油田动态监测调研
新时期下华东油气田职工思想动态调研分析

新时期下华东油气田职工思想动态调研分析【摘要】在新时期下,华东油气田职工思想动态调研显得尤为重要。
本文首先介绍了背景和研究目的,然后通过调查现实中职工的思想现状和动态变化,分析了影响职工思想的因素。
在此基础上,探讨了应对措施,并提出了思想动态调研方法。
研究认为,通过有效调研可以更好地了解职工的思想动态,为企业管理和发展提供有力支撑。
结合调研的意义,展望了未来的研究方向,并总结了本文的主要结论。
通过本文的研究,可以为华东油气田职工的思想管理提供参考,并为企业发展提供有益借鉴。
【关键词】华东油气田、职工、思想动态、调研、分析、新时期、现状、变化、影响因素、应对措施、方法、意义、展望、未来方向、结论总结。
1. 引言1.1 背景介绍在新时期下,华东油气田作为我国石油行业的重要组成部分,承载着油气资源的勘探和开发任务。
随着我国经济的不断发展和能源需求的增长,华东油气田的工作岗位对职工的要求也日益提高。
在这种背景下,职工的思想动态显得尤为重要,不仅关系到他们的工作积极性和创造力,也直接影响到华东油气田的生产效率和发展前景。
华东油气田的职工群体涵盖了不同年龄层、文化背景和职务等多样性,各种思想观念交织在一起。
如何了解职工的思想现状、及时掌握他们的思想动态变化,成为管理者必须面对的挑战。
只有通过深入调研和分析,才能找准问题所在,采取有效的措施,引导职工积极向上,推动华东油气田的可持续发展。
本文将从职工思想现状调查、思想动态变化分析、影响职工思想的因素研究、应对措施探讨以及思想动态调研方法等方面展开讨论,旨在深入挖掘华东油气田职工思想动态的规律性,为提升职工思想素质和工作效率提供理论支撑和实践指导。
1.2 研究目的研究目的是通过对新时期下华东油气田职工思想动态进行调研分析,了解职工思想的现状和变化趋势,探讨影响职工思想的因素,提出应对措施,为改善职工思想状况提供参考和建议。
通过此研究,旨在加深对职工思想动态的理解,为企业管理者提供有针对性的意识形态工作方案,促进职工积极心态的培养,进一步提升企业内部凝聚力和生产效率。
油田调研报告

油田调研报告
《油田调研报告》
一、调研目的及背景
本次油田调研旨在深入了解目标油田的地质情况、储量储藏及生产情况,为进一步的勘探开发提供有力支撑。
目标油田位于国内外某地,地处石油资源丰富的地区,被认为具有较高的勘探开发价值。
二、调研主要内容及方法
1. 地质情况调研:通过实地勘察和相关资料的搜集,了解目标油田的地质构造、地层特征、含油气层分布及岩石物性等情况。
2. 储量储藏调研:通过进行地震勘探、井下测井等技术手段,对目标油田的储量储藏进行准确评估。
3. 生产情况调研:深入了解目标油田的生产装备、生产工艺、日常生产情况等,分析产能潜力及存在的问题。
三、调研结果与分析
1. 地质情况:目标油田地质条件较为复杂,存在断层、褶皱等构造,地层分布不均匀,但含油气层分布广泛,岩石孔隙度和渗透率较高。
2. 储量储藏:目标油田的储量储藏较为丰富,经过准确评估,预估可开发储量达到X亿吨。
3. 生产情况:目标油田目前生产规模较大,生产装备完善,但存在着一定的开采难度和环境保护问题,需要进一步改进。
四、调研结论及建议
结合调研结果,我们认为目标油田具有良好的勘探开发前景和较高的经济价值。
在进一步的开采开发过程中,建议加强地质勘探研究,优化油田生产工艺,同时注重环境保护与治理,确保油田可持续开发。
