压裂井温测井技术

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1、压裂井温测井技术中原石油勘探局地球物理测井公司二○○四年六月一、前言二、测井系统简介三、压裂井温测井原理简介四、资料应用效果五、结论目录一、前言对于低孔低渗油气储集层,实施压裂作业是主要的增产增注措施。压裂是一种难以精确控制的过程,因为在地下数千米压裂形成的裂缝受诸多因素影响,往往难以达到理想的设计效果,因此,压裂后对压裂作业的效果评价就显得非常重要。压裂效果检测定性分析压开层进入的压裂液量了解本次作业的目的层段是否压开评价压裂裂缝高度常规的三参数电缆测井——适合于常压井存储式三参数电缆测井——适合于高压及常压井测井设备大量的测井结果表明:我公司使用的仪器测井成功率高达97%20

2、02-2004年,我公司共完成压裂井温测井87井次同位素示踪测井——适合于常压井CCL、GR、JT(压前)、LT(压后)普通三参数测井系统基本方法:压裂前后进行井温测量录取资料:基本参数:GR、TEMP、CCL二、测井系统简介下井仪器主要技术指标外径:38mm耐温:175.0℃耐压:105.0MPaCCLGRTEMP普通三参数测井系统存储式三参数测井系统测井结束后,专用软件读出测量数据并处理成所需要的测井曲线利用微处理器技术按测井目的编程控制数据采集和存储线路板和伽马探头短接电池短节接箍井下仪器基本原理存储式高压防喷装置防喷短节高压防喷堵头天滑轮地滑轮防喷连接器存储式三参数测井系

3、统外径:38mm耐温:175.0℃耐压:105.0MPa存储式三参数测井系统下井仪器主要技术指标需要的设备少,一台装有钢丝绳的绞车即可测井。测井时所占用的地面面积少。测井操作简单,按电脑提示进行操作。可以在高压或有害气体等常规电缆测井难以施工的恶劣环境下进行施工作业。存储式三参数测井系统的独特优点同位素示踪测井系统下井仪器主要技术指标CCL、GR、JT(静温)、LT(流温)、TG(同位素)录取资料:外径:38mm耐温:175.0℃耐压:105.0MPa同位素示踪测井系统解释原理:吸水量放射性强度滤积在井壁上同位素量成正比使用条件:压裂后射孔层被砂埋,无法测压后井温,仅凭一条注水井

4、温根本无法准确定出裂缝高度,冲砂洗井后进行同位素示踪测井,结合井温曲线才能准确判断裂缝高度。在压裂前首先要测自然伽马本底,然后将压裂后测得同位素示踪曲线与压前的自然伽马本底曲线在同一深度进行组合,在压开层段,同位素示踪曲线有明显的异常,在确定压开裂缝厚度时,以同位素示踪曲线的异常开始点为H1,异常结束点为H2,则压开厚度为:H=H2—H1(m)放射性同位素测井确定储层压开厚度方法将温度仪、自然伽马和磁性定位器组合起来,在要求的测量井段内进行连续测井。温度仪主要作用是测量井筒内温场分布及变化情况。自然伽马仪主要作用是进行测井校深和地层划分。磁性定位器主要作用是测出井下油、套管柱的接

5、箍或下井工具位置,也可辅助校深。三、压裂井温测井原理简介先在压裂前对压裂井段的井温梯度进行测量,作为基线,然后在压裂后进行井温变化的测量,一般情况下压裂前置液,携砂液的温度低于压裂地层的温度,在压裂效果较好的层位,压后温度曲线呈现负异常显示,通过压后井温负异常显示的半幅点及对比压前井温梯度曲线进行分析,就可判断压裂效果及裂缝的垂直高度。测井工作原理测井时井下及地面条件符合施工设计要求。依据石油测井标准《套管井测井作业技术规程》(SY/T5600—93)进行测井施工;依据石油天然气行业标准《测井原始资料质量要求》(SY/T5132—1997)进行现场测井资料验收;依据石油天然气行业

6、标准《生产测井解释规程》(SY/T5783-93)进行测井资料的处理解释评价。测量条件及相关要求44、45、46号层试气10mm油嘴放喷产油:7t/d产气:11000m3/d四、资料应用效果文古2靖41100-01井日期:2004.6.18-19井段:926.0-1026.5m裂缝高度:8.0m976.5-984.5m资料应用效果金遂10-1井日期:2004.6.21-22井段:1750.0-1830.8m资料应用效果压开的最好部位在该层底部金遂10-4井日期:2004.6.20-21井段:1750.0-1851.8m裂缝高度:3.0m1848.8-1851.8m资料应用效果靖4

7、1100-02井日期:2004.6.18-19井段:965.0-1045.0m裂缝高度:3.0m1015.0-1018.0m资料应用效果资料应用效果FZ-004射孔井段为595.3-600.4m日期:2003.10.8-9裂缝高度:3.2m2、存储式三参数测井可以取得高压、超高压注水井的注水剖面测井资料和油井的压裂井温测井资料。该仪器耐温、耐压技术指标高,性能稳定,测井成功率高,为油田开发提供了重要的资料依据,具有很好的推广应用价值。五、结论1、常规三参数压裂井温测井对井浅、井筒

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