油田水淹层测井技术特征研究

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1、油田水淹层测井技术特征研究摘要我国大部分油田采用水驱对石油进行开采,在水驱的过程中油层将被水淹,储油层和岩石的性质都会发生一定程度的影响和变化,要用测井技术对水淹层进行监测和解释,文章在分析水淹层的基础上,对水淹层测井曲线的变化和水淹层测井解释方法进行探讨,对认识水淹层具有一定的指导作用。关键词水淹层;特征分析;解释方法;测井技术中图分类号:P631文献标识码:A文章编号:1671-7597(2014)09-0199-01世界能源危机正在上演,21世纪最为最重要的经济资源一一石油,我国乃至全世界对于石油的供给需求的矛盾日渐尖锐。但是由于各个油田

2、的注入水的性质、地质结构和开发条件等都有所差异,不同的油田的水淹层测井方法技术也会有所差异。1油田水淹层油田经过注水后,其物理性质也会发生一系列的变化。渗透率、驱油效率、电阻率、油水分布、孔隙度、润湿性和温度等等都会有变化。注水时间的不同,同样也会影响水淹层的质量。经过水洗之后,油层含量下降的是泥质和粘土。束缚水饱和度对着粒度中值的变大而降低,因为油层的渗透性和孔隙性有着非均质性,所以在有些非均质性比较严重的油层中注入水时的途径、速度和方式并不是均匀进行和推进的,这个过程主要是通过注入的水把大孔隙中的油推进到渗透性能好的区域,这个过程十分迅速,

3、当孔隙中的油被几乎全部驱走后,大量的原油基本保存在渗透性不高的区域。在油田注水开采中最常见的就是孔隙大的原油被驱走,空隙小的保留着大量原油,所以小孔隙,渗透性能不是良好的区域则成为高产油量的'‘潜力股”。2水淹井测井曲线变化油田开发过程中,测井曲线数据主要受以下几个因素的影响:油层中的含油饱和度和含水饱和度对着开采程度的变化而变化;地层矿化度对着注水量的变化而变化;在水的冲洗作用下,岩石的物理和化学性质随着注水量的变化而变化;单井纵向压力受到油储层压力的不规则压力的影响而变化。这些因素主要体现在自然电位、中子伽马、电阻率、声波时差、密度、PFT

4、以及碳氧比的变化上。油田开发越深,油田注水矿化程度会发生相应的变化,孔隙中的总含盐量对着注水的量的增加而增加,但是当注入水是淡水的时候并不是呈现这样的规律,当注水量达到一定程度后矿化程度由于受到离子交换等化学反应之后呈现的是降低的趋势。油田储层随着注水量的添加,岩等受到水不同程度的冲击,将储层的内部的孔隙结构进行了一定程度的改造,这就造成了储层的渗透性和孔隙度变得越来越大。水淹层的压力,在没有水的注入的时候储层压力是相对降低的,但是受到注采井网、砂体岩性以及存在的封闭断层的各种制约,在纵向方面的层压力差异必然存在。原始油层的压力系数相比于水淹层

5、压力系数要高。中子伽马测井,利用的是中子伽马射线将地层中的含氢量和含氯量测量出来,注水量的增加使得注水层的矿化程度增强,其含氯量也随之增加。运用种子伽马射线测出的数值也就随之增大,与没被水淹的储油层的的数值存在正比的差异。3解释水淹层测井方法对于水淹层测井的解释,随着钻井深度的加深,多重因素的影响的难度愈来愈大。解释水淹层测井,因为在注水过程中,可动油被水驱走,留下的是不可动油(剩余油),但是在局部可能会出现一种情况即即使注水其可动油也不会被驱走,只是“水扫”。所以,油层的测量水淹程度和是不是被水淹的重要依据是地层中的剩余油的饱和度。对于剩余油

6、的饱和度以及束缚水的饱和度的测量可以采用可流动题分析法进行测量。可流动题分析法,其理论依据是混相流体动态规律,可以从多相共渗的分流量方程来对储集层的产液性进行全面概述。相渗透率、渗透截面以及流体性质决定着定压差条件下的储油层的油、气、水的量以及产业的性能。这里的相渗透率主要是指有效的渗透率,通过岩石能力的大小来度量每一相流体,并且其受到岩石的粘比度、湿润性和孔隙度结构的影响。自然电位法,油层内部各种不均匀性,水淹程度也很不均匀,这样很容易产生自然电位基线的偏移。之所以会发生电位基线偏移,主要是因为水淹致使矿化度发生变化,局部发生淡化,水淹前后的

7、地层矿化度的比值决定着基线偏移的大小,比值越大代表着水淹程度越高,偏移程度越大。这个过程主要是注入水和束缚水之间的离子交换,这样的结果就是使得地层的电阻率随之增大。由于泥岩层的低渗透性,是的离子交换时间拉长,离子交换的速度随着距储集层的距离越近而越快,电位基线的偏移在距离储集层越近的地方越多。碳氧比测井方法,改种方法的理论依据是快中子非弹性散射原理,这里面的中子源是一种可控加速器型的中子源,高能中子是通过氛氟反应而成。此外快中子还有另外一个功能,就是与热中子一起将地层中的一部分稳定的核素编程放射性同位素,形成活化核或者活化伽马射线。RMT测井方

8、法,现如今测井中的难题就属套管井和裸眼井的测井方法。在淡水水淹层和高阻水层中很难用电阻率测井的方法来进行有效的区分。利用碳氧测井法可以对套管井中的碳进

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