综上所述,本次《油田调研报告》为公司未来在该油田的勘探开发提供了有力支持,我们将继续跟踪该油田的动态变化,不断优化开发策略,以实现经济效益与环保双赢。
采油厂油藏动态监测应用效果及存在问题分析

采油厂油藏动态监测应用效果及存在问题分析摘要:油藏动态监测资料能够为油田开发提供动态分析参考依据,利用不同有水井动态监测资料,可以使油田的开发效率得到有效提高。
本文结合采油厂油藏动态监测应用实际,就应用效果及存在的问题进行了详细分析与阐述。
关键词:油藏动态监测;应用效果;存在问题;大港油田1油藏动态检测应用效果1.1吸水剖面测试为油藏潜力大调查和注水专项治理提供依据板深1501断块为夹持于长芦1号断层和2号断层之间的断鼻构造。
该区含油面积1.08km2,地质储量61×104t,可采储量15.25×104t。
累计产油4.1531×104t ,采出程度6.8%,剩余可采储量8×104t。
2015年部署的预探井板深1501在滨Ⅰ油组获工业油气流,从而发现了板深1501区块;2019年6月投产板深1501-10、板深1501-11井,初期日产油25吨,气1.1万方,含水15%,衰竭式开发,板深1501-11间开生产。
2020年1月转注板深1501并增能注水,板深1501-11同期压裂,效果显著;2021年1月板深1501二次增能,板深1501-10压裂,板深1501-11下泵,效果较好;2021年本区块3油2水,日产液26.32方,日产油17吨,含水34%,日注水100方。
通过吸水剖面跟踪及对比,证实本井增能主要吸水层为区块主力生产层位。
其中板深1501井一次增能,2020年1月8日-17日累计注水量2.5万方(按2020.1.16日吸水剖面劈分,滨一上注水0.69万方,滨一下注水1.81万方);板深1501井二次增能,2021.1.19-2021.2.1日累计注水4.3万方(按2021.1.31日吸水剖面劈分,滨一上注水0.61万方,滨一下注水3.68万方)受益井板深1501-11。
3.20日下泵开井,6/1.5,日产液15.78方,日产油13.68吨,日产气1499方,含水13.3%,液量、油量均高于自喷阶段,4月30日量油不出;5月10日进行检泵作业,6/1.5,日产液9.6方,日产油7.97吨,日产气2200方,含水17%;5月21日自喷生产,5.5mm,日产液24.8方,日产油22.07吨,日产气1035方,含水11%;至6月8日不出;6月9日启泵,6米/1.5次,6月16日核产,日产液8.4方,油7.14吨,气5040方。
油田开发动态分析中油水井动态监测资料的应用

油田开发动态分析中油水井动态监测资料的应用
油田开发是指从地下储层中开采石油、天然气等能源资源的过程。
油田的开发过程是
一个非常复杂的过程,需要应用大量的技术手段。
而在应用中,动态监测资料是非常重要的。
油水井动态监测资料主要包括井底、井口和油田生产数据等,具体包括地震勘探、地
质建模、钻井工程、油藏开发、生产测试、油井网络管理和监测、油藏数值模拟和预测等
方面的资料。
这些资料可以提供油田开发中的实时情况,帮助人们更好地了解油藏的状况,从而进行更加合理的油田开发。
首先,油水井动态监测资料可以帮助油田开发者更好地了解油田的情况。
通过对井底、井口以及油田生产数据等资料进行分析,可以了解到油藏的具体位置、油藏中储存的石油量、石油的品质、油藏的地质状况等情况。
这些信息对于油田开发人员来说非常重要,因
为只有了解了这些信息,才能更好地制定开发方案,提高采收率,降低生产成本。
其次,油水井动态监测资料可以帮助油田开发人员及时发现油井的故障和问题。
