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文档简介

1、方法研究吐哈油田鲁克沁深层稠油井产液剖面测井技术吐哈油田鲁克沁深层稠油井产液剖面测井技术1:1王成荣'金振汉罗雄民3徐秋珍3张志刚I杨世和'刘春辉I(1.中国石油集团测井有限公司吐哈事业部新精郁善)(2.中国石油集团测井有限公司陕西西安)(3.中国石油集团测井有限公司长庆事业部陕西西安)摘要:由于吐哈油田鲁克沁深层柄油井的井下原油密度高,粘度大,致使常规流量测试方法不能使用,文章总结出的一会应用环空示踪流量溺井仪的稠油井产液割面溺井技术,在鲁克沁深层稠油井产液制面测井中取得了较好的效果,解桦成果正确反应井下各射孔段的稠油性质和产出状况。在实际应用中,建汉针对复杂井对仪器进行双探

2、头改造,通过性不够的缺陷也需要在今后不断改进完谷。关键词:鲁克沁;耦油;示琮流量;测井技术中图法分类号:P631.8+1文献标识码:B文章编号:1004-9134(2010)05-0064.030引言吐哈油田鲁克沁深层稠油2000年正式投入开发以来,随着油田开发的深入,层间矛盾逐步显现,需要开展油田分层动用情况测试及研究。由于稠油井的井下原油密度高,粘度大,致使常规产液剖面测试方法不能使用。2009年开发的鲁克沁深层稠油井产液剖面测井技术,解决了吐哈油田鲁克沁深层稠油井产液削面测试问题,为稠油井油田动态管理提供第一手资料,并为下一步油田分层系升发及井网加密提供依据。1鲁克沁深层稠油井产液剖面测

3、井技术1.1稠油产出剖面测井技术难点一是稠油在产出过程中随着温度降低黏度快速增大,对仪器和电缆的起下构成巨大阻力,测井仪器如何克服各种阻力和制约下到目的层。二是稠油的粘度大流动性极差,常规的涡轮流量计进入稠油之后根本无法转动无法测取流量。选择的测井仪器流域和持水探头要对稠油有很好的响应性和灵敏度。三是如何建立适合该区块的稠油井产液剖面解释模型和确定解释参数选择的方法。1.2仪器下井工艺通过环空轻质原油进行热洗消除稠油对电缆的粘附作用起出仪器,洗井之后马上下仪器最大限度减小阻力,解决了仪器从环形空间下入阻力较大的问题,通过环空洗井消除稠油对电缆的粘附作用起出仪器,解决了仪器下井测完之后电缆被稠油

4、粘附在套管和油管上上提困难的问题,实现了仪器顺利起下井。1.3流量测试稠油由于流动性差粘度大,常用的涡轮流量计无法实现流量测量c选用具有不受砂卡、流量大小和流体黏度影响特点的示踪流星测井技术,解决稠油流量测试的难题。1.4环空示踪流量测井仪目前使用的环空测井仪是26mm示踪流量测井仪,见图1«测危参数包括:接箍定位、持水率、井温、压力、伽马,仪器全长6mo流量测量:由释放器和伽马探头共同完成。给释放器提供两种不同的负电可以实现将示踪剂吸入和喷出。遥测、接籀定位、仞马组合仪耘仪持水率仪岫仪锢同位素释放器图1示踪流仪器串1.5环空示踪流量测井仪刑并原理示踪流量测井以喷射中间时和峰值到时之

5、间的时间差除源距来计算流速。选用的示踪剂是钢113溶液,该溶液是由锡锢发生器产生的。锡锢发生器母体锡半衰期115天,淋洗液子体锢113半衰期99.5min。这个特点说明该套装置可以使用较长时间(出厂第一作者简介:王成荣,工程师.1969年生,1996年毕业于江汉石油学院地球物理勘探系测井专业,现从事生产测井资料处理、解释、研究工作。邮编:838202强度100150毫居装置可以使用一年)。示踪剂在测井完成之后可以很快衰减,不会对环境造成长时间污染。使用的淋洗液是浓度为0.05mol/l,ph=1.4的盐酸,单位体积内钢113放射性活度在开始淋洗时较少,但很快出现峰值,峰值出现在8毫升左右,最大

6、量集中在5ml10ml,淋洗20ml后基本上包括放射性活度总量;,钢113以InC13的形式存在。2稠油产液剖面资料解释方法根据测试过程中流体速度测试方法,可以选择相应的解释方法,主要有单探头定点法,单探头追踪法,双探头追踪法,示踪剂损耗法一面积法。2.1流体速度法单探头速度定点仪器停放在射孔层上部或下部,释放器释放同位素后通过伽马探测器记录下同位素异常峰值到达的时间,通过记录时间和已知释放器与伽马探头距离可获取速度,进而求出流量的方法。2.2流体速度法单探头追踪法追踪法是在释放同位素后通过仪器在井内上下运移追踪示踪剂在井内运移的轨迹和时间,通过记录的时间和深度获取速度的方法。2.3流体速度法

