直径小于载体颗粒直径。吸水层进行吸水时,微球载体滤积在井壁周围。地层的吸水量与在该段地层对应的井壁上滤积的放射性同位素载体量和载体放射性强度三者之间形成的是关系正比例。通过对比放射性同位素载体在地层滤积前、后所测得的自然伽玛曲线强度,计算出对应射孔层位上曲线重叠异常面积的大小。用面积法计算各层位的相对吸水量,进而就能确定注入井的分层相对吸水量。同时以温度曲线和流量曲线辅助解释各层相对吸水量。

2 吸水剖面测井施工

在油田注水开发过程中,通常采用注水作业来提高地层的压力,是提高采收率的重要措施之一。要计算注入水在该井井下的注入动态和各小层的注入量,必需要对注水井进行注水剖面测井。并由此产生了井温、流量和同位素示踪等吸水剖面测井的工艺方法。

针对注水井存在的种种问题,依据注水井的类型和测井方法适用条件,优选出适合TH地区的测井方法进行注水剖面测量。

2.1 合注井 测井方法:井温法+放射性同位素示踪法

合注井又分正注井和反注井,即油管下至注水层段以上的为正注井,油管下至注水层段以下的为反注井;该测井流程如下:仪器连接好后由电缆下入到井内,先测量目的井段的伽玛曲线及井温曲线,然后上提到目的层段以上,释放同位素,待同位素全部进入吸水层后,再进行伽玛曲线测量。待同位素曲线测量好后,將仪器提到注水层顶部关注水,等温度有了明显的变化之后,下测井温。

三参数吸水剖面测井技术介绍与应用

三参数吸水剖面测井技术介绍与应用

三参数吸水剖面测井技术介绍与应用

[摘要]三参数吸水剖面测井是监测注水效果最直接有效的方法,它能为油田合理注水提供可靠的技术支持。经过多年的施工,我们总结了一些有关三参数吸水剖面测井的资料应用和存在的问题与大家进行分享。

[关键词]三参数 吸水剖面 管外串槽 大孔道 沾污

前言随着油田进入中后期开发阶段,油层压力越来越低,为确保油井稳定生产,就需要给地层补充一定的能量。目前各油田主要采用的方法是给油层注水,通过注水提供驱油动力,以确保油井产量。

1三参数吸水剖面测井原理

三参数吸水剖面测井主要利用伽马、井温、磁定位三个参数来测量注水井吸水情况的测井方法。井温,主要是测量注水井目的层静、动态温度;磁定位,主要是测量管柱节箍;伽马,主要是测量目的层在注入放射性示踪剂前后地层伽马射线强度的差异。

注水井正常注水情况下将放射性示踪剂注入到井内,随着注入水的流入,这些示踪剂将滤积在井中注水层的岩层表面上。各注水层注水量的多少,在测井曲线上将显示出放射性强度的差异,通过对比注入示踪剂前后测得的自然伽马曲线,就可计算出各个注水层的吸水量。实践证明,在合理选用放射性同位素并正确施工的条件下,地层吸水量与放射性同位素在岩层表面滤积的面积成正比。

2三参数吸水剖面测井的应用 2.1划分注水井的吸水剖面,揭示注水地层的非均质性

正常注水条件下,放射性同位素示踪测井资料,反映了某一压力条件下,地层的自然吸水状况,显示出各个吸水层段之间的层间矛盾,并揭示出各注水层段的内部矛盾,反映了地层在纵向上的非均质。

2.2检查注水井管外窜槽情况

由于固井质量差,或固井完井时的强烈震动,以及增产、增注工程施工等,造成套管外水泥环的破裂,使储层间相互窜通,即形成窜槽。油水井管外窜槽的存在,对油田分层注、采开发管理极为不利。因此,凡是怀疑油水井存在管外窜槽的井段,都应及时检查、验证窜槽井段(简称验窜)。三参数吸水剖面测井就是一种行之有效的方法。

生产测井基础知识

生产测井基础知识

编号:10.2005.ezhy.04.18 提示:文章内容有任何问题或建议请写信到 zyzzy@ 谢谢。

- 1 - 生产测井技术

目录

一、总论

二、吸水剖面测井

三、产出剖面测井

四、剩余油测井

五、工程测井

六、生产测井新技术简介

一、总论

1、生产测井的概念:从油水井投入使用到该井报废期间所进行的所有测井。

2、生产测井项目的分类:

