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1、青海油田测试公司生产测井技术讲座目录目录二、注入剖面测井技术二、注入剖面测井技术三、产出剖面测井技术三、产出剖面测井技术 四、工程测井技术四、工程测井技术五、五、储储层参数层参数测井技术测井技术一、前一、前 言言 生产测井的定义是指在套管井中完成的各类测井,它包括流动生产测井的定义是指在套管井中完成的各类测井,它包括流动剖面测井、套管井储层评价测井和工程测井。如表:剖面测井、套管井储层评价测井和工程测井。如表:前前 言言流动剖面测井储层监视测井采油工程测井对象井内流体油气层井下套管和水泥环目的了解注入井的注入剖面及生产井的产出剖面监测含油性、渗透性、油水界面以及地层压力的变化,评价油气层的生产
2、动态检测井内机械完好性,评价井下工程作业的效果概述概述 对于注水开发的油田,特别是开发非均质多油层的对于注水开发的油田,特别是开发非均质多油层的油田,渗透率在纵向上的分布是不均匀的,这就造成注油田,渗透率在纵向上的分布是不均匀的,这就造成注水井的注水剖面和生产井的产液剖面的前缘是不均匀的水井的注水剖面和生产井的产液剖面的前缘是不均匀的。随着开发的进行,层间矛盾越来越突出,势必造成单。随着开发的进行,层间矛盾越来越突出,势必造成单层突进,综合含水上升,产油量下降。要保持油田的高层突进,综合含水上升,产油量下降。要保持油田的高产和稳产,控制综合含水的上升,其主要手段是在非均产和稳产,控制综合含水的
3、上升,其主要手段是在非均质的条件下,对高含水层进行调剖堵水,对低含水层进质的条件下,对高含水层进行调剖堵水,对低含水层进行压裂、酸化或射孔等。这就需要我们要了解油层的动行压裂、酸化或射孔等。这就需要我们要了解油层的动用情况以及油水分布状况,弄清高含水层和低产液层及用情况以及油水分布状况,弄清高含水层和低产液层及未动用层所在的确切部位,使各种作业做到有的放矢,未动用层所在的确切部位,使各种作业做到有的放矢,为此,进行注水剖面和产液剖面的测定很有必要。为此,进行注水剖面和产液剖面的测定很有必要。注入剖面测井技术注入剖面测井技术 注入剖面测井通常包括注水剖面、注蒸汽剖面、注入剖面测井通常包括注水剖面
4、、注蒸汽剖面、注入剖面测井通常包括注水剖面、注蒸汽剖面、注入剖面测井通常包括注水剖面、注蒸汽剖面、注聚合物剖面等测井方法。此外还有注聚合物剖面等测井方法。此外还有注聚合物剖面等测井方法。此外还有注聚合物剖面等测井方法。此外还有COCO2、N2N2等。等。等。等。我国油田大部分地区都采用分层注水方式保持地层压我国油田大部分地区都采用分层注水方式保持地层压我国油田大部分地区都采用分层注水方式保持地层压我国油田大部分地区都采用分层注水方式保持地层压力,为了及时了解注水井或生产井各油、气、水层的力,为了及时了解注水井或生产井各油、气、水层的力,为了及时了解注水井或生产井各油、气、水层的力,为了及时了解
5、注水井或生产井各油、气、水层的动态,应及时掌握各层的注入量,即称为注水剖面。动态,应及时掌握各层的注入量,即称为注水剖面。动态,应及时掌握各层的注入量,即称为注水剖面。动态,应及时掌握各层的注入量,即称为注水剖面。1950-19701950-1970年,主要采用井温法定性确定注水剖面,年,主要采用井温法定性确定注水剖面,年,主要采用井温法定性确定注水剖面,年,主要采用井温法定性确定注水剖面,之后采用流量计法和放射性同位素示踪测吸水剖面,之后采用流量计法和放射性同位素示踪测吸水剖面,之后采用流量计法和放射性同位素示踪测吸水剖面,之后采用流量计法和放射性同位素示踪测吸水剖面,3030多年的实际证明