7、双探头追踪法在单探头连续追踪时,若不能准确记录起止时间,利用双探头放慢测速上行或下行连续测量一次,根据电缆速度和两探头之间的距离就能计算出流体速度。上(下)行测量追踪原理示意图如图2所示。图中虚线、实线分别为探头G、G2测量的峰值。9-1-上行时(与流速反向)计算视流速的公式为:&=L-百式中,为两个峰值间的距离技】为电缆速度;乙为两个探头间的距离。2.4解释模型视流速儡确定后,即可确定各解释层的流量QiQi=-d)2vaCv式中,0为套管内径;d为仪器外径;G为速度剖面校正系数,G的确定取决于峰值的确定及示踪剂在流体中的分布状态。3资料应用xx204-31井是鲁克沁油田的一口环空桐油

8、井,日产液16.8nP,含水72.0%。2009年6月15日应用示踪流量测井取得了较好的剖面测试资料,见图3O测试资料显示:T2K(2722.4m2747.9m),持水率曲线升高,反映有油产出;温度曲线显示负异常且层上波动有所加剧,反映了稠油和水的流动不均匀;压力曲线相对平缓,反映射孔层内有流体流出;层间和层内点测流量升高但波动大,反映有产出但层内细分解释不合理。综合分析认为,该层有流体产出且以油为主。T2K(2764.0m2783.9m),持水率,温度,压力定性曲线,流量点测有上层特征外,自然伽马曲线明显正异常,反映有一定水产出,综合分析认为该层有流体产出且以水为主,下部出水相对较多。n计产

9、液I单屋产薇第压的果(a)下行测量(b)上行测量10000mXXMZQ图2双探头一次追踪示意图下行时(与流动方向一致)计算视流速的公式为:戋=百=L+=含*图3XX204-31井示踪流稠油环空产液剖面测井成果图i±u!T±L:±lII!af«.>nr1=*r*1-VutFit>ii<nJ1洛=>Bil患虑国源"*IVs水测试结果:T2K(2764.0m2783.9m)日产油2.3t/d,日产水9.1m3/d,含水79%;T2K(2722.4m2747.9m)日产油2.9t/d;日产水2.8m3/d0综合分析认为:2764

10、.0m2783.9m段以2774m为界,下部水淹较上部严重。与XX204-31井组合图(见图4)的对比可以看出,产出位置和产出量与储层物性有很好的对应性,2725m2753m,<D=24%,K=30md和2764m2784m,0>=20%,k=20md物性基本相似,但是T2K(2722.4m2747.9m)上部物性变差。图4XX204-31井组合图(上接第63页)声源的主要能量集中在2kHz3.5kHz频率段,并且快弯曲波(黑线)和慢弯曲波(红线)频谱有较好的相关性。进行深度平均是为了消除单一深度点数据旋转或频散分析中的噪声影响。从弯曲波速度图中可以看出,在1093m1094.5m

11、段的快、慢弯曲波频散曲线产生交叉,交叉点在2.7kHz左右。通过上述对弯曲波频散分析可以看出,在1093m1094.5m井段的各向异性是由异常应力诱导的各向异性,各向异性方向与水平主应力的方向一致,在此基础上,可以进一步的反演井周异常应力的大小。4结论在分析交叉偶极阵列声波测井各向异性检测原理基础上,对两口测井资料进行了各向异性处理分析。在资料分析的基础上,得到以下几点认识:1)利用交叉偶极声波测井仪的四分量测最数据可以反演得到地层的各向异性方向和大小,测量:的各向异性可能是地层的本征各向异性也可能是应力诱导的各向异性。2)利用谱域加权法得到的偶极弯曲波频散曲线可4结论及建议鲁克沁深层稠油井产

12、液剖面测井技术在稠油井中流量测量方面能正确测鼠出各小层的实际产出情况,与定性解释结果基本一致,可以合理地解释各层产出状态。在流体组分测量:上,可定性反应主产水层及主产水层的具体井段。该项技术填补了吐哈稠油井产液剖面测井的技术空白,解决了困扰鲁克沁油田多年的从未有过第一手分层动用情况资料的难题。建议针对复杂井对仪器进行双探头改造,通过性不够的缺陷也需要在今后不断改进完善。参考文献黄隆基.放射性测井原理M.北京:石汕工业出版社,19851 姜文达.放射性同位索示踪注水剖面测井M.北京:石油工业出版社,1997吴锡令.生产测井原理M.北京:石油工业出版社,19952 斯仑贝谢公司.生产测井解释及其流

13、体参数换算!M.北京:石油工业出版社,1995(收稿日期:2010-01-06编辑:姜婷)以区分应力诱导各向异性和本征各向异性。3)声源频谱影响各向异性频散分析结果,声源频谱越好,频散分析结果越可靠。参考文献1楚泽涵.声波测井原理M.北京:石油工业出版社,19872jTang,X.M.,andChunduru,R.K.Simultaneousinversionofformationshear-waveaniso-tropyparametersfromcrossdipoleacoustic-arraywaveformdataJ.Geophysics.1999.643Sinha,B.K.,andKostek,S.Stress-inducedaz

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