电磁类:磁性定位仪,磁测井仪,电磁测厚仪,管子分析仪(垂直测井),方位井斜仪,电容式持水率仪,超高频含水率仪

放射性类:伽马仪,自然伽马能谱仪,中子伽马仪,中子寿命测井仪,中子—中子测井仪,C/O能谱测井仪,伽马密度测井仪,核示踪流量仪

热学类:井温仪,径向微差井温仪

声学类:声幅测井,声波变密度测井,噪声测井,超声波成像测井(井下电视)

机械类:系列井径(8,36,40,60,X-Y井径),应变压力计,涡轮流量计,压差密度计,放射性物质释放器,流体取样仪

3、生产测井系列:

吸水剖面测井

产出剖面测井

剩余油饱和度测井

工程测井

二、吸水剖面测井技术

1、三参数吸水剖面测井基本原理

放射性同位素吸水剖面测井是利用放射性物质人为地提高地层的伽马射线强度,当携带同位素固相载体微球的悬浮液进入吸水层时,微球载体滤积在地层表面上,地层的吸水量与滤积在地层表面上的同位素载体量和同位素放射性强度之间成正比,通过测量注入同位素前后的伽马射线强度,从而可确定注入井的分层吸水剖面。

2、主要用途

了解注入井各小层的吸水状况,为采油厂调剖提供可靠依据;

检查调剖效果:调剖前后分别测井可检查调剖效果;

检查管外窜流;

检查井下工具到位及工作情况;

分析油井出水情况;

分析油层水淹状况,为调整油田开发方案提供依据;

进行浅部找漏。

3、各参数简介 编号:10.2005.ezhy.04.18 提示:文章内容有任何问题或建议请写信到 zyzzy@ 谢谢。

- 2 - ①伽马仪

1吸水剖面

1吸水剖面

吸水剖面

1、吸水剖面:指的是水井各个层位对于注入水的分配比例,也是应用于调剖堵水,防止水窜,提高注入水在各个层位的波及系数,提高油层的驱油效率,从而提高采收率。针对常规方法获取分层吸水指数存在的问题,结合渗流理论和注水剖面测井一次下井能连续测量流量和压力的特点,测井时多次改变井口注水量,通过注水剖面资料的处理确定各储层的相对吸水量、确定各储层的地层压力和吸水指数的方法,由此还能掌握各储层地层压力和吸水能力的差异。

2、同位素测吸水剖面不能直观清楚地反映出注水井各层的吸水能力变化情况。 同位素测吸水剖面以用来解决套管外窜槽井段及封隔器不密封故障。

3、在同位素测井中增加井温、流量参数,通过多参数综合解释,不仅可以对沾污影响进行合理校正,确定准确的小层吸水量,而且能够正确判断各级封隔器、配水器的工作情况,在地层存在大孔道的情况下,确定地层的吸水面积[1]。

4、吸水剖面包括同位素和氧活化,同位素费用低,主要用于水井,氧活化主要是针对聚驱,因为聚合物分子有污染,氧活化要准确些。

产液剖面

1.产液剖面:多层油层、或厚层油层,纵向上的产液强度曲线与油层定界、底界、厚度围成的面积,与总面积的百分比。若测出油水的分别产量,则可分别折算出产水剖面、产油剖面。它反映了纵向厚度上的产液、产油、产水的能力分布。

2.吸水剖面:与产液剖面相反,反映的是吸水能力的变化剖面。

3.重力分异:是指倾斜性地层、大厚层,在油水渗流过程中,由于高度的存在,油水因密度差异,运移过程中导致油水产生二次分布,一般油趋向于向上运动,水趋向于向下运动,结果导致,产油、产水剖面发生异常。[2]

生产测井

油田生产测井(produetion logging ofoil- field)注水开发油田在一定的注入压力和注人量的条件下,测量各吸水层的吸水量和生产井在正常生产 条件下各生产层沿井深纵向分布的油、气产量和含水量,以了解地下各个油层的工作状况和储量动用程度。用测井仪器完成上述工作称为生产测井。

吸水剖面测井在长庆采油四厂的应用

吸水剖面测井在长庆采油四厂的应用

在油田开发过程中,油层压力逐渐下降,为了实现长期稳定的开发,需要给地层补充能量,保持油层的压力。目前主要的方法是采用注水保持油层压力。因此在一个油田开发时除了钻一批采油井外,还要钻一批注水井。通过注水井给井下油层注水,维持油层压力使油井产量保持稳定。为了了解注水井注水状况,就需要测吸水剖面,了解个小层的绝对注入量。