6、,示踪测井是确定注水剖面的有效多年的实际证明,示踪测井是确定注水剖面的有效多年的实际证明,示踪测井是确定注水剖面的有效多年的实际证明,示踪测井是确定注水剖面的有效方法。方法。方法。方法。井温测井井温测井 在地层未被扰动的情况下,地层在地层未被扰动的情况下,地层温度与深度呈线性关系。每百米温温度与深度呈线性关系。每百米温度增加大小称地温梯度度增加大小称地温梯度G G,当地温,当地温梯度已知的情况下,某一深度的地梯度已知的情况下,某一深度的地层温度:层温度:TdepthTdepth=T0+=T0+(D/100D/100)*G G T0 T0地表温度地表温度 D D深度深度 G G地温梯度地温梯度井
7、温测井定性分析井温测井定性分析 在在注入井注入井中,注入中,注入流体通常使井筒冷却,流体通常使井筒冷却,因此井温通常低于地热因此井温通常低于地热温度,在注入层的最低温度,在注入层的最低部,井温测井曲线明显部,井温测井曲线明显上升至地热梯度,同时上升至地热梯度,同时可用关井井温确定注入可用关井井温确定注入层段的注入情况。层段的注入情况。在在生产井生产井中,依据中,依据井的情况,用井温曲线井的情况,用井温曲线可以判断产出层的位置。可以判断产出层的位置。示踪注水剖面测井是在注水示踪注水剖面测井是在注水示踪注水剖面测井是在注水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井正常注水的情况下将放
8、射性同位井正常注水的情况下将放射性同位井正常注水的情况下将放射性同位素示踪剂注入到井内。随着注入水素示踪剂注入到井内。随着注入水素示踪剂注入到井内。随着注入水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的流入,示踪剂滤积在注水层的岩的流入,示踪剂滤积在注水层的岩的流入,示踪剂滤积在注水层的岩石表面上,然后用自然伽马仪测取石表面上,然后用自然伽马仪测取石表面上,然后用自然伽马仪测取石表面上,然后用自然伽马仪测取示踪曲线,曲线上显示的放射性强示踪曲线,曲线上显示的放射性强示踪曲线,曲线上显示的放射性强示踪曲线,曲线上显示的放射性强度的差异显示了注水量的大小,通度的差异显示了注水量的
9、大小,通度的差异显示了注水量的大小,通度的差异显示了注水量的大小,通过对比注入示踪剂前后测得的自然过对比注入示踪剂前后测得的自然过对比注入示踪剂前后测得的自然过对比注入示踪剂前后测得的自然伽马曲线,即可得出注水层的注入伽马曲线,即可得出注水层的注入伽马曲线,即可得出注水层的注入伽马曲线,即可得出注水层的注入量。量。量。量。同位素示踪流量注入剖面测井技术同位素示踪流量注入剖面测井技术同位素示踪流量注入剖面测井技术同位素示踪流量注入剖面测井技术测量测量:选点选点喷射喷射测量测量解释解释:记录点记录点:两个探头中点两个探头中点 流速流速:流量流量:应用应用:适用于高流速适用于高流速核示踪流量注入剖面
10、测井技术核示踪流量注入剖面测井技术核示踪流量注入剖面测井技术核示踪流量注入剖面测井技术全井眼流量计全井眼流量计全井眼流量计全井眼流量计(用于大直径的井眼)(涡轮)(用于大直径的井眼)(涡轮)(用于大直径的井眼)(涡轮)(用于大直径的井眼)(涡轮)涡轮流量计的频率响应涡轮流量计的频率响应可简可简写为写为 Nk(vvth)式中式中N-涡轮的向每秒转数涡轮的向每秒转数(常用(常用RPS 表示);表示);v-流体与仪器的相对速度;流体与仪器的相对速度;k-仪器常数,与涡轮的材料仪器常数,与涡轮的材料和结构有关,并受流体性质和结构有关,并受流体性质影响;影响;Vth-涡轮的转动阈值(始涡轮的转动阈值(始
