生产测井课件.ppt

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1、由于东辛地区构造复杂,加之进入特高含水开发后期,平面、层间及层内油水关系越来越复杂,剩余油分析难度加大,而饱和度监测则为我们认识剩余油提供了有力的工具,本专题着重就目前油田常用并且技术上成熟的三种饱和度测井仪器(硼中子、PND、SNP),从理论上探讨这三种仪器在地质上的应用界限,为合理地选择测井仪器提供依据。前言PNDSNP硼中子矿化度井筒环境岩性地层物性仪器外径测量模式探测深度地质因素工程因素影响仪器选择的因素一、原理综述二、PND三、硼中子四、SNP提纲过套管储层评价中子俘获系列(PNC)中子非弹性碰撞系列PND测试仪(康普乐公司)硼中子寿命测井(国产)高精度C

2、/O测试仪(大庆)监测系列和主要仪器C/O测试仪(80年代产品)原理图解中子地层原子10微秒1000微秒1秒以上非弹性碰撞释放高能伽马射线热中子俘获释放低能伽马射线中子活化释放伽马射线0-10μs:产生的伽马射线来自非弹性碰撞,用途:碳氧比测量10-1000μs:产生的伽马射线来自中子俘获,用途:中子俘获测量1s以上:产生不稳定的伽马射线轰击14MeV一、原理综述二、PND三、硼中子四、SNP提纲自然伽马探头节箍远探头近探头中子发生器12”14”PND仪器中子地层原子10微秒1000微秒1秒以上非弹性碰撞释放高能伽马射线热中子俘获释放低能伽马射线中子活化释放伽马射线

3、10-1000us:产生的伽马射线来自中子俘获,PND通过探测该部分伽马射线计算地层相关参数。该模式下仪器的探测深度达到25-50cm。轰击14MeVPND测量模式俘获截面PND地层原子俘获中子和组成地层各种物质的俘获截面成正相关关系,俘获截面越大,中子越可能被俘获。通常俘获截面用∑表示常见地层物质的俘获截面,单位c.u水淡水0ppm22.2150000ppm7750000ppm38200000ppm98100000ppm58250000ppm120烃地面原油22地层原油21地层气<10.0地层基质砂岩6-13灰岩6-14白云岩6-12泥岩25-50纯矿物硼7601

4、、淡水和油俘获截面相近,PND无法区分。故要求水的矿化度越高越好2、各种储层岩石的俘获截面值重叠,PND无法区分岩性测井响应PND烃(1-Sw)Ф水SwФ泥质成分Vsh岩石基质1-Ф-VshPND的测井响应是地层各物质俘获截面的线性组合,其权重为相应的体积百分数∑log=(1-Vsh-Ф)∑M+ФSw∑w+Vsh∑sh+Ф(1-Sw)∑H测井响应:岩石基质水泥质成分烃地层组分体积百分数在较为纯净的砂岩中可假设Vsh=0计算实例:假设Ф=0.3,∑M=10c.u,∑H=21.0c.u∑w=58c.u,水层Sw=1,油气层Sw=0.2代入测井响应方程水层:∑log=(1

5、-0.3)*10.0+0.3*(1.0-1.0)*21.0+0.3*1.0*58.0=24.4c.u油层:∑log=(1-0.3)*10.0+0.3*(1.0-0.2)*21.0+0.3*0.2*58.0=15.5c.u气层:∑log=(1-0.3)*10.0+0.3*(1.0-0.2)*8.0+0.3*0.2*58.0=12.4c.u地层模型测井响应PND烃(1-Sw)Ф水SwФ泥质成分Vsh岩石基质1-Ф-Vsh适用性评价∑log=(1-Vsh-Ф)∑M+ФSw∑w+Vsh∑sh+Ф(1-Sw)∑H测井响应:岩石基质水泥质成分烃PND测井临界条件:孔隙度大于15

6、%,地层水矿化度大于50000ppm油层:∑log=14.2c.u气层:∑log=12.2c.u水层:∑log=10.6c.u临界条件下油气水俘获截面较为接近,且受误差影响,PND的分辨率无法识别油气水。在较为纯净的砂岩中可假设Vsh=0将Ф=15%,50000盐度的地层水俘获截面为38c.u,油层和气层Sw取0.2,代入测井响应方程。PND-S烃(1-Sw)Ф水SwФ泥质成分Vsh岩石基质1-Ф-VshPND其他影响因素井筒环境1、井筒液最佳的井筒液为矿化度50000以上的卤水(俘获截面大于38),以保证井筒对热中子的俘获时间极短,从而使得信号的来源主要源自地层,

7、故建议地层水洗井。但井筒流体侵入射开地层,也影响了测井结果,这是一个矛盾。最差的井筒液为气体。2、井筒半径井筒半径越大,探头接受的伽马射线信号越弱。同理套管外水泥环越厚,信号越弱。PND技术指标PND技术指标一、原理综述二、PND三、硼中子四、SNP提纲硼中子寿命测井主要应用:——估算自由水体积;——估算目前的剩余油饱和度;——判断水淹层、未动用层;——判断出水点;——油田动态监测:利用时间推移测井自然伽马探头节箍远探头近探头中子发生器12”14”硼中子寿命测井使用PND-S测井仪完成测井硼中子硼中子寿命测井是在中子寿命测井基础上发展起来的,是在改变井筒附近地层

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