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文档简介

1、测井与测试油气田开发ABG2内容1测井要解决的问题2测井(测试)概念3. 测井方法4. 套管工程检测测井5. 随钻测量与随钻测井6. 地面试油测试与装置7. 井下多相流量计技术发展1需要解决的问题 1)地质需求地层顶部株度是多少;地层环境对油气聚集是否适宜;该井是杏有油气显不;是什么类型的油气、是否具有商业价值、储量是多少?。 2)钻井需求井斜是否符合要求,钻井最终是否中的;钻井过程中哪里安装造斜器合适;定向及水平井控制;好的试井分隔器位置;固井的井眼体积多大。1需要解决的问题3)油藏及米油工程需求产油层有多厚?剖面地层均匀吗?每立方米地层油气体积有多大?油井在什么层段完井,如何完井?完井质量

2、;期望油井的采油速度,油井能开采多久?该井是否产水?潜在层是否与水层隔离?采油过程中套管变化情况;生产措施的效果评价。Copyright2007HaimoTech59概念油气井测井是将电磁学、声学、核物理学、热学、光学、力学等学科的基础理论与测量方法综合运用于油气井勘探和开发工程中,形成了一门边缘学科。WellTesting统称为测井,其包含:测井录井试井(试油试采)一个概念三个名称,各所有侧重。i)测井侧重指探井、开发井的钢丝/电缆测试,测量井下压力、温度、压力梯度、温度梯度、压降、恢复等,其他作业为辅助。目的主要是获得地层参数是在钻井和开发生产过程中测量地层的地球物理参数、井下油气生产参数

3、以及提供特殊的工程服务(含生产测井)。主要包括:裸眼测井项目(SLAM、FMT、井斜井径、VSP、SWC、旋转井壁取心)套管井测井项目(CBL(声幅测井)及SBT成像、射孔、桥塞、PLT(ProductionLoggingTool)、测卡、爆炸松口、化学/爆炸切害井温/放射性验串/找漏、碳氧比能谱等储层剩余油饱和度测井)o2)录井主要包括:钻井地质录井(岩屑、岩心、泥浆、荧光、气测);工程录井(钻时、钻井参数),是在钻井过程中录取各项地质数据和钻井参数,指导钻井施工和实时发现油气显示,为寻找和确定油气藏提供先期资料。3)试井(试油试采)在钻井发现油、气层后,还需要使油、气层中的油、气流从井底流

4、到地面,并经过测试而取得油、气层产量、压力等动态资料,以及油、气、水性质等工彳乍,称蔽试油(气)一试井。包括:钻井中途测试、完井测试以及开发井测试,是在钻井和开发生产过程中测量测试井段的地层压力、温度、地层流体类型、产量、流体性质,为油气藏评价提供最后的资料;是继物探、录井、测井之后最后一道勘探工序,是检验前期勘探资料的标准,尤其是考察测井解释符合率的唯一方法,是决定开发方案、开采方式、生产制度、增产措施的依据。指welltesting的整个过程,尤指传统工艺。主要目的是将地层流体采岀地面,并计算产量,分析性质/化验成分。4)测录试的关系这几个作业互相支持、互相依赖、互相印证,共同为勘探开发服

5、务,例如,在测井解释过程中要参考使用录井资料和评价,在测试设计、施工和解释中要依靠、利用录井、测井资料,测试结果和结论要与测井解释进行对比,岀现不一致后要找出差距或原因,相互促进技术发展。总之,这些专业是不可分割的有机组成部分,共同为油气勘探、油气藏评价、编制开发方案和油气开采提供技术服务。因此,要单独做一项独立的测试服务有困难、不完整。2概念5)测井涉及的知识-地质与油藏、钻井与钻井液、油田开发与采油采气、测井与录井、修井、酸化与压裂、防砂与堵水;机械电气、电子与自动化、材料与制造;渗流力学、理论力学、材料力学、弹性力学、流体力学;油气特性与相态、分析化验。N3方法1)电磁测井电阻率测井(据

6、导电性质区别油井剖面上的岩层性质和油、气、水层,以及求含水饱和度);感应测井(电磁感应原理测量地层电导率),介电测井(利用岩石介电常数区分不同岩层),自然电位测井(砂岩地层的电位(+)与井筒中泥浆电位()不同,根据电位变化寻找渗透性地层,寻找油、气、水层);2)声波测井声波传播速度测井(利用声波在地层中的传播规律分析地下岩层的地质特征)声波时差法、偶极横波法;声波幅度测井-水泥胶结、变密度测井一固井质量等;3)核磁测井自然伽马测井-据岩石放射性强弱确定地层泥质含量;自然伽马能谱测井-根据能普分析研究地层环境;N3方法岩性密度测井“用密度与岩性关系确定岩石骨架和求孔隙度(137Cs,60-Co源

