产液剖面介绍

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1、哈里伯顿7参数生产测井仪测井系列: 磁定位、自然伽马、井温、压力、持水率计、流体密度、涡轮流量 可完成各种类型的自喷井产液剖面测井磁定位持水率压 力井 温伽 马流 密流量计哈里伯顿7参数生产测井仪主要技术指标: Max.temp: 375F Max.press:20000psi Max.OD: 1.437in磁性定位仪器工作原理v 磁性定位仪器由两个磁钢、一个线圈和相应的放大电路组成。当磁性定位仪器移动到套管接箍附近时,线圈两端会产生一个感应电动势。放大电路将此信号放大后通过电缆送往地面。地面仪器即可测量到套管接箍信号。伽马仪器工作原理v作用:用于地层对比(校深),定性指示出水部位。v原理:当

2、地层中的伽马射线,激发仪器中的盖革管中的氩气,使氩气产生电离,出现电荷流动,这种相对流动造成阳极电压瞬时降低形成负脉冲。温度仪器工作原理v 温度仪器的探头是一个铂热敏电阻,当探头的温度发生变化时其电阻相应的变化,电路将热敏电阻的变化转变为脉冲频率的变化送往地面,地面仪器通过测量井下仪器输出的频率可以测量到井下的温度数值及其变化。持水率计仪器工作原理v 原理:不同流体的介质介电常数不同。一般水的介电常数为60-80,天然气的介电常数为1-2,石油的介电常数为2-4。通过测量流体的介电常数,就可确定流体的持水率。持水率计就是测量流体介电常数的一种仪器。本仪器采用的是电容法。测量探头是一个可在两极间

3、填充流体的电容,其电容值的大小随着流体的电介常数的变化而变化。所以电容值的大小可以反应出持水率的高低。v作用:求持水率(Yw)压力计仪器工作原理v原理:压力仪是一种应变压力计,其传感器是一个应变电阻,它是组成电桥电路的其中一个电阻。当外界压力变化时,应变电阻R变化,电位差也相应的变化,此信号经差分放大器和电压频率转换器后,使压力的变化变成频率的变化,输出信号送到接收发送板。v 作用:计算流体参数流体密度计仪器工作原理v原理:流体介质发生变化,探头接收到的射线强度也相应变化,通过地面刻度,计算出流体密度。v作用:确定流体密度值。涡轮流量计仪器工作原理v原理:涡轮流量计是利用井内流体推动涡轮旋转从

4、而记录涡轮转速来确定井内流体的流速的。因此对于井径已知的产液井和流水井,可以计算出分层产液量和全井产液量以及分层注水量和全井注水量。涡轮流量计由涡轮和电子线路两部分组成,它是利用磁耦合和光电转换的原理进行工作。v作用:计算注入、产出层的流量流型介绍单相流: 1、层流 2、紊流多相流: 1、气水、气油两相流的流型: 泡状、段塞状、沫状和雾状 2、油水(没有溶解气)两相的流型: 泡状流、乳状流解释介绍 解释模型共分7种:单相油、单相气、单相水、油-水两相、油-气两相、气-水两相、油-气-水三相 。 解释步骤:A、视速度回归 D、计算表观速度C、计算持相率 E、计算单层产量 B、流体特性参数A、回归

5、视速度v利用不同的电缆速度进行上测或下测(一般上测四次,下测四次),用Y轴上的电缆速度与X轴上每秒转数交绘,这些交绘点间存在着线性关系,其直线方程为:YmX+b,b是Y轴上的截距,m为直线斜率。在转速为零时,Y轴上的截距用来表示视速度Va。 根据X、Y的对应值计算Y轴截距和直线斜率的线性回归方法。Va=(YXXXY)nX2(X)2m=(nXYYX)nX2(X)2式中:VaY轴截距(英尺分) m直线斜率(英尺分转秒) Y电缆速度(英尺分) X涡轮转数(转秒) n总的测点数视速度Va回归图B、流体特性参数的确定v溶解气油比Rs v油的地层体积系数Bo和油密度Do v天然气偏差系数 v天然气体积系数

