硼中子寿命测井施工工艺研究[1]PPT文件格式下载.ppt
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与其它找水方法相比,它更能有效地确定产层的水淹状况方法相比,它更能有效地确定产层的水淹状况方法相比,它更能有效地确定产层的水淹状况方法相比,它更能有效地确定产层的水淹状况和直观地解释产层的油水比例关系。
和直观地解释产层的油水比例关系。
一、硼中子寿命测井一、硼中子寿命测井-仪器特点仪器特点仪器特点仪器特点我国生产的我国生产的SMJ-DSMJ-D系列中子寿命测井仪系列中子寿命测井仪的井下井仪器外径为的井下井仪器外径为45mm45mm,耐温耐温135135,耐压耐压100Mpa100Mpa,在最高在最高环境温度下可连续工环境温度下可连续工作作22小时小时,计数率变,计数率变化在化在7%7%以内,淡水以内,淡水中热中子俘获截面测中热中子俘获截面测量值误差在量值误差在3%3%以内,以内,中子产额不低于中子产额不低于1.5101.51088个个/秒秒。
二、现场应用情况二、现场应用情况-应用概况应用概况1996年江汉油田测井处首次在大庆油田进行年江汉油田测井处首次在大庆油田进行硼中子寿命测井试验,当年测井硼中子寿命测井试验,当年测井19口,由于效口,由于效果较好,随后在全国推广应用。
仅果较好,随后在全国推广应用。
仅99年一年,年一年,全国就有近十个油田进行硼中子寿命测井全国就有近十个油田进行硼中子寿命测井100余余井次。
吐哈油田在井次。
吐哈油田在99年引进该项目测井年引进该项目测井8口,到口,到2000年上半年已测井年上半年已测井16口。
口。
99年的八口井共测年的八口井共测45层层,符合,符合42层,不符合层,不符合3层,符合率层,符合率933%;
采取措施井采取措施井口,相符口,相符口,占口,占2000年上半年的八口井共测年上半年的八口井共测48层层,符合,符合45层,层,不符合不符合3层,符合率层,符合率93.7%;
采取措施井采取措施井7口,相口,相符符5口,占口,占1二、现场应用情况二、现场应用情况-应用概况应用概况吐哈丘陵油田硼中子寿命测井措施效果统计表井号测井日期解释结论措施内容日产液日产油含水%效果评价结论陵17-3199/10S4
(1)、S3(1+2)为出水点卡封补层卡前78.515.475.0效果很好符合卡后23.518.322.1陵17-3399/11S4
(1)强水淹卡封补层卡前37.65.582.0无效不符合卡后45.55.684.0陵8-1599/11S3(3+4)和S4
(1)强水淹卡封水卡前42.01.795.0效果很好符合卡后13.67.233.0陵382000/3S4(3)、S3(3+4)和S5
(1)水淹卡封水卡前19.60.299.0无效不符合卡后11.80.795.0陵18-292000/4S1
(1)、S1(3)、S2(3)强水淹卡封水卡前75.06.299.0效果一般符合卡后60.616.570.0陵242000/4S2
(2)、S2(3)、S2(4)水淹卡封水卡前9.81.480.0效果一般符合卡后27.95.075.0陵17-2412000/4S2(3)、S2(4)强水淹卡封水卡前90.02.996.0效果很好符合卡后9.77.615.0陵18-312000/5S3(4)、S4
(1)、S4(1+2)中强水淹卡封水卡前104.03.396.0无效不符合卡后78.02.097.0二、现场应用情况二、现场应用情况-存在的问题及原因存在的问题及原因存在的问题及原因存在的问题及原因找水找水不准原因分析:
不准原因分析:
1、注硼工艺参数选、注硼工艺参数选择不当,导致硼液的择不当,导致硼液的渗吸量难以准确反映渗吸量难以准确反映地层可动水的含量;
地层可动水的含量;
2、硼酸的扩散规律、硼酸的扩散规律掌握不够,导致二次掌握不够,导致二次测井时间选择不合理,测井时间选择不合理,从而导致地层俘获截从而导致地层俘获截面测量值偏低,不能面测量值偏低,不能准确反映油层的水淹准确反映油层的水淹状况。
状况。
二、现场应用情况二、现场应用情况-存在的问题及原因存在的问题及原因存在的问题及原因存在的问题及原因测井解释符合率资料解释技术施工工艺技术测井解释模型及参数优化油层水淹规律与曲线特征油藏动态与静态资料研究作业队作业压井洗井方法测井队注硼工艺参数选择测井队二次测井时间选择三、三、施工工艺研究施工工艺研究-引言引言在硼中子寿命测井施工时,往往由于注硼工艺参数选择在硼中子寿命测井施工时,往往由于注硼工艺参数选择不当,导致硼液的渗吸量难以准确反映地层可动水的含量,不当,导致硼液的渗吸量难以准确反映地层可动水的含量,从而导致地层俘获截面测量值偏低,难以准确评价油层的水从而导致地层俘获截面测量值偏低,难以准确评价油层的水淹状况,进而产生解释上的困难和误区。
淹状况,进而产生解释上的困难和误区。