标签:吸水剖面;注水井;同位素

随着油田开发时间的推移,油层压力逐渐下降,为了实现长期稳定的开发,需要给地层补充能量,保持油层的压力。目前主要的方法是采用注水保持油层压力。因此在一个油田开发时除了钻一批采油井外,还要钻一批注水井。通过注水井给井下油层注水,维持油层压力使油井产量保持稳定。为了了解注水井注水状况,就需要测吸水剖面,了解个小层的绝对注入量。

主要用途是了解注入井各小层的吸水狀况,检查井下工具到位及工作情况,检查调剖效果,检查管外窜流,分析油井出水情况,分析油层水淹状况,进行浅部找漏。

1 测井原理

目前吸水剖面主要用示踪法进行测井(即同位素吸水剖面测井)。在注水条件下将同位素注入井内,随着注入水的流入,同位素滤积在注水层表面,用伽马仪测取示踪曲线,曲线上显示的放射性强度的差异就代表了注入量的大小。

该工艺采用放射性核素释放器携带放射性核素载体在预定的井深位置释放,载体与井筒内的注入水形成活化悬浮液,油层吸水时也吸收活化悬浮液。而放射性载体滤积在井壁地层表面。此时所测的伽马曲线与释放核素前的自然伽马曲线对比,对应吸水层中二者的幅度差,即反映该地层的吸水状况。

2 解释方法

由于Q=△J/△I,即进入地层的水量Q与滤积的放射性活度△J成正比,测井曲线上反映即是吸水量与吸水层上的同位素伽马曲线与自然伽马曲线的包络面积成正比。

假设某井有1、2、3三个层为注水层,深度校齐后,把自然伽马曲线与同位素曲线叠合,并使其在非目的层段重合,在三个注水层位分别求出这两条曲线的包络面积S1、S2、S3,则这三层的吸水量之比即为:S1∶S2∶S3。因此,只要求出各注水层的异常面积和各注水层总的异常面积,即可得到各注水层的相对吸水量:

测井基础知识

测井基础知识

1. 名词解释:

孔隙度:岩石孔隙体积与岩石总体积之比。反映地层储集流体的能力。

有效孔隙度:流体能够在其中自由流动的孔隙体积与岩石体积百分比。

原生孔隙度:原生孔隙体积与地层体积之比。

次生孔隙度:次生孔隙体积与地层体积之比。

热中子寿命:指热中子从产生的瞬时起到被俘获的时刻止所经过的平均时间。

放射性核素:会自发的改变结构,衰变成其他核素并放射出射线的不稳定核素。

地层密度:即岩石的体积密度,是每立方厘米体积岩石的质量。

地层压力:地层孔隙流体(油、气、水)的压力。也称为地层孔隙压力。地层压力高于正常值的地层称为异常高压地层。地层压力低于正常值的地层称为异常低压地层。

水泥胶结指数:目的井段声幅衰减率与完全胶结井段声幅衰减率之比。

周波跳跃:在声波时差曲线上出现“忽大忽小”的幅度急剧变化的现象。

一界面:套管与水泥之间的胶结面。

二界面:地层与水泥之间的胶结面。

声波时差:声速的倒数。

电阻率:描述介质导电能力强弱的物理量。

含油气饱和度(含烃饱和度Sh):孔隙中油气所占孔隙的相对体积。

含水饱和度Sw:孔隙中水所占孔隙的相对体积。含油气饱和度与含水饱和度之和为1.

测井中饱和度的概念:1.原状地层的含烃饱和度Sh=1-Sw。2.冲洗带残余烃饱和度:Shr=1-Sxo (Sxo表示冲洗带含水饱和度)。3.可动油(烃)饱和度Smo=Sxo-Sw或Smo=Sh-Shr。4.束缚水饱和度Swi与残余水饱和度Swr成正比。

泥质含量:泥质体积与地层体积的百分比。

矿化度:溶液含盐的浓度。溶质重量与溶液重量之比。

2. 各测井曲线的介绍:

SP 曲线特征:

1.泥岩基线:均质、巨厚的泥岩地层对应的自然电位曲线。

2.最大静自然电位SSP:均质巨厚的完全含水的纯砂层的自然电位读数与泥岩基线读数差。

3.比例尺:SP曲线的图头上标有的线性比例,用于计算非泥岩层与泥岩基线间的自然电位差。

4.异常:指相对泥岩基线而言,渗透性地层的SP曲线位 置。(1)负异常:在砂泥岩剖面井中,当井内为淡水泥浆时(Cw>Cmf),渗透性地层的SP曲线位于泥岩基线的左侧(Rmf>Rw);