6、g v气密度dg和水密度dw溶解气油比Rs的计算Rs给定的条件下溶解气的体积与含有该溶解气的油的体积之比。油的oAPI计算公式 141.3oAPI= 131.5 o不同条件下Rs的计算方法不一样当P30Rs=Gg1147P1.187/56.061010.393API/(T+460)PPb时, Rs的计算公式与上式相同,只是P=PbGg1147=Gg(1+0.5912APITsepLg(Psep/114.7)10-4 式中:Rs溶解气油比,FT3/BBL(英尺3/桶); P 地层压力,PSI; T 地层温度,oF; Gg气体的相对密度; o地面原油的相对密度; Tsep分离器温度,; Psep分

7、离器压力,PSI; Pb泡点压力,PSI;油的地层体积系数Bo和油密度Do的计算油的地层体积系数Bo:在一定的温度和压力下,一定质量的,含有溶解气的油的体积与在油罐条件下相同质量的油体积之比。 井下的油体积(包括溶解气)Bo= 标准条件下的油体积(60F,14.7PSI)当PPb时:oAPI30:Bo1+0.0004677Rs+0.00001751DD-1.8106RsDD10-8当PPb时: oAPI30:Bo1+0.0004677Rs+0.000011DD-0.133710-8RsDD式中:DD=(T-60)API/Gg1147Do=(0.07652RsGg)+(49578.2/(API+

8、131.5)/(0.07652RsGg)/(-18.15-0.17API+(1401+1575Gg2)0.5)+5.615)+ (0.000233Pb-(0.0229T-1.373)/62.4当PPo时Bo=BobeC(Pb-P)Do=DobeC(Pb-P)式中Bob是泡点压力时油的体积系数;Dob是泡点压力时油的体积密度;C=(-1433+5Rs+17.2T-1180Gg1147+12.6API)/(P105)天然气偏差系数 天然气偏差系数:在给定的压力和温度条件下,一定克分子数的实际气体所占的体积与相同克分子数的理想气体所占的体积之比。即: 一定克分子气体在T、P状态下的真实体积 相同克分

9、子气体在同样T、P状态下的理想体积 气体的偏差系数随组分、压力和温度而变化。 计算气体偏差系数的方法一般有两种: 1、图版法 2、公式法 天然气体积系数g 天然气体积系数g在标准条件下,单位体积的气体在储层条件下占有的体积为气体的体积系数。 给定温度和压力下的气体体积 Bg = 标准条件下的气体体积计算公式为: Bg=5.04Z(T+460)/P式中:Bg天然气体积系数,B/MSCF(桶/立方英尺); P地层压力,PSI; T地层温度, F; Z气体的偏差系数,无量纲气密度dg和水密度dwdg=0.032PGg/(CT+460)Zdg=0.032PGg/(CT+460)Zdw=10(3.051

10、0dw=10(3.0510-7-7PPM+1.795)PPM+1.795)(1+1.06310(1+1.06310-6-6T2-T2-1.87101.8710-5-5T)(1-2.410T)(1-2.410-6-6P-1.410P-1.410-5-5T+0.047) T+0.047) 62.462.4C、计算持相率 持相率与含水率的定义:持相率:指在一定长度的管子内某相流体的体积与该管段体积的百分比。含水率:指在单位时间内通过管子截面水流相的体积与全部流体体积的百分比。持水率与含水率的关系: VsYw(1Yw)Kw=Yw Vs滑脱速度 V持水率一般大于或等于含水率,即 YwKw。通过测量的持水

11、率计计数计算持相率 : Yo=(CPSL-CPSW)/(CPSO-CPSW)或 Yo(CPSL-CPSW)/(C(CPSG-SPSW)式中: Yo 持油率 CPSL 持水率计测井值 CPSW 持水率计纯水值 CPSG 持水率计纯气值 C 仪器常数 C=(CPSO-CPSW)/(CPSG-CPSW)流体密度计算持相率fYo*o(1Yo)w式中: f流体密度仪测量值 o井下油密度 w井下水密度D、计算表观速度 表观速度Uph是假定各个相单独占尽管子横截面积时的平均速度。 UphQphS 总表观速度UT把各个流量看做是占居整个井筒面积的一相。对于气一水两相井可表示为: Qt=QwQg则有: UT=U

