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        井溫在注入、產(chǎn)出剖面資料中的應(yīng)用分析

        2012-12-31 00:00:00陳平

        【摘 要】多參數(shù)組合測(cè)井是提高注入剖面和產(chǎn)出剖面測(cè)井資料解釋成果可靠性的有效手段。井溫測(cè)井資料在注入剖面解釋中可用于輔助判斷吸水層位及吸水級(jí)別,驗(yàn)證封隔器和死嘴是否密封;在產(chǎn)出剖面解釋中,井溫測(cè)井資料有助于判斷主產(chǎn)層,分清大層段內(nèi)小層或厚層內(nèi)各部分產(chǎn)液情況,以及校驗(yàn)套管和水泥環(huán)的完整性。

        【關(guān)鍵詞】注入剖面測(cè)井;產(chǎn)出剖面測(cè)井;組合測(cè)井;井溫;資料解釋

        放射性同位素示蹤測(cè)井是目前油田配注水井注入剖面的主要測(cè)井方法,然而該方法施工中普遍存在著沾污、同位素載體下沉和大孔道層處同位素載體進(jìn)入地層等問(wèn)題,測(cè)井解釋時(shí)需要做各種校正。過(guò)環(huán)空找水儀是目前抽油機(jī)井產(chǎn)出剖面測(cè)井的主要儀器,然而這種儀器采用集流點(diǎn)測(cè)的方式工作,不適應(yīng)薄夾層或厚層細(xì)分等測(cè)試條件 ,集流器的工作可靠性仍有待于提高,逐層遞減的解釋方法有時(shí)會(huì)帶來(lái)較大誤差。由于應(yīng)用同位素示蹤法測(cè)量注水剖面及應(yīng)用集流點(diǎn)測(cè)型過(guò)環(huán)空找水儀測(cè)量產(chǎn)出剖面都存在一定的局限性,濱南采油廠從2006年開(kāi)始推廣使用五參數(shù)注入剖面組合測(cè)井(同位素示蹤+流量+井溫+壓力+磁定位)和過(guò)環(huán)空五參數(shù)產(chǎn)出剖面組合測(cè)井(集流流量+含水率+井溫+壓力+磁定位)技術(shù)。

        1.在注入剖面解釋中的應(yīng)用

        1.1確定吸水層位及吸水級(jí)別

        由于受同位素載體下沉、沾污、粒徑選擇不當(dāng)?shù)纫蛩氐挠绊懀袝r(shí)同位素曲線(xiàn)異常較大的層位不一定是主力吸水層,而同位素曲線(xiàn)無(wú)明顯異常的層位也不一定不吸水,所以若單純用同位素示蹤測(cè)井資料解釋注入剖面,有時(shí)會(huì)有較大誤差。靜態(tài)井溫是關(guān)井2 h之后測(cè)量的井溫曲線(xiàn)。由于注入水溫度降低,靜態(tài)井溫一般比地層原始溫度(下簡(jiǎn)稱(chēng)地溫)低。吸水地層冷卻帶半徑大且溫降幅度大,未吸水層冷帶半徑小且溫降小。關(guān)井后,吸水層溫度歸地溫的速率比未吸水層慢得多,從而吸水層靜態(tài)井溫呈現(xiàn)負(fù)異常。在井溫曲線(xiàn)折向地溫的深度以下地層不吸水。靜態(tài)井溫資料可以輔助確定吸水層位。

        1.2驗(yàn)證停注層段是否真正停注

        停注層段依然吸水的原因可有封隔器漏失、配水器死嘴不嚴(yán)、管外竄槽等。細(xì)分的停注層段往往對(duì)著井下工具,同位素示蹤測(cè)井時(shí)易造成較嚴(yán)重的沾污,解釋中常用的扣除1/3沾污量的做法顯然不可靠。結(jié)合停注層段井溫變化情況,可判斷停注層段是否吸水以及吸水的原因。

        (1)若配水器位置顯示溫度異常,沾污造成的同位素曲線(xiàn)幅度異常比該井不吸水段配水器處更明顯且與吸水段配水器處相當(dāng),吸水是死嘴不嚴(yán)造成的。

        (2)若停注層段顯示低溫異常,其封隔器處沾污造成的同位素曲線(xiàn)的幅度異常比該井其它密封的封隔器處更明顯,伴隨封隔器附近同位素曲線(xiàn)抬高,則吸水是封隔器不嚴(yán)造成的。

        (3)若非配水器或封隔器漏失造成停注層段吸水,吸水原因則可能是管外竄槽、接箍松動(dòng)或管柱穿孔。

        1.3識(shí)別大孔道層

        存在大孔道的地層處,同位素載體不能濾積在井眼附近,深入地層的同位素所發(fā)射的伽馬射線(xiàn)無(wú)法被測(cè)井儀器探測(cè)到,所以此時(shí)同位素曲線(xiàn)疊合面積不能體現(xiàn)實(shí)際注入量。靜態(tài)井溫在大量吸水的地層會(huì)顯示較大的低溫異常,結(jié)合地層系數(shù)大、注水時(shí)間長(zhǎng)、注入排量高等特點(diǎn),可識(shí)別出大孔道層。