油井
在运营过程中,由于各种原因,例如地质变化、管道异常等问题,很容易出现故障,导致
油田产量的减少。
如果采集到了井底、井口以及油田生产数据等方面的资料,油田开发人
员可以及时发现这些问题,并进行相应的处理。
最后,油水井动态监测资料可以帮助油田开发人员预测油田的开发效果。
通过对油井
的动态监测资料进行分析,可以得出未来的开采效果,比如石油产量的预测。
这项工作对
于油田开发人员来说非常重要,因为只有知道了未来的开采效果,才能更好地制定开发计划。
油气田动态监测工作总结

05 油气田动态监测工作展望
工作展望概述
1 2
监测技术升级
随着科技的发展,油气田动态监测将引入更先进 的技术手段,提高监测的准确性和实时性。
智能化监测
借助大数据、人工智能等技术,实现油气田动态 监测的智能化,降低人工干预,提高工作效率。
3
监测范围扩大
随着油气田开发规模的扩大,动态监测将覆盖更 广泛的区域,为油气田的全面管理提供支持。
预警预报
对异常数据及时预警,预测可能出现的风险和问题,为应急处置 提供依据。
决策支持
为油气田的规划、开发、改造等决策提供数据支持和科学依据。
04 油气田动态监测工作总结ຫໍສະໝຸດ 工作总结概述监测目的
油气田动态监测的目的是为了了解油气田生产状况,及时发现和解 决生产中存在的问题,提高油气田的采收率和生产效益。
问题,为后续处理提供依据。
02 监测数据收集与分析
数据收集
01
02
03
实时数据采集
通过传感器、仪表等设备, 实时收集油气田生产过程 中的各项数据,如压力、 温度、流量等。
定期巡检
安排专业人员定期对油气 田进行巡检,记录现场实 际情况,获取一手数据。
数据整理
将收集到的数据进行分类、 筛选、清洗,确保数据的 准确性和完整性。
工作展望应用
油气田生产优化
通过动态监测数据的分析与应用,优化油气田的生产计划和调度,提高生产效率和经济效 益。
安全风险预警
利用智能化监测技术,实现对油气田安全风险的实时预警和快速响应,保障油气田生产安 全。
资源开发决策支持
为油气田资源开发提供决策支持,包括资源评估、开发方案制定和优化等方面,促进油气 田的可持续发展。
油水井动态监测资料在油田开发动态分析中的应用

油水井动态监测资料在油田开发动态分析中的应用【摘要】油水井动态监测资料在油田开发动态分析中起着至关重要的作用。
通过采集和分析油水井的动态监测资料,可以更准确地了解油田的开发情况,提高油田开采效率和降低风险。
本文结合实际案例,探讨了油水井动态监测资料的采集方法、意义和应用。
同时介绍了相关的分析方法,以及油水井动态监测资料与油田开发之间的关系。
通过本文的研究可以得出,油水井动态监测资料对于油田开发具有重要意义,并且在未来会有更广泛的应用前景。
本文对于油水井动态监测资料的重要性进行了探讨和总结,为相关领域的研究和实践提供了有益的参考。
【关键词】油水井,动态监测,资料采集,油田开发,意义,应用案例,分析方法,关系,重要性,未来发展,结论1. 引言1.1 背景介绍油水井动态监测资料在油田开发中扮演着至关重要的角色,通过对油水井的监测和分析,可以实现对油田开发情况的实时监控和精确预测,从而指导油田生产和管理的决策。
随着油田开发技术的不断进步,油水井动态监测资料的采集和应用也逐渐成为油田开发中不可或缺的重要环节。
在过去,油水井的监测主要依靠人工观察和定期检测,存在监测精度低、效率低、成本高等问题。
而随着传感器技术、数据处理技术的发展和普及,油水井动态监测资料的采集变得更加方便和精准。
