注入剖面测井选编.ppt

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1950~1970年,主要采用井温法定性确定注水剖面,之后采用涡轮流量计和放射性同位素示踪测井测注水剖面资料,三十多年的实践证明,示踪测井是确定注水剖面的有效方法。 示踪注水剖面测井是在注水井正常注水的情况下将放射性同位素示踪剂注入到井内。随着注入水的流入,示踪剂滤积在注水层的岩石表面上,然后用自然伽马测井仪测取示踪曲线,曲线上显示出的放射性强度的差异显示了注入量的大小,通过对比注入示踪剂前后测得的自然伽马曲线,即可得出各注水层的注水量。 解释前,要了解本次施工的目的、注水井的人工井底、砂面、桥塞深度、射孔深度、注水管柱结构、封隔器位置、偏心配水器位置、喇叭口深度和配水嘴尺寸等资料。同时要了解注入方式(正注反注),从井口倒入还是井下释放、释放深度、对应注入层的生产井的情况、地层连通情况等。在测井曲线方面,要了解在该井中测得的综合测井曲线、固井质量图、射孔校深曲线。 注水井中,由于注水层温度长期受低温注入水温度的影响,进水层与非进水层在温度曲线上存在明显差异。 一般情况下,井温曲线要与同位素曲线同时使用。 注入蒸汽是在锅炉内定压加热产生的。水蒸汽的PV关系图如图8—22 。 饱和水线和饱和蒸汽线将P-V图分成三个区域:饱和水线Kb以左为不饱和水;干饱和蒸汽线Kc以右为过热蒸汽区;Kb与Kc之间为水与蒸汽共存的区域,即湿蒸汽区。湿蒸汽是饱和水与饱和蒸汽的混合物,其温度为相应压力下的饱和温度。 聚合物驱油的作用是利用聚增加水溶液的粘度,减小流度比,扩大体积波及系数,达到提高原油采收率的目的。采收率(ER)与驱替效率( ED )及体积波及系数( EV )的关系为: * 注入剖面测量原理 同位素示踪注入剖面测井信息处理 注入剖面综合分析 注蒸汽剖面测量 注聚合物剖面测量 第八章 注入剖面测井 第一节 注水剖面测量原理 一、注水剖面测量回顾 注水通常采用笼统注水和分层注水两种方式,不同的注水方式应配以不同的注水管柱,注水施工分正注和反注两种,正注是将水从油管中注入的方式,反注是将水从油套环形空间注入的方式,注入过程中使示踪剂随注入水进入井内,滤积在注水层的表面,通过测示踪剂的放射性强度确定注入剖面,因此示踪剂测井可分为正施工和反施工两种。注水管柱结构及施工测井示意图分别如下: 笼统注水管柱结构示意图 1—油管;2—喇叭口 二、注水管柱种类及施工方法 笼统注水正施工测井示意图 笼统注水反施工法测井示意图 分层配水管柱结构示意图 1—油管;2—偏心配水器; 3—封隔器;4—浮子式洗压凡尔 分层配注井正施工测井示意图 设示踪剂载体均匀地滤积在射孔井段的地层表面上,单位面积上附着的放射性同位素为q克,每克放射性同位素平均每秒钟发射?个伽马光子。定义深度方向为纵向,以Z表示,D表示井轴中线上探测器的位置,井壁上ds面积元在纵向上的坐标为Z (如图)。 由推导可以得到: 上式说明,测井曲线上的面积增量与单位面积附着的同位素量成正比,与地层厚度成正比。而吸水量与面积成正比。            (8—6) 吸水量推导图 三、注水量与滤积示踪剂的关系 把含放射性同位素示踪剂的悬浮液从井口注入管道加 入,在油套环形空间以紊流状态的注入水里混合均匀,接着 由后续的注入水推向地层。将全部示踪悬浮液挤入地层后所 需的注水量Q可用下式表示: 式中Q——后续注水量,m3; Q0——第一个吸水层段顶至井口油、套环形空间水的体积, m3 ; S0——油、套管环形空间的截面积, m3 ; hn——第n个吸水层顶面至第n+1个吸水层底面的距离, m; ?n——第n层的吸水百分比。 (8—7) 四、清水驱替剂量 1.笼统套注 同位素示踪剂由井口注水管道加入或由井下释放 器释放,与水混合成悬浮液,由后续注入水推向油套环 形空间。将全部悬浮液挤入地层所需的后续注水量为: 式中Q—悬浮液后续注水量,m3; QA —油管内从井口至尾部的体积, m3 ; Q0 —油管尾部至由井底向上数第一个吸水层底面油管与套管 环形空间的体积, m3 ; hn-1—由井底向上数第n-1层底面至n层顶面的距离,m; ?n—第n层注水百分比; SO—油套环形截面积, m2 。 (8—8) 2.油管内注入

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