7、,测岩层密度变化);中子测井有多种方法,氢对快中子得减速能力最大,氢含量不同中子源周围热中子随源距变化的分布不同,从而测量地层含氢量,可以确定地层岩性、孔隙度、含油饱和度、开发动态监测、以及确定水淹层等。(3He探测器)4)成像测井电成像测井井壁电阻成像研究岩层层理、裂缝状况及空洞分布声成像测井一井下声波电视判断岩层、划分裂缝带、检查射孔质量和套管损坏情况、检查压裂效果。5)随钻测井3方法6)生产测井流量计测井-涡轮流量计、核流量计、脉冲中子氧活化测井;流体密度测井“压差密度计法、伽马密度计法;持水率测井“电容法、低能伽马法;井温测井普通井温仪、纵向微差井温仪、径向温差井温仪;压力测井应变压力

8、计、石英晶体压力计。測井现场I3QCopyright2007HaimoTech11IMtVrwhMW*>w-AG77三ht2007Haimolech15洼入头违娱油管渡崗电繼立管连據汕讨更带机探度编码器微处理机面板检波计记录仪16套管接箍定位器遥测电路簡如马探测器精密石英压力计伽马探测器舟一取示踪剂注射器伽马採测器遥测接口现有的PCT各种传感器,包括»温度计、压差密度计、全井眼祸轮流量计或连续流量计图6-0-1多道生产测井仪PLT的示意图Copyright2007HaimoTech17Copyright2007HaimoTech18仪表Copyright2007HaimoTec

9、h19流体流动射孔井段対孔井段涡轮套管集流器可膨胀环泵及动力郴分24一流童计含水率计封用務曾封廉器皮豪换流装菱会管按鑫定位驾组件储电子通道组件筒淹体逬入孔淹度计対隔器萍賛滤鹫图2-1-4可膨胀集流式流虽:计图21-3集流式流啟计DST测试示意图DST(DrillStemTest):钻杆(管柱)测试:中途测试、完井测试等Annulusfluid/Mud4套管工程检测测井检测井深结构状况的测井;目的:提供井的几何形状资料,为油井施工作业提供依据;测井项目:水泥胶结质量评价、套管腐蚀与变形、管外窜槽、酸化压裂效果等;方法与仪器:套管接箍定位器:测油管、套管接箍位置及校正测井深度;井径仪:确定套管内径

10、变化、射孔孔深及接箍深度。-XY井径仪、多(八、十、四十)臂井径仪等;磁测井仪器(管子分析仪、电磁测厚仪、磁测井仪):测套管损伤、腐蚀、穿透情况;同位素测井、噪声测井:测管外窜槽;声幅、声波变密度等检查水泥胶结效果。随钻测量与随钻测井1)两个名称 随钻测量MWDMeasurementWhileDrilling; 随钻测井LWDLoggingWhileDrilling2)随钻测量随钻测量是在钻井过程中进行井下信息实时测量和上传的技术的简称;由井下部分(脉冲发生器,驱动电路,定向测量探管,井下控制器,电源等)和地面部分(地面传感器,地面信息处理和控制系统)组成,以钻井液作为信息传输介质;通常意义的

11、MWD仪器系统,主要限于对工程参数(井斜、方位和工具面等)的测量,它只是一种测量仪器,无直接导向钻进的功能。Copyright2007HaimoTech213) 随钻测井随钻测井是在随钻测量(MWD)基础上发展起来的一种功能更齐全、结构更复杂的随钻测量系统,主要是在常规MWD基础上增加电阻率、中子、密度和声波等测量短节,用以获取测井信息;与MWD相比,LWD传输的信息更多,不可能完全泥浆脉冲传送数据,采用井下存储(起钻后回放)和部分信息实时上传方式处理;LWD作为随钻测井仪器,其任务是获取测井信息,无导向决策功能;LWD位于井下钻具组合(BHA)上部,测量得到的电阻率、自然伽玛等参数已不属于近

12、钻头测量。4)随钻测井发展状况随钻测井技术发展很快,已经具备几乎所有的电缆测井项目;国外,在海上,几乎所有的裸眼测井作业采用随钻测井技术;在陆地上,特别是大斜度井和水平井,以采用随钻测井技术为主;中国国内随钻测井技术较落后,以电缆测井为主。5)MWD/LWD内容钻井定向控制和安全控制的实时测量-倾角、方位和钻头方向-钻压、扭矩(力学数据)地层物理参数测量(地层评价)-电磁波传播与侧向测井-密度/中子测井-声波测井地质导向测量-电阻率/GR/方位密度(优化井眼轨迹和地质目标)其它应用-套管位置和取心位置选择-超压探测-临井对比/地震对比6)几何导向几何导向的主要任务是对钻井井眼设计轨迹负责,使实

13、钻轨迹尽量靠近设计轨迹,以保证准确钻入设计靶区(由于地质不确定性误差,设计靶区可能并非为储层)在地质导向技术问世之前,常规的井眼轨迹控制技术均应属于几何导向范畴。7)地质导向地质导向主要指随钻测井信息与方向/方位测量信息在控制井底钻具组合方面的应用,根本目标是保证钻具以最佳角度进入储集层,并控制井眼在储集层合理的范围内。其主要任务是对准确钻入油气储层负责。25Copyright2007HaimoTech几何信息与地质信息的有机结合是钻井成功的关键<Geometric<Geologicnolech27Ahorizontaldrainboleisaprecisiondirect!ona