现代油田已经广泛应用各类传感器和监测设备,实时采集井下各种参数数据,通过数据处理和分析技术,可以对油井的产能、产水量、油水比等关键指标进行准确评估,为油田开发提供重要的数据支持。
1.2 研究意义油田开发是国民经济中一个重要的产业,对于国家经济的发展起着至关重要的作用。
而油水井动态监测资料在油田开发中的应用可以帮助企业更加科学合理地进行油田开发方案的制定和实施,提高油田的产量和开采效率。
通过对油水井动态监测资料的采集和分析,可以实时监测油井的渗透压力、产量、油水比等关键参数,及时发现和解决油井产能下降、开采效率低下等问题,最大程度地保证油田的经济效益和可持续开发。
油田动态监测

油田动态监测——应高度重视油田开发全过程的油藏动态监测工作油藏动态监测是油藏开发中的一项重要的基础工作,它贯穿于油藏开发的始终。
所谓油藏动态监测,就是运用各种仪器、仪表,采用不同的测试手段〃和测量方法,测出油藏开发过程中动态和静态的有关资料,为油田动态分析和开发调整提高第一性的科学数据。
一、动态监测的内容油藏动态监测的内容,大致分为以下几类:油层压力监测;流体流量监测;流体性质监测;油层水淹监测;采收率监测;油水井井下技术状况监测。
一)、油层压力监测油藏在开发过程中,油藏内流体不断运动,流体的分布就不断发生变化而这种变化取决于油层性质和油层压力。
对于注水开发的油藏,一般来说,保持有较高的油层能量,但由于油层性质对不均质性或地质构造的特点,决定了油层压力的差异,从而导致油藏内各部位流体运动的差异。
因此,研究分析油层压力的变化是十分重要的。
油层压力监测要求在油藏开发初期就测得油藏的原始油层压力,绘制出原始油层压力等压图,以确定油藏的水动力学系统;开发以后,每间隔一段时间(一个月或一季度),定期重复测定油井油层压力,绘制油层压力分布图。
这样,通过不同时期的压力对比,可以比较简单而又直观地了解油层压力的重新发布和变化情况。
在油层压力监测中,除了监测油层压力的变化外,还有一个很重要的内容就是系统试井监测。
系统试井监测的内容已远远超出了压力计算的范围。
通过稳定试井,可以测定较为准确的采油指数,确定较为合理的工作制度,求得油井的生产能力。
也可以在不稳定的条件下运用压力恢复曲线计算油层渗流参数,分析油井完善程度,确定断层距离,估算油井控制储量,对油井的渗流条件和渗流特性可以进行十分详细的分析;利用水文勘探,干扰试井分析了解井与井之间的开发状况和开采特征。
油层压力监测主要通过井下压力计测压来实现,根据测得的压力回复曲线求得压力资料和其它试井资料。
二)、流量监测针对油藏多油层开发的特点,由于油层性质的差异和压力水平高低不同,在同一口油井中每个层的产油量、产水量都是不同的,甚至在同一油层的不同部位,产油量和产水量也是不同的。
油田动态监测新技术应用探讨

子压力计,温度计等。
管测电阻率测井。螨虫中子测井:RM T\PNN 等技术原理基
1.2 流体流量监测
本相同,用次生的伽玛能谱和衰减时间确定储集层的含油
(上接第 106 页)
工参数指标。在大面积的施工开始之前,还要对软土路基
综上所述,改革开放以来,在长期的公路网络拓展建
的承载性能进行具体测试实验,以便再一次确认好施工过 设过程当中,软土路基的处理技术一直都是路桥施工中的
破裂、甚至套管错断,同时,随着注水开发时间的延长,注 粘度的环境下顺利地、高效地完成测井的工作;而抽汲式产
入水或地层水对油、水井套管产生的腐蚀作用,同样会使 出剖面测井技术则是适合低产量、高含水的油井层,利用作