11、动速度值),与流体质和涡动速度值),与流体质和涡轮摩阻有关。轮摩阻有关。全井眼流量计全井眼流量计全井眼流量计全井眼流量计(用于大直径的井眼)(涡轮)(用于大直径的井眼)(涡轮)(用于大直径的井眼)(涡轮)(用于大直径的井眼)(涡轮)地质应用:地质应用:利用五参数进行综合判断,分利用五参数进行综合判断,分别是磁定位、伽玛、井温、流量别是磁定位、伽玛、井温、流量。其中静温曲线在吸水较强的层。其中静温曲线在吸水较强的层位上显示出负异常反应,它可以位上显示出负异常反应,它可以和流温曲线进行对比。同时结合和流温曲线进行对比。同时结合流量和同位素曲线,吸水强或流流量和同位素曲线,吸水强或流量高的地方,流量
12、曲线有明显拐点量高的地方,流量曲线有明显拐点,同位素曲线异常面积大。综合,同位素曲线异常面积大。综合上述判断,就可以得到比较准确上述判断,就可以得到比较准确的吸水剖面图。如右图所示。的吸水剖面图。如右图所示。直读式电磁流量计工作原理直读式电磁流量计工作原理直读式电磁流量计工作原理直读式电磁流量计工作原理 电磁流量计传感器是利用电磁感电磁流量计传感器是利用电磁感应原理进行工作的,探头上部有四应原理进行工作的,探头上部有四个进液孔,探头中间为空心结构以个进液孔,探头中间为空心结构以便于流体通过。(如右图)。当空便于流体通过。(如右图)。当空心结构有流体通过时,心结构有流体通过时,流体做切割流体做切
13、割磁力线运动,产生感生电动势。磁力线运动,产生感生电动势。感感感感生电动势的大小与流体的流速成正生电动势的大小与流体的流速成正生电动势的大小与流体的流速成正生电动势的大小与流体的流速成正比例关系,所以只要用特制电极测比例关系,所以只要用特制电极测比例关系,所以只要用特制电极测比例关系,所以只要用特制电极测到感生电动势,就可以确定通过空到感生电动势,就可以确定通过空到感生电动势,就可以确定通过空到感生电动势,就可以确定通过空心结构的视流速,从而确定井筒流心结构的视流速,从而确定井筒流心结构的视流速,从而确定井筒流心结构的视流速,从而确定井筒流量。即右式量。即右式量。即右式量。即右式eN Sdve
14、=Bdvsint 1.1.在吸水剖面中,我们一般可以在吸水剖面中,我们一般可以在吸水剖面中,我们一般可以在吸水剖面中,我们一般可以得到三条流量曲线。上测,下测得到三条流量曲线。上测,下测得到三条流量曲线。上测,下测得到三条流量曲线。上测,下测和关井流量。如左图,并且可以和关井流量。如左图,并且可以和关井流量。如左图,并且可以和关井流量。如左图,并且可以进行比较。进行比较。进行比较。进行比较。2.2.在配注井中,测取每个配水器在配注井中,测取每个配水器在配注井中,测取每个配水器在配注井中,测取每个配水器的相对流量,并结合同位素曲线的相对流量,并结合同位素曲线的相对流量,并结合同位素曲线的相对流量
15、,并结合同位素曲线进行综合分析,同时,由于采用进行综合分析,同时,由于采用进行综合分析,同时,由于采用进行综合分析,同时,由于采用了组合测井,了组合测井,了组合测井,了组合测井,克服了单一方法的克服了单一方法的克服了单一方法的克服了单一方法的局限性,通过综合解释,提高了局限性,通过综合解释,提高了局限性,通过综合解释,提高了局限性,通过综合解释,提高了测试精度测试精度测试精度测试精度。大庆大庆哈里伯顿哈里伯顿西安奥华西安奥华脉冲中子脉冲中子脉冲中子脉冲中子测井仪测井仪测井仪测井仪能谱水流能谱水流能谱水流能谱水流测井仪测井仪测井仪测井仪SpFLSpFLDSCDSCDSCDSC多功能水多功能水多功