下面我们结合物理化学理论和现场施工实践,对注硼管下面我们结合物理化学理论和现场施工实践,对注硼管柱、硼液用量、注硼压力、硼酸扩散规律及确定二次测井时柱、硼液用量、注硼压力、硼酸扩散规律及确定二次测井时间的基本原则和现场经验进行探讨,以期对提高硼中子寿命间的基本原则和现场经验进行探讨,以期对提高硼中子寿命测井工艺技术水平和找水符合率提供一点新的思路。
测井工艺技术水平和找水符合率提供一点新的思路。
进行硼中子寿命测井以进行硼中子寿命测井以前要对油井进行压井和洗前要对油井进行压井和洗井作业,如果压力控制不井作业,如果压力控制不当造成井底压力过大,压当造成井底压力过大,压井液进入油层后势必将推井液进入油层后势必将推动可动油运移,从而引起动可动油运移,从而引起目的层的油水重新分布,目的层的油水重新分布,进而影响测井结果。
另外,进而影响测井结果。
另外,如用盐水压井,井筒及周如用盐水压井,井筒及周围地层的矿化度升高,将围地层的矿化度升高,将影响基线的测量值。
因此,影响基线的测量值。
因此,严格控制压井和洗井工艺严格控制压井和洗井工艺非常必要。
非常必要。
三、三、施工工艺研究施工工艺研究-作业队压井、洗井作业队压井、洗井作业压井(洗井)示意图压井参数计算式:
pgh=P地三、三、施工工艺研究施工工艺研究-作业压井与注硼作业压井与注硼作业压井(注硼)示意图对于静液面大对于静液面大于于500米的低压井,米的低压井,作业必须用清水,作业必须用清水,采用不加压灌注采用不加压灌注法压井。
测井队法压井。
测井队用正注法注硼,用正注法注硼,其特点是对油层其特点是对油层基本无影响。
基本无影响。
压井压井注硼注硼三、三、施工工艺研究施工工艺研究-作业压井与注硼作业压井与注硼作业压井(注硼)示意图对于静液面小于对于静液面小于500米的中等压力井,米的中等压力井,作业可用污水,采作业可用污水,采用正循环法压井。
用正循环法压井。
测井队要用反注法测井队要用反注法适当加压注硼。
其适当加压注硼。
其特点是油层回压较特点是油层回压较小,压井液对油层小,压井液对油层影响相对较小。
影响相对较小。
压井压井注硼注硼三、三、施工工艺研究施工工艺研究-作业压井与注硼作业压井与注硼作业压井(注硼)示意图对于静液面在井对于静液面在井口或井口有溢流的高口或井口有溢流的高压井,作业可用盐水,压井,作业可用盐水,采用反循环法压井。
采用反循环法压井。
测井队要用正注法加测井队要用正注法加压注硼。
其特点是油压注硼。
其特点是油层回压较大,压井液层回压较大,压井液对油层有一定影响。
对油层有一定影响。
注硼注硼压井压井三、三、施工工艺研究施工工艺研究-作业洗井作业洗井进行硼中子寿命测进行硼中子寿命测井以前要对油井进行井以前要对油井进行洗井作业,以保证井洗井作业,以保证井筒符合测试要求,但筒符合测试要求,但如果洗井时间过长或如果洗井时间过长或井底压力过大,洗井井底压力过大,洗井液进入油层后势必将液进入油层后势必将推动可动油运移,从推动可动油运移,从而引起目的层的油水而引起目的层的油水重新分布,进而影响重新分布,进而影响测井结果。
因此,要测井结果。
因此,要严格控制洗井的时间严格控制洗井的时间和压力。
和压力。
作业洗示意图洗井液产生井底回压计算式:
P回=pgh+P泵三、三、施工工艺研究施工工艺研究-注硼管柱注硼管柱油管套管筛管筛管型测井管柱示意图
(1)、对于静液面在对于静液面在井口以下的中低压井,井口以下的中低压井,注硼时无须加太大的注注硼时无须加太大的注入压力,硼液很容易进入压力,硼液很容易进入油套环空而覆盖目的入油套环空而覆盖目的层段,也不可能出现反层段,也不可能出现反吐液现象,因此可采用吐液现象,因此可采用筛管型测井管柱:
筛管型测井管柱:
油管油管+筛管筛管+底扣底扣或或油管油管+十字叉十字叉+底扣底扣三、三、施工工艺研究施工工艺研究-注硼管柱注硼管柱油管套管单流阀单流阀单流阀型测井管柱示意图
(2)、对于井口喷对于井口喷液的高压井,注硼须液的高压井,注硼须加较大的注入压力,加较大的注入压力,硼液才容易进入油套硼液才容易进入油套环空而覆盖目的层段,环空而覆盖目的层段,高压井也容易出现反高压井也容易出现反吐硼液现象,因此须吐硼液现象,因此须采用单流阀型测井管采用单流阀型测井管柱:
柱:
油管油管+单流阀单流阀+底扣底扣三、三、施工工艺研究施工工艺研究-硼液用量硼液用量确定硼液用量的原则:
确定硼液用量的原则:
遵循经济和确保测井成功的原则。
既要充分提供射孔遵循经济和确保测井成功的原则。
既要充分提供射孔井段的渗硼量和特殊情况下(如地层漏失)的备用量,又井段的渗硼量和特殊情况下(如地层漏失)的备用量,又要尽量减少不必要的浪费,提高利用率,节约施工成本。
要尽量减少不必要的浪费,提高利用率,节约施工成本。
确定硼液用量的公式:
硼液用量
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- 中子 寿命 测井 施工工艺 研究