        1.4輔助判斷是否竄槽

        若存在管外竄槽,同位素示蹤測(cè)井時(shí)同位素載體可沿著管外水泥環(huán)通道進(jìn)入未射孔地層,資料常顯示曲線(xiàn)在未射孔層段有較大的幅度異常,但這種曲線(xiàn)特征與沾污相似。若竄流流量較大,井溫測(cè)井曲線(xiàn)則可能顯示為從連通水泥環(huán)位置到未射地層有大段顯著低溫異常,這有助于判定竄槽。

        2.在產(chǎn)出剖面解釋中的應(yīng)用

        2.1判斷主產(chǎn)層位置

        井溫曲線(xiàn)的高或低的非地溫異常變化,都意味著流體交換,可根據(jù)組合測(cè)井的各種曲線(xiàn)特征綜合確定井內(nèi)及管外流體的流量、含水及流向狀況。由于比熱和密度不同,相同體積流量的油和水進(jìn)入井內(nèi)后溫度漸近線(xiàn)高、低不同,其與來(lái)自下部油層流體混合后溫度也不相同。在利用井溫異常幅度判斷主要產(chǎn)層位置時(shí),還要考慮含水率情況。當(dāng)含水率較高時(shí),可認(rèn)為溫度異常幅度最寬、異常深度范圍較大的層為主要產(chǎn)層。

        2.2分析大段內(nèi)小層或厚層各部分產(chǎn)液狀況

        過(guò)環(huán)空找水儀的皮球集流器易磨損且對(duì)薄的夾層封卡困難,在多油層井中一般要合并若干個(gè)層設(shè)計(jì)卡點(diǎn)進(jìn)行定點(diǎn)測(cè)量。因而過(guò)環(huán)空找水儀測(cè)得的“分層產(chǎn)量”多為幾小層共同產(chǎn)液量,未指出具體產(chǎn)液位置。結(jié)合井溫等參數(shù)分析,會(huì)使這種狀況得到極大改善。另一種情況是,厚層層內(nèi)細(xì)分測(cè)量時(shí),有時(shí)集流器封隔管內(nèi)后流體從管外地層繞行,較難測(cè)準(zhǔn)小層出液量。組合測(cè)井資料能夠有效避免這種干擾,為動(dòng)態(tài)調(diào)整提供可靠依據(jù)。

        2.3顯示油井竄槽產(chǎn)液狀況

        井溫曲線(xiàn)不僅能反映流體進(jìn)入井筒后流動(dòng)狀況,也能反映管外水泥環(huán)中流體的流動(dòng)狀態(tài)。在竄槽處,井溫會(huì)有大范圍的低溫隆起,伴隨竄入層產(chǎn)液增加。

        2.4顯示油井套漏現(xiàn)象

        套漏或接箍不嚴(yán)可導(dǎo)致流體進(jìn)入井內(nèi),這種現(xiàn)象在點(diǎn)測(cè)的過(guò)環(huán)空找水儀測(cè)井資料中不易被發(fā)現(xiàn),而井溫曲線(xiàn)一般會(huì)在漏入處顯示出較大幅度的低溫異常,指出漏失位置并可估計(jì)漏入程度。

        3.結(jié)論及認(rèn)識(shí)

        組合測(cè)井具有綜合性和互補(bǔ)性的特點(diǎn),利用所獲得的資料能夠較全面、細(xì)致、準(zhǔn)確地分析解決某一單項(xiàng)測(cè)井資料解釋不清的問(wèn)題,因而帶井溫組合測(cè)井將在注、產(chǎn)出剖面測(cè)井得到越來(lái)越廣泛的應(yīng)用。測(cè)井與解釋中,以下方面是不容忽視的。

        (1)獲取靜態(tài)井溫測(cè)井資料時(shí),井口不允許注入或泄漏流體。如果溢流量大引起地層反吐,擾亂井溫剖面,會(huì)給分析吸水層位及吸水程度造成很大障礙。

        (2)關(guān)井時(shí)間長(zhǎng)短會(huì)對(duì)靜態(tài)井溫資料的質(zhì)量有較大影響。時(shí)間太短,吸水層溫度異常不明顯,近似動(dòng)態(tài)井溫;時(shí)間太長(zhǎng),不但影響注水,曲線(xiàn)近似地溫梯度,影響對(duì)吸水層的分辨。

        (3)產(chǎn)液剖面井溫測(cè)井應(yīng)在穩(wěn)定生產(chǎn)條件下進(jìn)行。應(yīng)首先測(cè)量溫度曲線(xiàn),儀器上提到測(cè)量段上部停留足夠時(shí)間后,再測(cè)重復(fù)曲線(xiàn)。

        【參考文獻(xiàn)】

        [1]丁次乾.礦場(chǎng)物理測(cè)井[M].東營(yíng):中國(guó)石油大學(xué)出版社,2008.

        [2]孫建孟.油田開(kāi)發(fā)測(cè)井[M].東營(yíng):中國(guó)石油大學(xué)出版社,2007.

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