12、w+Ug 在涡轮流量测井解释时,对于各单相表观速度的计算,是通过实验图版对视速度Va进行相应校正得来的。涡轮流量解释流程涡轮流量解释流程1、单相解释流程: 包括单相注水、单相注气、单相产水、单相产油、单相产气 。1)用线性回归计算出Va和斜率S;2)如果需要,计算偏差速度校正值: Voff=10(|s|-15.5)/14.5 其中S=流量计响应斜率计算Vac : Vac=Voff+|Va|3)查图版把Va或Vac转换成为UtVa/UT=1+1.037e-0.9776Va 4)计算管子常数 PC=ID2/4-0.25411.7811 ID管子内径5)计算流量 BFPD=PCUt6)对目的层段连续

13、进行上述计算过程 2、气-水二相解释流程1)利用线性回归计算Va和斜率;2)计算流体参数; a.计算Z值 b.计算Bg和Bw c.计算dg和dw d.计算持水率 Yw=(df-dg)/(dw-dg) Yg=1-Yw3)查气水图板由CPS和Yw确定使用的Uw线: 14.2ft/min0.0ft/min由Yw和Va计算Ut14.2ft/min0.0ft/min由Yw和Ut确定Uw 0.0ft/min14.2ft/min28.4ft/min4)计算管子常数PC5)计算井下流量 BFPD=PCUt BWPD=PCUw BGPD=PCUg6)计算地面产量 MSCF=BGPD/Bg BWPDu=BWPD/

14、Bw7)对每个要评价的井段重复1-6步骤。油-气图板 28.4ft/min14.2ft/min0.0ft/min油气两相视表观油速度的选择油气两相总表观速度(Ut)的计算28.4ft/min14.2/min0.0ft/min油气两相表观油速度(Uo)的计算0.0ft/min14.2ft/min71ft/min28.4ft/min 56.8ft/min油-水图板 油水两相视表观水速度的选择2.85ft/min8.54ft/min14.23ft/min28.46ft/min油水两相总表观速度(Ut)的选择14.23ft/min2.54ft/min8.54ft/min28.56ft/min 油水两相

15、表观水速度Uw的计算2.85ft/min8.54ft/min14.23ft/min28.46ft/min实实例例一一单单相相气气井井LN2-3-16井产液剖面成果图 2006年7月3日进行产液剖面测井,测井资料解释采用油、水两相解释模型进行解释,4755.0-4762.0m射孔层产15.02m3/d的水,不产油,建议封堵该层,降低含水率。 实实例例二二油油水水二二相相井井2006年4月19进行产液剖面测井,产油49.8m3/d,产水46.6m3/d,产气10327m3/d。由于油管下到产层上部,解释精度受到了一定影响。TZ4-27-13井产液剖面测井成果图实实例例三三油油气气水水相相井井TZ4

16、-47-20井产液剖面测井成果图2006年4月19进行产液剖面测井,本井3663.0-3671.5m井段为封堵层,从测井资料显示分析认为:该层未封堵上,建议封堵。 实实例例四四油油气气水水相相井井日增油:日增油:4.6吨吨含水下降:含水下降:50% 50% 寻找高含水层实例日产液:日产液:33.3 m33.3 m3 3日产油:日产油:0.70.7吨吨含含 水:水:98%98%40号层主产水日产液:日产液:8.6 m3日产油:日产油:5.3吨吨含含 水:水:38%测井前 封堵40号层后测井资料解释及应用测井资料解释及应用 措施后措施后日产液:日产液:12.5 m12.5 m3 3日产油:日产油:7.3t7.3t含含 水:水:41.9%41.9%检检查查工工程程措措施施效效果果测井前测井前灰面:灰面:2519.72m2519.72m日产水:日产水:21.8m21.8m3 3含含 水:水:100%100%解释结论:解释结论:灰面失效灰面失效重新打灰塞重新打灰塞日增油:日增油:7.3t7.3t含水下降:含水下降:58.1%58.1%测井资料解释及应用测井资料解释及应用

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