油、水井套管变形或破裂。因此,应经常对油水井进行必要 业机器来提升油管,从而实现大排量的产液,它能够在不停
升动态监测的水平。动态监测技术的发展方向应该放在信
1.5 采收率监测
息化建设上面,以数据库的建立为核心,做好动态监测数
衡量油藏注水开发效果的好坏,其主要指标就是水驱 据的采集工作,加强测试数据与实际地质情况之间的结合
油效率的高低,而水驱油效率的高低又决定了油藏注水开 联系,确保测试数据能够得到高效、充分地利用。
展的新阶段,特别是能源开发的相关产业,例如油田的开 发。而这一改变也对油田的动态监测技术有了新要求。在 这种情况下,我们要大力研发油田动态监测新技术,使之 发挥更大的作用。
参考文献:
程中,对温度资料的利用不够充分,需要加强这方面的研
[1]郭旭光,安俊辉,潘艳珍,等.河南油田动态监测技术发展思路
究,形成完整的评价系统。 3 油田动态监测新技术的应用发展方向 3.1 动态监测技术的整体研究发展 在过去的一段时间里,我国的动态监测技术向着高效
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1.4 不稳定试井资料的应用
油田实例:
某低渗透油藏储层,平均厚度为9.2 m孔隙度为9.3 原油黏度为1.54 mPa s 原油 体积系数为1.24 该油藏一口CO2注入井测试前平均注入量为11t/d ,注入时间 为350d。 通过低渗透油藏直井CO2 驱三区复合油藏模型,解释CO2驱替前缘半径 为78.6 m ,地层渗透率为0.15 mD
延时井间地震监测
在井眼地震监测中,将声源和接收器阵列分别部署在两口井中,所获井间区域图像的清晰度远高于 常规地面地震探测的结果(下图)。采用延时技术,这些井间地震探测可以分辨出百分之几的速度 变化,从而帮助油藏工程师发现并监测蒸汽、天然气和二氧化碳的流动情况。
主要应用: 监测储层中流体分布、流体流动情况、驱替前缘等
为了解井下管柱深度、检查井下技术状况和套管状况而进行的测井 内容统称为工程测井。
主要包括: 1. 微井径测井:检查射孔质量、查明套管变性、确定套管接箍的深
度、选择封隔器卡点位置
2. 声幅测井:测量套管外水泥的胶结情况、检查固井质量,确定水 泥上返高度 3. 井下声波成像测井:确定套管腐蚀、套管壁损坏、破裂情况
固体示踪剂
e. 特殊示踪物质
井间示踪测试的常规目的主要分为两类: 一是对应井间测试层段动静态连通特征的测定:包括井间连通与否、
高渗通道参数及类型确定、井间受效状况、注水利用率分析等; 二是高渗通道剩余油饱和度的测定及辅助其它部位剩余油饱和度的确 定。 其他特殊测试,包括断层监测、裂缝监测、汽窜监测、气窜监测等。
主要包括: 1. 碳氧比测井:原油中碳元素含量高,水中氧元素含量高,可以通过碳氧
比研究储层的含油性,是生产井剩余油监测的主要方法之一,不受地层水 矿化度和套管的影响,
2. 中子寿命测井:主要用来确定储层的含水饱和度。它要求测量环境的地
层水矿化度≥50000PPM,可以通过中子寿命测井来区分油层和高矿化度水 层
3. 生产测井
产出剖面、注入剖面、产层评价、工程测井
4. 流体性质监测
注入流体、产出流体
5. 地震监测
薄互层、储层连通性、驱替前缘、流体分布、注气效果、压裂效果评价
一. 试井分析 二. 井间示踪剂监测
三. 生产测井
四. 流体性质监测
五. 地震监测
一. 试井分析
包括:稳定试井 不稳定试井
