国内外产、注剖面测井技术现状

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时间:2018-07-17

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1、目录1.产液剖面测井技术现状11.1国外产液剖面测井技术现状11.2国内产液剖面测井技术现状32.注入剖面测井技术现状42.1国外注入剖面测井技术现状42.2国内注入剖面测井技术现状53.水平井及大斜度井生产测井技术现状63.1国外水平井生产测井现状63.2国内水平井生产测井现状914国内外产、注剖面测井技术现状1.产液剖面测井技术现状产液剖面测井动态监测贯穿于油田开发的全过程,提供重要的储层动用信息,识别高含水层,了解油井的生产状态,为开发方案编制和调整,以及堵水、压裂、补孔等油层改造和增产措施提供重要依据,是精细油藏描述、确定剩余油动态变化的基础资料

2、。为了适应油田需要,国内外测井各大测井公司不断研发新的测井仪器以满足生产需求。1.1国外产液剖面测井技术现状目前国内外应用较多的是Sondex公司研发的七参数生产测井组合仪和斯伦贝谢的PSPlatform平台。Sondex仪器这里主要介绍应用较少的GHT持气率仪和新推出的音叉密度计,PSPlatform平台主要介绍其成像设备Flowview和GHOST。1.1.1Sondex七参数生产测井组合仪Sondex生产测井组合仪的种类很多,从传输方式可分为存储式和遥测式;从仪器结构和用途分为常规组合系列、短组合系列、高温高压系列,水平井专用仪器。国内引进的主要为

3、短组合系列,仪器系列主要包括:XTU、HTU、QPC、PGR、FDR、ILS、GHT、CFBM、CFSM、CFJM测井仪器及PKJ、PRC、MBH等测井辅助设备,各仪器应用简介如下:XTU——遥测短接,主要用于仪器总线供电控制、测井数据上传及地面指令的接收下传。HTU——电缆头张力计。提供实时的缆头张力监测,主要用于遇阻遇卡位置判断。QPC——石英晶体压力/磁性定位仪。用于深度控制和压力测量。FDR——流体密度仪。主要用于流体密度测量,与持水率、持气率一起用于计算各相持率。ILS——在线流量计。可以连接在仪器串间,在线测量全井眼连续测量。GHT——持气率

4、仪。测量时要求仪器居中,上下接扶正器。CTF——电容式持水率计/井温/流量点子线路。属于Sondex的短组合系列特色仪器,结构紧凑,有利于测井施工。电容式持水部分测量采样室的流体介电常数来确定水相的持率。井温探头采用铂金属电阻探头提高响应时间,克服一般测井的井温延迟影响,响应时间小于0.5s,分辨率0.00550F。CFBM——蓝式流量计机械总成,配合CTF用于流量计连续测量。PRC——滚珠式扶正器,主要用于斜井、水平井施工过程中仪器居中。另外GHT(持气率仪)是近年来投入使用的并可以准确直接地获得持气率的技术。该仪器实现了全井眼测量,几乎不受井斜、流型

5、、含水率、矿化度和套管外物质的影响,因此在水平井、斜井动态监测中有着很好的应用前景。与常规持率仪器(流体密度仪和电容持水率仪)相比,GHT(持气率仪)的设计采用了低能源、短源距、核作用效应的互制以及在源与探测器之间加入屏蔽体等技术,这些技术的采用使GHT持气率仪的测量具有如下特点:①测量信号不是来自源和探测器之间的流体,而是来自源和探测器周围的流体,实现了全井眼测量,不受井斜和流型的影响;②14当源的能量和源距选择合适时,康普顿效应和光电效应的综合作用使该仪器几乎不受流体矿化度的影响;③仪器对气相反应灵敏,对油水相反应不敏感。GHT持气率仪器测量原理图持

6、气率仪(GHT)探测器采用源强为3Ci的57Co源,发射122keV和136keV的光子到周围介质中。为了防止伽马射线直接进入碘化钠晶体,在源和探测器之间采用钨钢屏蔽。57Co源发射的伽马射线主要有3种行程(见图1):一部分伽马射线经流体康普顿散射后,被探测器测得;一部分被流体的光电效应直接或经康普顿散射后再被后继的光电效应吸收,造成计数率降低;一部分被套管吸收。如果选择合适能量的源和源距,探测器所测得的伽马射线主要反映来自井中流体的贡献。探测器探测得的伽马射线的计数率与源与探测器周围流体成份的原子序数和电子密度有关。康普顿散射和光电效应的综合作用使油和

7、水的计数率非常接近,使GHT持气率仪对于油和水的划分不明显。气体的电子密度比油和水小得多,当源与探测器周围的流体中有气体存在时,探头探测到的伽马射线将有显著变化,探测器因而对气体非常敏感,可以通过测量伽马射线强度的变化来反映井筒流体中持气率的大小。GHT持气率仪的测量范围为0~100%,测量精度为3%,分辨率为1%。音叉密度计:音叉密度计由音叉体,永久磁铁、线圈、谐振电路等部分组成,如图2所示。音叉由恒弹合金制成,其抗氧化和抗腐蚀能力强,它是制造音叉密度计的关键。音叉被电磁激励振动,同时信号拾取电路将此机械振动转变为电信号反馈给激振电路,使电路谐振于音叉

8、的固有振动频率上。根据振动理论,音叉的固有振动频率f与其质量mr和被测对象的质量

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