16、能水多功能水流测井仪流测井仪流测井仪流测井仪 利用脉冲中子氧活化方法测量井中水流已有多年的历史,在国内各利用脉冲中子氧活化方法测量井中水流已有多年的历史,在国内各利用脉冲中子氧活化方法测量井中水流已有多年的历史,在国内各利用脉冲中子氧活化方法测量井中水流已有多年的历史,在国内各油田大的测试、测井公司都有引进或拥有自己的脉冲中子氧活化水流油田大的测试、测井公司都有引进或拥有自己的脉冲中子氧活化水流油田大的测试、测井公司都有引进或拥有自己的脉冲中子氧活化水流油田大的测试、测井公司都有引进或拥有自己的脉冲中子氧活化水流测井技术。在我们充分调研的基础上,于测井技术。在我们充分调研的基础上,于测井技术。
17、在我们充分调研的基础上,于测井技术。在我们充分调研的基础上,于20062006年引入了此项技术,应年引入了此项技术,应年引入了此项技术,应年引入了此项技术,应用于青海油田的注入剖面测井,通过在油田的实践,我们取得一些非用于青海油田的注入剖面测井,通过在油田的实践,我们取得一些非用于青海油田的注入剖面测井,通过在油田的实践,我们取得一些非用于青海油田的注入剖面测井,通过在油田的实践,我们取得一些非常有益的认识和宝贵的经验。常有益的认识和宝贵的经验。常有益的认识和宝贵的经验。常有益的认识和宝贵的经验。套管套管油管油管P1P1P2P2P3P3F1F1F2F2F3F3主要地质应用主要地质应用调调调调剖
18、剖剖剖实实实实例例例例产出剖面测井技术产出剖面测井技术 产液剖面测井也常称为产出剖面测井,主要是通过测量井筒内产液剖面测井也常称为产出剖面测井,主要是通过测量井筒内流体的流量、持水率、密度、井温、压力等参数,确定生产井的生流体的流量、持水率、密度、井温、压力等参数,确定生产井的生产剖面即分层产油、产气、产水情况及了解各层的压力消耗情况,产剖面即分层产油、产气、产水情况及了解各层的压力消耗情况,为开发方案的制定提供依据。为开发方案的制定提供依据。优点:优点:是在油井正常生产的情况下直接测量生产井的分层生产情是在油井正常生产的情况下直接测量生产井的分层生产情况,且成果图和成果表均直观显示分层产液况
19、,且成果图和成果表均直观显示分层产液(气气)情况。情况。缺点:缺点:是机械采油井的井身结构要能使仪器从环套空间中下入。是机械采油井的井身结构要能使仪器从环套空间中下入。产出剖面测井技术产出剖面测井技术用途:用途:用途:用途:测量油(气)井产液(气)剖面;测量油(气)井产液(气)剖面;测量油(气)井产液(气)剖面;测量油(气)井产液(气)剖面;识别主要产液层和高含水层;识别主要产液层和高含水层;识别主要产液层和高含水层;识别主要产液层和高含水层;检验封堵效果;检验封堵效果;检验封堵效果;检验封堵效果;油井生产动态监测;油井生产动态监测;油井生产动态监测;油井生产动态监测;措施选层和效果评价。措施
20、选层和效果评价。措施选层和效果评价。措施选层和效果评价。主要测量参数:主要测量参数:主要测量参数:主要测量参数:流量、含水率、温度、压力和套管接箍流量、含水率、温度、压力和套管接箍流量、含水率、温度、压力和套管接箍流量、含水率、温度、压力和套管接箍 可在抽油机井和自喷井正常生产状态进行测井可在抽油机井和自喷井正常生产状态进行测井可在抽油机井和自喷井正常生产状态进行测井可在抽油机井和自喷井正常生产状态进行测井 定量测量流量及含水率定量测量流量及含水率定量测量流量及含水率定量测量流量及含水率 测井实效高测井实效高测井实效高测井实效高集流伞式环空测井仪集流伞式环空测井仪集流伞式环空测井仪集流伞式环空