稳定试井:就是利用通过改 变井的工作制度测出各个工 作制度下的稳定产量和与之 对应的压力等资料。 其原理就是在短时 间内改变油井的工作制度, 其流动压力和产量将会改变, 但其地层压力将保持相对稳 定。基于这个原理,只要测 出两种工作制度下的流动压 力和产量,那么就可以较容 易的求油井的地层压力和其 它参数。 按照井型可分为 生产井稳定试井 注入井稳定试井
定量的确定井间无效循环水的方向、比例,为后期治理和进一步的挖潜提供定量依据和认
识,提高措施的针对性
5.汽窜、气窜以及边水指进等特征监测
在蒸汽吞吐以及蒸汽驱油藏中,汽窜是造成稠油油藏中后期开发效果变差的决定性因素,
通过井间示踪技术,一方面可以发现早期的汽窜,早发现早治理,另一方面可以定量确定 汽窜的大小和控制程度。在非混相驱替或者火烧油层过程中,则可以监测气窜的特征,反 推地下规律和状况
3. 识别断层和天然裂缝
据摩尔-库伦理论、断裂力学准则,无论压裂或是注水、注气都会诱发微地震。注汽井在注气 过程中,会引起流体压力前缘移动和孔隙流体压力的变化;同时使地层中原来闭合的微裂缝张开,从 而引发微地震事件。 监测前,将注气井停注10h以上,使原有微裂缝闭合,井口压降达2MPa以上,准备测试时打开 注气井,在注气压力作用下,闭合的微裂缝会再次打开,同时诱发产生新的微裂缝,形成一系列微震 波,通过微震波时差,确定震源位置,进而描绘气驱前缘、注入气波及范围和优势注气方向区块等。
四. 流体性质监 对 地层注入、产出流体的类型、成分、粘度、各种离子含量等 测
性质进行监测分析 包括: 注入气监测 产出气监测 注入水监测 产出水监测 产出油监测
五. 地震监测
井中地震技术是指将适合于井中地震数据采集的接收系统、地震能量 激发系统分别或同时沉放到现有井中,进行地震数据采集,从而得到 井下或者井地联合地震数据。
3. 脉冲中子-中子(PNN)测井:探测油气水界面;寻找漏失层、潜力层,
半定量、定量计算含油饱和度。
4. 过套管电阻率测井:定量计算含油饱和度,寻找漏失层与潜力层 5. RPM剩余油饱和度测井:%以上孔隙度地层确定饱和度、孔隙度、油气水
界面;氧活化确定水流方向、流苏;脉冲中子持率确定井筒油水含量。
3.4 工程测井
1.3 不稳定试井
改变测试井的产量,并测量由此而引起的井底压力随时间的变化,从而确 定测试井和测试层的特性参数。 a. 压降试井:一口井开井生产,测量井底压力随时间的变化,确定测试井和 测试层的特性参数。要求测试井期间产量恒定 b. 压力恢复试井:油井以恒定产量生产一段时间后关井,关井的同时测量井
产出剖面测井的应用:
a. 反映小层间的动用状况,指出调整挖潜的对象b. 吸入剖面测井
b. 反映吸水(气)剖面及油层的复杂性,为分层配注提供依据 c. 定期连续监测产出剖面,能够掌握产出剖面的动态变化及其引起变化 的原因 d. 用产出剖面选择改适层位及评价改造效果
3.2 吸入剖面测井
a. 确定注水(气)井的吸水(气)层位、吸水(气)厚度7.三次采油(含非混相驱)等采油机理监测
只要是需要明了井间流体运移可以解决的问题,在合理的时间范围内,通过合理设计,多
数可以通过井间示踪技术来全部或者部分认识清楚,而且经常监测到意料之外的动态特征
三. 生产测井
指在油井(包括采油井、注水井、观察井等)投产后至报废整 个生产过程中,所进行的地球物理测井的统称。 按照测井目的大致可分为: a. 产出剖面测井
包括:1)确定地层压力
只要准确地确定改变工作制度前后油井稳定的产量和流动压力,绘制油井指数曲线(IPR曲线), 即可以确定地层压力
Pe Pwf 2
qo 2 ( Pwf 1 Pwf 2) (qo 2 qo1)
