(新大)连续示踪相关技术简介

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1、连续示踪相关测井 Continuous Tracer Associate Log2目 录1 1 技术特点技术特点.32 2 测井工艺及解释测井工艺及解释.33 3 井下仪器井下仪器.44 4 适用范围适用范围.45 5 注水井测试技术难点及解决办法注水井测试技术难点及解决办法.55.1 低注入井 .55.1.1 低注入笼统井.55.1.2 低注入配注井.65.2 高注入井.66 6 技术案例分析技术案例分析.76.1 笼统井案例.76.2 配注井案例.97 7 结结 论论.10山东胜利新大实业集团31 1 技术特点技术特点连续示踪相关测井技术是山东胜利新大实业集团与杭州泛太石油设备科技有限公司

2、合作开发的新型注入剖面测井技术。连续示踪相关测井采用定点测量和连续追踪测量相结合的示踪流量测井技术,具有比中子氧活化测井技术低的成本、高的测量精度、低的测量下限,能更准确地测量出各小层的吸水能力,做到厚层细分;同时克服了同位素测井沾污、大孔道和管外窜槽导致资料准确性差的问题;该技术还能检查井下管柱工具的深度,判断封隔器是否有漏失的特点,完全可以取代现有的注入剖面测井技术。到目前为止该技术在大庆完成了 400 余口井、辽河 200 余口井、华北 300 余口井、江苏 100 余口井的试验和生产的验证,证明了该技术无论从方法、工艺、仪器及资料处理解释,都满足笼统井和分层配注及部分二三类油藏的注入剖

3、面的测量问题,为用户提供准确可靠的地质资料,验证了该技术的可行性和可靠性。2 2 测井测井工艺及解释工艺及解释测量原理:由井下仪配备的液体喷射器喷射特殊调配的比重与水一样的液态同位素示踪液,该示踪液具有扩散慢,不沉积,不沾污的特性,随井筒内流体流动,仪器选配有双伽玛探测器,可以跟踪测试该示踪液的流向和流速,经过一系列相关运算计算,可以计算出不同方向及对应深度水流的流速,进而计算出流量。对流速高的层位可以采用定点测量的方法,通过记录示踪峰流过双伽玛探测器的时间差来计算流量。测量方法:如图 1 所示,在水嘴的上方一定距离(根据注入量和压力而定)释放示踪剂,示踪剂与水混合形成示踪液并随着水一起流动,

4、仪器快速下放追过示踪液,伽玛探测器就会测到一个示踪峰曲线,然后再迅速上提,反复测得若干个示踪峰曲线,由此经过相关运算可以准确地算出该水嘴上方的油管流量,即该水嘴的流量。当示踪液进入水嘴后,仪器就以该水嘴为中心,上下以 2000-5000m/h(测速根据现场水的流速而定)的测速返复测量示踪液的深度位置,实时监测水流速度的变化,就这样一直测到示踪液全部进入地层,即伽玛探测器测不到示踪峰曲线为止,这样一个水嘴只释放一次示踪液就可以把这个水嘴所配注的地层的吸水状况测量清楚,同时还可以测量出该水嘴上下的封隔器密封情况。解释方法:从图 1 中可见,放射性脉冲在不同曲线上所处的深度位置和时间是不同的,这正反

5、映了井下水的流动状态。用相邻两条测量曲线的数据做相关运算可得到两个脉冲之间的时间隔 t1 、t2。深度差 h1 、h2。从而可得到在这个深度间隔上的水的流速 V 和流量 Q 。山东胜利新大实业集团4通过计算各不同深度上的流量 Q1、Q2、 Q n 。再用递减差值法可计算出每一地层的吸水量如QF1=Q1-Q2, 。 3 3 井下仪器井下仪器为适合目前油田注入井施工要求,注入井示踪相关流量测井井下仪分为 38mm 和 28mm 两种规格,38mm 的仪器可以完成常规注入剖面的测井施工,28mm 主要用来完成小井眼和测试通道狭窄的注入井的测试。仪器采用单芯电缆供电,仪器一次下井同时录取多个参数。技术

6、指标: 1. 耐压 100Mpa、耐温 175 外径 38 mm 和 外径28 mm 两种规格。2. 喷射器:容量 40ml,可控工作方式3. 测量范围:1m3-300m3/d5%4 4 适用范围适用范围笼统和分层配注井,包括注水、注聚和注三元。山东胜利新大实业集团5图 4 低注入量井测试方法示意图喇叭或配水器离开目的层 0.5m 以上 300m 之内。测试通道大于 32mm。5 5 注水井测试技术难点及解决办法注水井测试技术难点及解决办法在注水开发过程中,由于储层非均质性的特点,造成吸水剖面不均衡,同位素吸水剖面测井方法受到大孔道、沾污、窜槽等因素的影响,导致测井结果的准确性受到很大的影响。

7、氧活化测井技术测量最佳范围在10-100m3/d之间,无法测量低注入量及夹层薄的井。连续示踪相关测井技术不仅测量范围宽,能测出油管內的流量、油套环形空间的上、下水流,还能够进行厚层细分、判断井下工具的深度和封隔器是否漏失。针对油田的特殊情况和连续示踪相关测井技术的特点,提出了对油田疑难井(低注入及高注入井)测试的解决方案:5.1 低注入井5.1.1 低注入笼统井20m3/d 以下注入量的井,流体在套管(139.7mm)中的流速小于 68m/h,电缆带动仪器以 3000m/h 的测速上、下连续跟踪测试,在 1m 之内可以测到十多个示踪峰,从而可以很精确地计算出 1m 井段之内的流量,并且可以细分

8、其主、次吸水部位。 对于此类井的测试,测井方法很重要,常规测试方法是在喇叭口之上喷射示踪剂,那么以 20m3/d 注入量在套管中流动 100m 所需时间是 1.5 小时,如果在流动过程中有流量损失(有地层吸水) ,流速还会减慢,所需时间会更长。这样就会有两个弊端,一是测井时间过长,二是随着示踪剂渐渐扩散,测量出来的示踪峰过宽幅度降低,解释精度也会随之降低。针对这类低注井,可采取把地层分成若干部分,从下至上选择多个较大夹层处依次喷射示踪剂,连续测量。如山东胜利新大实业集团6果流速过慢,还可以多次释放、同步连续测量。如图 4 所示:连续示踪相关测井仪器的喷射器装载的示踪剂可连续喷射 150 秒,按

9、一次喷射 5-10 秒计算,可喷射 15-30 次,完全可以满足测试工艺的要求。喷射 10 次,连续示踪相关测井时间大约在 2 个小时左右,此方法既有效地解决了测量精度问题,同时还大大缩短了测井时间,提高了工作效率。5.1.2 低注入配注井连续示踪相关测井技术的井下仪器带有电磁(超声)流量,可以在油管内测量出每个配水器的吸水量,不吸水的配水器可以不用测试,然后依次从下至上在每个配水器上部 5m 以内喷射示踪剂,连续追踪测量。由于注入量低,流速缓慢,几个配水器可以同时连续测量,以缩短测井时间。5.2 高注入井高注入井一般是指注入量在 150m3/d 以上的井,此类井液体在井筒内的流速很快,以注入量为 200m3/d为例,在油管(73mm)中的流速为 2740m/h,在套管(139.7mm)中的流速为 680m/h。用常规同位素吸水剖面测试,沾污及大孔道现象非常严重,往往主力吸水层解释为不吸水或弱吸,至使测试结果不准确。连续示踪相关测井技术很

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