王惠
(中石油大慶油田有限責任公司測試技術(shù)服務(wù)分公司解釋評價中心,黑龍江 大慶 163000)
在油田開發(fā)中,油井是生產(chǎn)最重要的組成部分,近年來隨著科技的發(fā)展,原油的需求增大,地層原油不斷的被開采出來,由于油藏地下壓力大幅下降,原油不易開采。我國幾乎所有的油田都用了同樣的方法保持油層的壓力,即在生產(chǎn)井的周圍打一些注水井或注聚物井,通過注入井把水或聚合物注入油藏,從而達到將油驅(qū)向生產(chǎn)井并保持油層壓力的目的,從而保證油田長期、有效、合理的開發(fā),提高油田最終的采收率。現(xiàn)今油田大都為多層開采,及時準確的了解注入井各層段的吸液狀況,是油藏地質(zhì)專家最關(guān)心的問題。目前已較成熟的是注入剖面測井技術(shù),該技術(shù)在準確把握油藏動態(tài),為地層的改造作業(yè)方案提供更可靠信息等方面,發(fā)揮著它極其重要的作用。
注入剖面測井方法主要有同位素示蹤測井、脈沖中子氧活化測井、連續(xù)示蹤相關(guān)流量測井等。下面,筆者將分別分析同位素示蹤法測井、脈沖中子氧活化測井和連續(xù)示蹤相關(guān)流量測井在實際應(yīng)用中的情況。
同位素示蹤測井方法是在水井正常生產(chǎn)的情況下,在需要測量的井段深度,通過儀器所帶的放射性同位素釋放器,將載有放射性同位素的載體釋放,載體與井內(nèi)的水混合形成了活化懸浮液?;罨瘧腋∫喊殡S注水進入地層。而由于載有同位素的載體直徑比地層孔隙喉道大,水進入地層,載有同位素的載體卻留在了該層井壁表面,這樣地層吸水越多,表面積留的放射性載體也越多,放射性同位素的強度相應(yīng)的越高。進而得出地層的吸水量以及積留載體的量均和放射性同位素強度成正比。在資料解釋的時候,通過疊合投源之前和投源之后測量的2條放射性測井曲線,分析出在相應(yīng)的射孔層處2條曲線所包絡(luò)的面積即為該層的吸水狀況。
圖1為某水井同位素測井成果圖。從圖1中可以看出,1171、1177、1191、1186、1191m處同位素基線有異常,但1171m處沒有射孔層且正對水嘴,故判斷此處不吸水,為沾污;1181、1191m對水嘴和封隔器,判斷應(yīng)該有沾污,故對面積進行扣除。
脈沖中子氧活化測井技術(shù)原理[1-2]是測量水流速度,它不使用放射性示蹤劑,沒有放射性污染。它通過中子管發(fā)射的快中子轟擊氧原子,發(fā)生核反應(yīng),從而形成具有特征能量的伽馬射線的活化水,儀器能夠探測到活化水中具有超強穿透力的伽馬射線,從而測出水的流動信號,進而測出流體的速度,再與流道的橫截面積組合,計算出流量。脈沖中子氧活化測井實際上是以高能中子活化水為示蹤劑的示蹤流量的測井。
圖1 某水井同位素測井成果圖
圖2為某注聚配注井的氧活化測井圖及解釋成果表,從圖2中可以看出,該井為配注井,全井的配注量是40m3/d,全井共有8個射孔層,分12個測點測量,在3.6MPa的注入壓力下,有4個段有吸入顯示,由于脈沖中子氧活化測井技術(shù)的特點是不用任何放射性示蹤劑,因此在工具處不存在沾污現(xiàn)象。
連續(xù)示蹤相關(guān)流量測井[3]通過儀器自帶的噴射器,將少量的放射性示蹤劑帶到井下相應(yīng)的液流中去。然后噴射器上面帶有的伽馬儀追蹤井內(nèi)流體的流速,從而得到流量,分層流量則用分層遞減法得出。
測試的時候儀器在水嘴或喇叭口上方通過噴射器噴射示蹤劑,快速上下連續(xù)測量伽馬曲線顯示的不同的示蹤峰,然后不同的峰通過相關(guān)計算出水嘴或喇叭口上方的油管流量。儀器以水嘴為中心,隨示蹤劑流入水嘴反復(fù)測量。直至示蹤劑全部進入水嘴停止測量。
圖2 某注聚配注井的氧活化測井圖及解釋成果表
圖3為某注聚籠統(tǒng)井的連續(xù)示蹤相關(guān)流量測井圖及解釋成果表,從圖3中可以看出,該井為配注井,全井的配注量是40m3/d,全井共有9個射孔層,分10個測點測量,在14.5MPa的注入壓力下,有3個段有吸入顯示,其中F341(1058~1058.8m)吸入量為2m3/d、Y111(1883~1884m)吸入量為3m3/d,均為低流量,用連續(xù)示蹤相關(guān)流量測井有較好測量效果。
圖3 某注聚籠統(tǒng)井的連續(xù)示蹤相關(guān)流量測井圖及解釋成果表
與前2種測井方式相比,連續(xù)示蹤相關(guān)流量測井的測量精度更高,測量下限要求更低,測低流量井有較大優(yōu)勢,井下工作的工具情況也掌握的更加準確,且測量的花費有大幅的下降。連續(xù)示蹤相關(guān)流量測井是一項優(yōu)勢很大的注入剖面測井技術(shù),這項技術(shù)適合廣泛推廣。
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