2)确定油井采油指数
油井采油指数又称油井产率,是指油井单位压降下的日产油量。Jo=qo / (Pe-Pwf)= qo /△P
底压力随时间的变化,确定测试井和测试层的特性参数。
c. 变产量试井 d. 干扰试井 e. 脉冲试井 主要确定井与井之间的连通性
f. DST试井:中途测试或钻杆测试
1.4 不稳定试井资料的应用
包括:1)计算油层参数
①油层流动系数 ②流度 ③地层系数或产能系数 ④有效渗透率 ⑤导压系数
2)确定油层压力,分析油层压力变化 3)判断油藏的水动力学系统及水压系统范围 4)确定油藏内的各种边界(定压边界、封闭边界等) 5)估算油井供油半径、单井控制储量及有关储量参数; 6)确定井间连通关系 7)驱替前缘的监测 8)辅助识别高渗带
产 油 量
气 油 比
3
含 水 率
流 压 (M Pa)
含 砂 量 (%) 气油比
(t/d) (m /t) (%)
8
200
20
4
4 产油量
6 4 100
15 10
3 2
3 2 流压 含水率
2
5
1
1
含砂
0
0
0
0
0 2.5 图2一1 3.0 3.5 4.0 油嘴(mm) 系统试井曲线
1.1 生产井稳定试井资料的应用
动态监测
按照工艺技术方法分类,主要包括:
1. 试井
a.稳定试井(录取油水井流量、流压等资料,确定油水井合理生产压差) b.不稳定试井(压力恢复、压力降落、干扰试井等对油井的流、静压、温度等 进行监测,认识地层渗流规律,确定地层压力保持水平及注采对应关系)
2. 井间示踪剂监测
监测地层水驱特征,确定井间连通关系,判断驱替前缘
其中:
微地震监测 延时井间地震监测
主要应用于油田生产动态监测
微地震监测
利用水力压裂、油气采出,或常规注水、注气以及热驱等石油工程作业时引起地下应力场变化, 导致岩层裂缝或错断所产生地震波,进行水力压裂裂缝成像,或对储层流体运动进行监测的方法。
主要应用: 1. 裂缝尺度描述 2. 验证和优化压裂设计 4. 气(水)驱前缘监测
b. 吸入剖面测井(注水、聚合物、氮、二氧化碳、蒸汽))
c. 产层评价测井 d. 工程测井(窜漏、套管质量、固井质量、酸化压裂评价)
3.1 产出剖面测井
出剖面测井,主要是 通过测量井筒内流体的流量、持水率、密度、井温、 压力等参数,确定生产井的生产剖面即分层产油、产气、产水情况及了解各 层的压力消耗情况,为开发方案的制定提供依据。
在某提高原油采收率项目中,井间地 震层析成像被用于绘制注入井和生产 井之间的混相二氧化碳驱图像。上图 显示的是高分辨率井间地震反射资料 (黑色记录道)叠加在速率差数据上, 后者用不同颜色标记,有助于地质学 家追踪注入前所做的基准测量与二氧 化碳注入9个月后的一次监测作业之间 的地震速度变化。中间区域(黄色和 红色)的速度下降程度比周围地层 (蓝色和绿色)更明显,表明该区域 可能存在二氧化碳聚集。鉴于此,作 业人员断定注入井和生产井之间的二 氧化碳波及是不均匀的。
包括:1)计算吸水(吸气)指数
正常的指示曲线上任取二点,由相应的注入压力Pw1 、Pw2及注入量Q1 、Q2用下式可计算出地层的吸 水指数Iw
2)计算油层的注水启动压力
当注入压力增大到某一值时,油层开始吸水,该点的注入压力即为水井的启动压力
3)分析油层吸水能力的变化
对不同时间内所测得的指示曲线进行分析,就可以了解油层吸水能力的变化。用以指示压裂、 调剖措施效果
2.井间特殊渗流通道和油层非均质状况监测
一类是沉积过程中形成的裂缝、微裂缝、高渗界面、局部河道砂等特殊渗流通道,另外一