21、测井仪 技术特点:技术特点:技术特点:技术特点:该仪器由于采用了可靠的伞该仪器由于采用了可靠的伞该仪器由于采用了可靠的伞该仪器由于采用了可靠的伞提供的有效集流,利用连续和点提供的有效集流,利用连续和点提供的有效集流,利用连续和点提供的有效集流,利用连续和点测结合,主要用于低产液抽油机测结合,主要用于低产液抽油机测结合,主要用于低产液抽油机测结合,主要用于低产液抽油机井的环空测试。可在其正常生产井的环空测试。可在其正常生产井的环空测试。可在其正常生产井的环空测试。可在其正常生产状态下,测量出流量、压力、持状态下,测量出流量、压力、持状态下,测量出流量、压力、持状态下,测量出流量、压力、持水率、密
22、度、温度等参数,从而水率、密度、温度等参数,从而水率、密度、温度等参数,从而水率、密度、温度等参数,从而确定分层产量,了解油井的生产确定分层产量,了解油井的生产确定分层产量,了解油井的生产确定分层产量,了解油井的生产动态。动态。动态。动态。简要原理:简要原理:简要原理:简要原理:该仪器采用曼码传该仪器采用曼码传该仪器采用曼码传该仪器采用曼码传输的方式,将仪器所测信号通输的方式,将仪器所测信号通输的方式,将仪器所测信号通输的方式,将仪器所测信号通过遥测线路筒分时传输至地面,流量和持水率的测量采用集流过遥测线路筒分时传输至地面,流量和持水率的测量采用集流过遥测线路筒分时传输至地面,流量和持水率的测
23、量采用集流过遥测线路筒分时传输至地面,流量和持水率的测量采用集流方式。全集流后,用涡轮流量计测量体积流量,用电容式传感方式。全集流后,用涡轮流量计测量体积流量,用电容式传感方式。全集流后,用涡轮流量计测量体积流量,用电容式传感方式。全集流后,用涡轮流量计测量体积流量,用电容式传感器测量流体德持水率,依据递减法解释,可以准确确定分层产器测量流体德持水率,依据递减法解释,可以准确确定分层产器测量流体德持水率,依据递减法解释,可以准确确定分层产器测量流体德持水率,依据递减法解释,可以准确确定分层产油和产水量。油和产水量。油和产水量。油和产水量。持水率计一般为持水率计一般为电容式持水率计,其可用于连续
24、电容式持水率计,其可用于连续测量或点测。测量或点测。利用油气与水的介电特性差异测定水的含量:利用油气与水的介电特性差异测定水的含量:水的相对介电常数约为水的相对介电常数约为78 烃的相对介电常数为烃的相对介电常数为1-4 电容法持水率计的轴心电极和仪器外壳组成一个电容法持水率计的轴心电极和仪器外壳组成一个同轴圆柱形电容器,流经其间的流体相当于电介质。同轴圆柱形电容器,流经其间的流体相当于电介质。当油、气、水以不同的比例混合时,电介质的介电当油、气、水以不同的比例混合时,电介质的介电常数也不同,从而电容器有不同的电容量。测量同常数也不同,从而电容器有不同的电容量。测量同电容量有关的信息,便可推知
25、混合流体中水的含量。电容量有关的信息,便可推知混合流体中水的含量。电容式持水率计测井原理电容式持水率计测井原理确定产出流体的性质确定产出流体的性质SPHYD地质应用:地质应用:地质应用:地质应用:连续持水曲线自下连续持水曲线自下连续持水曲线自下连续持水曲线自下而上测井值变化量较而上测井值变化量较而上测井值变化量较而上测井值变化量较小,井温曲线呈现梯小,井温曲线呈现梯小,井温曲线呈现梯小,井温曲线呈现梯度变化,说明该井的度变化,说明该井的度变化,说明该井的度变化,说明该井的主要出液层为主要出液层为主要出液层为主要出液层为II-2II-2小小小小层,计算四个点测曲层,计算四个点测曲层,计算四个点测