14、lwellboreAcombinationofgeometricandgeologicdataisnecessarytomakethewellasuccess.InductivepropagationshallowresistivityAzimuthalelectricalresistivityAt.the.bitPayInductivepropagation*'deepresistivityNon-pay伽gdistancegelectricalresistivityCopyright2007HaimoTech35地质导向技术特征把钻井技术、测井技术及油藏工程技术融合为一体,能够完成

15、近钻头地质参数(伽玛、电阻率)、近钻头钻井参数井斜角、方位)及其他辅助参数的测量的系统;用无线信号(电磁波)短传方式把上述近钻头参数传至LWD,再传至地面控制系统;用地面软件系统(包括地层构造模型、参数解释和钻井设计控制三个主要模块)做岀解释与决策,实时随钻控制。目的:提高对地质构造、储层特性的判断和钻头在储层内轨迹的控制能力,从而提咼油层钻遇率、钻井成功率和米收率,实现增储上产,节约钻井成本,提高经济效益。定向井是使井筒沿特定方向钻达地下预定目标的油气井的点钻机及钻塔弟二定向钻孔矿体"正施丁中第三定l%LDrillingFluidsDrillBitsDirectionalDrill

16、inggGe«tM-ringDrillingPerformance>346试油测试试油:勘探过程中,对可能岀油层位对油气水产量、压力及油气水性质进行直接测量,以鉴别和认识油气水层的工作称为试油。“为勘探开发提供依据;任务:了解储层及流体性质、产油气能力,验证测井资料解释的可靠程度,确定一口油井的合理工作制度;内容:试油不是简单的测试,而是诱导油流和测试的综合,有一整套的作业程序;诱导油流方法:替喷法、抽及法、气举法、螺杆泵排液法等;工艺:注水泥塞试油、分隔器分层试油、中途测试工具试油。Copyright2007HaimoTech35传统试油(常规试油)工艺定义:试油层段射孔后用

17、自喷、间喷、抽吸、提捞、气举等方法进行的试油作业典型步骤:通井一电缆射孔一下油管一装井口一诱喷j排液一求产、取样分析化验一测量压力、温度、梯度、液面、流压流温、恢复f取PVTf压井f圭寸层上返,最后封井。地面测试(surfacewelltesting)测试过程中,地面实现对流动的控制和调节(自喷井);对地层流体进行加热、分离、计量、分析、化验,获得油气水产量及流体性质(粘度、密度、凝固点等)及特殊成分含量(Cl,含砂,含水,含硫化氢及二氧化碳等),获取常压和PVT样品;对地层流体进行燃烧处理或回收;准确测量产量对试井解释、油藏评价和PVT分析具有重要意义。求产方法举升手段:自喷/间喷、抽汲、气

18、举、泵抽等;分离手段:油气同出,进低压两相(或三相)分离器计量手段:罐、流量计量油(水),孔板、临界流流量计测气近年仪表有新发展。控制头接压井管线钻具液垫循环阀MFE样器封隔器电子压力计测试层段数据头/油嘴管汇分离器水出口-进排污池油出口-进计量罐气出口-进点火头39地面测试流程41BurnergJLjs三笆nsSeparatorJNLTFasferPumDBurner地面测试设备流程SurfaceTesting_|SurfaceTesting01N34S67891111111111ChoK®mcirufoldSteamexchangerThree-phasoseparatorOil

19、manifoldSurgetankTransferpumpAircompressorGaf:manifoldSupportinQboomRurnc?rSurfaceEquipment1.Hosebundle2. ENTreecontrolunitandglycolmjnctionpump3. Flowhead4. Flowheadsafetyvalve5Wirelinewellheadequipment6. OffshorewirelineunitwithCOMPUTESTsystom7. Dataacquisitionunits8Emergencyshutdownsystem传统试油测试装置

20、传统试油测试装置传统试油测试装置传统试油测试装置一改进传统试油测试装置一改进SeparatorsCapynghi丿KXHAllriplusrcscn-cd'Jegewl/bspenirdors?传统试油测试装置SeparatorsCoriolismeterCopyil|yi<tMBallngbrtirtncrvcde场mmiMorg51>7井下多相流量计技术发展Copyright2007HaimoTech531)井下多相流量计一意义油层产量分配:在多油层完井的油井中,井下流量计测得的资料潮欝于每一油层上部辨别和定位生产异常:1个或多个井下流量计置于水平分枝的造斜部位可以帮助定位生产异常,即可以确定某一分枝的流量是否正常,确定水淹或气窜的位置,这样就可以最终确定油井的增产措施或其它处理措施以提高单井产能。肆豁驕跖劉瞬課芻压力资料能够在任意时间不需等議多层合采可靠的井下流量资料为多油层油井的合采提供了减少地面试井:实时井下流量资料可以减少确定单井产能的地面试井作业次数。减少地

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