电缆式地层测试器课件.ppt

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1、电缆式地层测试器一、概述二、测井质量控制三、地层测试器的主要应用一、概述电缆式地层测试器是采集流体样品、逐点测量地层压力,判断储层流体性质、油气水界面、估算地层有效渗透率和产能、建立地层压力剖面等的重要工具。与钻杆地层测试相比,它经济快速,能提供大量的、可靠的垂向压力分布(2~3测点/米),而钻杆测试得出的是被封堵井段内的平均地层压力。电缆式地层测试器既可在裸眼井中进行,又可在套管井中进行。三大均有自己的测量仪器,目前以撕仑贝谢的MDT和哈里伯顿的RDT最为先进,均采用双探头、增加了流体电阻率监测、流体光谱分析、流体核磁分析等技术,

2、以确保获得原始地层流体,取样筒模块独立,可根据测量需求增减,受仪器总成长度限制,MDT一次下井6加仑取样筒最多挂接6个。双探头的距离越大,其效果越接近于DST,但有可能使上下探头封隔在不同性质的储层上,不利于研究储层各向异性,因此RDT双探头的距离较短。地层测试器的一般工作原理主要包括四步:1)仪器下到目的层后,打开泥浆阀门,使井内流体进入仪器,在泥浆柱的静水压力作用下液压推靠系统开始工作,使地层密封板和支撑板与井臂接触。2)吸管和筛孔吸管压入地层,流体进入仪器,流经管线和取样筒,管线中的压力计测量初始压力和流动压力。3)取样后液压

3、系统使取样筒筏门关闭,由于筏门的柄上装有锁环,可使取样流体密闭在地层压力之下。4)液压系统压力释放后,解脱弹点火、密封板脱离地层或套管表面。静水压力作用在密封板的活塞上,使密封板和支撑板收拢。在整个取样过程中,获得一条压力曲线,应用它可以作出各种相应的解释。不同的地层对应不同的压力曲线,图1中总结了5种渗透性地层的典型情况。密封失败、气体存在、岩石碎屑进入等在压力曲线上均有显示,操作工程师评经验可识别各种情况。森图1五种渗透率地层对FMT预测试压力定性说明二、测井质量控制主要性能适应性可靠性测量范围精度应变压力计0~103.3Mpa

4、满刻度(无校正)±0.8%最大温度175oC最大压力103.3MPa正常维修条件下98%满刻度(有校正)±0.13%石英压力计1.378~75.79MPa±6.89kPa+读数的±0.1%最大温度150oC最大压力75.79Mpa最大井径45.72厘米最小井径14.94厘米1、地层测试器主要技术指标SKC3700地层测试器技术指标如右表:2、刻度与校验1)每三个月对仪器进行一次车间刻度(静重测试器刻度)。2)刻度时仪器和探头一起加温,在24~175oC之间的温度选点不少于6个。3)压力随温度的变化刻度数据可制成数据表和温度校正图版,

5、与刻度数据一起存盘备用。4)仪器应满足技术指标要求,分辨率6895Pa(1Psi),重复性0.05%,测量误差0.13%。5)每次测试使用车间刻度数据进行温度校正。3、测试过程中选择测点的要求1)保证测试剖面的完整性和可分析性。2)根据自然伽马或自然电位综合分析其他测井资料确定测点,原则上目的层段内渗透层均定测试点。3)厚度小于3米定一个测试点,厚度在3~6米之间顶、底部各定一个测试点,厚度大于6米至少在上中下部各定一个测试点。测试点应具有代表性,油层、水层、可疑层、界限层、水淹层等。断层面、不整合面附近应增加测试点。4)若目的层段

6、内,无明显水层,或水层厚度较薄不足以确定压力梯度时,应在目的层段附近水层各找两个测试点以建立压力剖面。4、质量验收要求1)按规定定期校验压力测量系统;2)采用自然伽马跟踪定位,测量点深度误差不能大于±0.2米;3)压力恢复曲线变化正常,无抖动;4)测井前、后测量的泥浆柱静压力及地层最终恢复压力必须稳定,15s内变化在±6895Pa(±1Psi)内;5)测井前后泥浆柱压力相差不大于5Psi;6)干点至少重复测试一次,首次等待压力恢复时间1分以上,第二次等待时间2分以上,极低渗透率地层压力恢复时间不少于10分;7)密封失败的测点须重复测

7、量三次以上;8)上返补点须消除滞后影响,泥浆柱压力须温合变化规律;9)在测量井段井斜变化不大的情况下,所测泥浆柱压力随深度变化应呈直线关系,且测量值与理论计算((Pa))换算成泥浆密度后相差不超过0.02克/立方厘米。10)按要求整理各类数据(井场数据、刻度数据、测试数据等)三、地层测试器的主要应用电缆地层测试可以测量地层压力传播数据,采集地层流体样品,从而对地层的有效渗透率、生产率、地层的连通情况、衰竭情况等作出评价,为建立最佳的完井和开发方案提供依据。特别是在求取地层有效渗透率和油气生产率方面,它是目前唯一动态的测井方法。1、压

8、力测试数据的定性应用电缆地层测试器预测试的压力记录包括三项不同的信息,即井内静液柱压力、地层关井压力和预测试室抽液所诱发的短暂地层压力变化。通过对井中若干个测量点的预测试压力的定性分析,不仅可以估计井内地层的压力分布,而且还可以了解地

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