26、曲层,计算四个点测曲线,得到线,得到线,得到线,得到II-2II-2小层产小层产小层产小层产业量为业量为业量为业量为9.5(m9.5(m3 3/d)/d),产产产产油为油为油为油为 9.0(m9.0(m3 3/d)/d),产水产水产水产水0.5(m0.5(m3 3/d)/d)。测试测试测试测试结果可靠。结果可靠。结果可靠。结果可靠。测量测量:选点选点喷射喷射测量测量解释解释:记录点记录点:两个探头中点两个探头中点 流速流速:流量流量:应用应用:适用于高流速适用于高流速核示踪流量测井原理核示踪流量测井原理核示踪流量测井原理核示踪流量测井原理测量原理:测量原理:采用采用“标记法标记法”标记物:标记
27、物:核同位素溶液核同位素溶液探测器:探测器:伽马探头伽马探头测量方法:测量方法:定点测量定点测量 连续测量连续测量 跟踪测量跟踪测量 核示踪流量测井原理核示踪流量测井原理核示踪流量测井原理核示踪流量测井原理测量测量:选点选点喷射喷射测参考测参考 曲线曲线测跟踪曲线测跟踪曲线解释解释:记录点记录点:两深度中点两深度中点 流速流速:应用应用:适用中、低流速适用中、低流速 核示踪流量测井原理核示踪流量测井原理核示踪流量测井原理核示踪流量测井原理 左图显示,温度左图显示,温度左图显示,温度左图显示,温度曲线和持水曲线自曲线和持水曲线自曲线和持水曲线自曲线和持水曲线自下而上有明显异常下而上有明显异常下而
28、上有明显异常下而上有明显异常反应,温度负向反反应,温度负向反反应,温度负向反反应,温度负向反应,说明最下两层应,说明最下两层应,说明最下两层应,说明最下两层是主力产液层。结是主力产液层。结是主力产液层。结是主力产液层。结合流体密度变化,合流体密度变化,合流体密度变化,合流体密度变化,判断产油或产水,判断产油或产水,判断产油或产水,判断产油或产水,利用示踪曲线递减利用示踪曲线递减利用示踪曲线递减利用示踪曲线递减来求取分层产量。来求取分层产量。来求取分层产量。来求取分层产量。主要地质应用主要地质应用点点点点测测测测实实实实例例例例堵堵堵堵水水水水实实实实例例例例主要地质应用主要地质应用主要地质应用
29、主要地质应用跟跟跟跟踪踪踪踪测测测测量量量量实实实实例例例例 主要地质应用主要地质应用多多多多相相相相流流流流动动动动实实实实例例例例主要地质应用主要地质应用层层层层间间间间回回回回流流流流实实实实例例例例主要地质应用主要地质应用井井井井筒筒筒筒积积积积液液液液实实实实例例例例概述概述 随着油田开发的逐步深入,井下地质情况发生随着油田开发的逐步深入,井下地质情况发生相应的变化,再加上各种增产相应的变化,再加上各种增产 增注措施的实施,增注措施的实施,造成了井与井之间层与层之间的压力不平衡,这样造成了井与井之间层与层之间的压力不平衡,这样,就加剧断层的活动、泥岩吸水膨胀、电化学腐蚀,就加剧断层的
30、活动、泥岩吸水膨胀、电化学腐蚀等一系列套损作用,使得油、水的技术状况变得越等一系列套损作用,使得油、水的技术状况变得越来越复杂。这样,就会严重影响油、水井的正常生来越复杂。这样,就会严重影响油、水井的正常生产和使用寿命,使油田的合理开发方案不能顺利执产和使用寿命,使油田的合理开发方案不能顺利执行。因此,对于经常开展油水井的套管检查测井,行。因此,对于经常开展油水井的套管检查测井,给油、水井作业施工提供有效信息,从而有的放矢给油、水井作业施工提供有效信息,从而有的放矢指挥作业生产,延长油水井的使用寿命,降低投资,指挥作业生产,延长油水井的使用寿命,降低投资,保证油田高效合理开发就显得很有必要。保