注水剖面测井资料的解释及应用

注水剖面测井资料的解释及应用

石油开采是靠地下油层的能量(压力)将石油采出地面。这种能量,有的是地层自身潜在的,有的是外加的。随着油田开发时间的推移,油层压力逐渐下降,为了实现长期稳定的开发,需要给油层补充能量,保持油层压力,目前我国绝大多数油田是采用分层注水来保持油层压力的。因此在开采一个油田时,除钻一批采油井(亦称生产井)之外,同时还要钻一批注水井。注水剖面测井的主要目的是了解注入水的去向、是否按预先设计的方案进行,了解各层的吸水量。注水剖面测井不仅能够反映注水井层间、层内吸水差异,还可以为注井水堵水调剖方案提供依据,并且进一步验证调剖效果。通过对注水剖面资料的应用分析,为地质部门制定开发方案提供了可靠的依据。

标签:注入剖面;分析;应用

1注水剖面资料的分析

1.1解释步骤

(1)绘制自然伽马基线及示踪测井曲线叠和图。

(2)划分注水层并计算沾污面积。

(3)划分沾污井段,分段计算沾污面积。

(4)判断沾污类型,并进行消除沾污面积的校正。

(5)若为分层注水,则按照消除沾污校正的原则进行沾污校正,并将沾污校正面积归位,再依次计算各注水层的面积。

(6)计算各注水层段的面积之和,求各层的相对吸水量和注水强度。

注水强度=Qi/Hi

Hi——单一注水层的有效厚度

Qi——单一注水层的每米相对吸水量。

(7)计算相对吸水量和每米相对吸水量:

将自然伽玛曲线与同位素曲线叠合在一起,数出两条曲线之间所夹的异常面积,然后根据以下公式计算出各层的相对吸水量和每米相对吸水量。

(1)相对吸水量的计算公式:

式中:Si:第i层放射性同位素测井曲线包围的异常面积

∑ni=1Si:全井放射性同位素测井曲线包围的异常面积

βi:第i层的相对吸水量

吸水级别划分主要依据同位素与自然伽玛曲线离差的大小及各层相对吸水量、每米相对吸水量数值的对比,特别是每米相对吸水量的相互对比。吸水级别共分为四级:即吸水好、吸水较好、吸水差和不吸水。

石油工程技术 井下作业 吸水剖面测试操作规程

吸水剖面测试操作规程

1主题内容与适用范围

本规程规定了吸水剖面测试操作步骤和要求。

本规程适用于吸水剖面测试。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本规程的引用而成为本规程的条款。凡是注日期的引用

文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规程。凡

是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB11806-2004放射性物质安全运输规程

GBZ118[1]油(气)田非密封型放射源测井放射卫生防护标准

SY5131-2008石油放射性测井辐射防护安全规程

SY/T5465-2005同位素(释放深度参考标准)

Q/SYTH0229—2011试井安全规程

3程序内容

3.1出车前的准备

3.1.1队长(技术干部)对本班工作提出针对性的安全、质量、环保施工要求。

3.1.2班长到调度室领取吸水剖面测试通知单、吸水剖面测试作业票、QHSE作业计

划书、施工设计、组合测井曲线图及相关记录表。

3.1.3班长组织召开班前安全讲话,开展经验分享活动,按照本井设计进行技术交

底和应急措施、操作规程的学习,进行岗位分工和风险提示。

3.1.4班组成员对各自岗位的风险进行识别并提出预防措施。

3.1.5填写班组QHSE综合记录、施工设计交底记录,各岗位签字确认。

3.1.6到仪表班领取吸水剖面仪器:磁定位、伽玛仪、温度压力计、流量计、扶正

器、释放器、加重杆等,准备笔记本计算机,仪器量程:使测量值在仪器测量上限

的30%-80%之间。

3.1.7到资料解释组收集该井上次测试有关的情况,包括测试下深、遇阻遇卡记录、

投捞记录等,并根据井口压力计算好加重杆长度。

3.1.8检查装载吸水剖面测试井口防喷装置(防喷管、防掉器、井口连接短节等),天、地滑轮、回流管线、手压泵及管线,管钳、扳手等现场工具,滑轮应规则无变

形旋转灵活,转动时不左右摇摆,滑轮槽内干净无泥砂等脏物;压帽、盘根密封性

能良好,压帽和盘根应配套,间隙不能过大;防喷管的直径、长度要适合,丝扣完好,

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