31、证油田高效合理开发就显得很有必要。工程测井技术工程测井技术工程测井技术工程测井技术校深、射孔检查测井校深、射孔检查测井校深、射孔检查测井校深、射孔检查测井压裂、酸化评价测井压裂、酸化评价测井压裂、酸化评价测井压裂、酸化评价测井套管质量检查测井套管质量检查测井套管质量检查测井套管质量检查测井 采用磁放组合测井,采用磁放组合测井,采用磁放组合测井,采用磁放组合测井,一次下井同时录取磁一次下井同时录取磁一次下井同时录取磁一次下井同时录取磁定位和自然伽玛两条定位和自然伽玛两条定位和自然伽玛两条定位和自然伽玛两条曲线,利用磁定位显曲线,利用磁定位显曲线,利用磁定位显曲线,利用磁定位显示套管接箍或射孔位示
32、套管接箍或射孔位示套管接箍或射孔位示套管接箍或射孔位置的变化,利用自然置的变化,利用自然置的变化,利用自然置的变化,利用自然伽玛对比深度,从而伽玛对比深度,从而伽玛对比深度,从而伽玛对比深度,从而确定井下管柱、工具确定井下管柱、工具确定井下管柱、工具确定井下管柱、工具深度以及射孔深度。深度以及射孔深度。深度以及射孔深度。深度以及射孔深度。采用磁定位、伽玛采用磁定位、伽玛采用磁定位、伽玛采用磁定位、伽玛 及井温组合仪。分别及井温组合仪。分别及井温组合仪。分别及井温组合仪。分别测取压(酸)前、压测取压(酸)前、压测取压(酸)前、压测取压(酸)前、压(酸)后井温曲线,(酸)后井温曲线,(酸)后井温曲
33、线,(酸)后井温曲线,通过两次测量对比,通过两次测量对比,通过两次测量对比,通过两次测量对比,来确定压裂、酸化来确定压裂、酸化来确定压裂、酸化来确定压裂、酸化的措施效果。的措施效果。的措施效果。的措施效果。采用磁定位、伽玛采用磁定位、伽玛采用磁定位、伽玛采用磁定位、伽玛及多臂井径等仪器组及多臂井径等仪器组及多臂井径等仪器组及多臂井径等仪器组合。用来综合评价合。用来综合评价合。用来综合评价合。用来综合评价套套套套管腐蚀、损伤、变形管腐蚀、损伤、变形管腐蚀、损伤、变形管腐蚀、损伤、变形、穿孔等。、穿孔等。、穿孔等。、穿孔等。套管接箍和内径套管接箍和内径套管接箍和内径套管接箍和内径 射孔位置射孔位置
34、射孔位置射孔位置 管柱及管外管柱及管外管柱及管外管柱及管外 工具深度工具深度工具深度工具深度 检测的内容检测的内容井温测井定性分析井温测井定性分析 利用井温曲线确定水泥返高位利用井温曲线确定水泥返高位置和钻井过程中水泥漏失位置。此置和钻井过程中水泥漏失位置。此外,还可以评价压裂效果。外,还可以评价压裂效果。水泥漏失点水泥漏失点水泥返高位置水泥返高位置多臂成像实例多臂成像实例储储层参数层参数评价测井技术评价测井技术 主要是通过采用引进的主要是通过采用引进的主要是通过采用引进的主要是通过采用引进的Cs400cCs400cCs400cCs400c数控测井系统数控测井系统数控测井系统数控测井系统。它是
35、美。它是美。它是美。它是美国康普乐公司研制的新型地面测井系统,国康普乐公司研制的新型地面测井系统,国康普乐公司研制的新型地面测井系统,国康普乐公司研制的新型地面测井系统,利用和它配备利用和它配备利用和它配备利用和它配备的的的的PND-SPND-S(脉冲中子衰减脉冲中子衰减脉冲中子衰减脉冲中子衰减-能谱)下井仪,可以进行过油能谱)下井仪,可以进行过油能谱)下井仪,可以进行过油能谱)下井仪,可以进行过油管剩余油测量。主要应用如下:管剩余油测量。主要应用如下:管剩余油测量。主要应用如下:管剩余油测量。主要应用如下:1.1.为新井提供准确的含水饱和度;为新井提供准确的含水饱和度;为新井提供准确的含水饱
36、和度;为新井提供准确的含水饱和度;2.2.提供准确的中子孔隙度和密度类型孔隙度;提供准确的中子孔隙度和密度类型孔隙度;提供准确的中子孔隙度和密度类型孔隙度;提供准确的中子孔隙度和密度类型孔隙度;3.3.了解储层动用情况,寻找潜力层;了解储层动用情况,寻找潜力层;了解储层动用情况,寻找潜力层;了解储层动用情况,寻找潜力层;4.4.对储层进行再认识;对储层进行再认识;对储层进行再认识;对储层进行再认识;5.5.确定生产井出水层位确定生产井出水层位确定生产井出水层位确定生产井出水层位PND-SPND-S脉冲中子衰减能谱测井仪主要应用脉冲中子衰减能谱测井仪主要应用脉冲中子衰减能谱测井仪主要应用脉冲中子
37、衰减能谱测井仪主要应用探测流体界面(油水、气油)探测流体界面(油水、气油)探测流体界面(油水、气油)探测流体界面(油水、气油)用俘获截面和非弹性用俘获截面和非弹性用俘获截面和非弹性用俘获截面和非弹性CATOCATOCATOCATO两种方式求储层含水饱和度两种方式求储层含水饱和度两种方式求储层含水饱和度两种方式求储层含水饱和度辨别致密层(干层)和气层辨别致密层(干层)和气层辨别致密层(干层)和气层辨别致密层(干层)和气层识别井筒流体类型识别井筒流体类型识别井筒流体类型识别井筒流体类型利用测利用测利用测利用测-注注注注-测的测井技术确定残余油饱和度测的测井技术确定残余油饱和度测的测井技术确定残余油
38、饱和度测的测井技术确定残余油饱和度确定生产井出水层位确定生产井出水层位确定生产井出水层位确定生产井出水层位获得中子孔隙度和密度类型孔隙度获得中子孔隙度和密度类型孔隙度获得中子孔隙度和密度类型孔隙度获得中子孔隙度和密度类型孔隙度区别油层和低矿化度水层区别油层和低矿化度水层区别油层和低矿化度水层区别油层和低矿化度水层识别岩性识别岩性识别岩性识别岩性利用中子、密度孔隙度识别气层利用中子、密度孔隙度识别气层利用中子、密度孔隙度识别气层利用中子、密度孔隙度识别气层测量的基本原理测量的基本原理测量的基本原理测量的基本原理C远探测器晶体远探测器晶体近探测器晶体近探测器晶体脉冲中子源脉冲中子源HO321nGR
39、中子源中子源14Mev14Mev快中子快中子非弹性碰撞非弹性碰撞弹性碰撞弹性碰撞热中子热中子俘获俘获产生特定能量的非产生特定能量的非弹性散射伽马射线弹性散射伽马射线产生俘获伽马射线产生俘获伽马射线地层中常见的元素非弹性标准谱地层中常见的元素非弹性标准谱CATO CATO 与与与与C/OC/O的含义的含义的含义的含义 CATO=采用非弹性散射能谱中采用非弹性散射能谱中105 KeV4.5 MeV 能量范围内来自能量范围内来自C、Ca、Si、Mg等元素(它们在游离等元素(它们在游离 态时都是正价的,因而称之为阳离子)的非弹性散射态时都是正价的,因而称之为阳离子)的非弹性散射 伽马射线计数率与大于伽
40、马射线计数率与大于4.5 MeV能量范围内视为氧的能量范围内视为氧的6.13 MeV全能峰及全能峰及5.62 MeV、5.11 MeV逃逸峰的非弹性散逃逸峰的非弹性散射伽马射线计数率的比值。射伽马射线计数率的比值。C/O=C/O=碳的非弹性散射伽马射线计数率与氧离子的碳的非弹性散射伽马射线计数率与氧离子的非弹性散射伽马射线计数率的比值。非弹性散射伽马射线计数率的比值。PND-SPND-S的测井响应的测井响应的测井响应的测井响应 FM 油层油层泥岩泥岩泥岩泥岩气层气层 盐水盐水RphiGR低孔隙度油层低孔隙度油层 淡水淡水IphiCATO vs In Fresh WaterNeutron/Den
41、sity“Hydrocarbon Effect”CATO裸眼井PND-S对对比比Sigma裸眼井PND-S对对比比CATO主要地质应用主要地质应用 在新钻的井中也可以利用在新钻的井中也可以利用在新钻的井中也可以利用在新钻的井中也可以利用PND-SPND-SPND-SPND-S测井,确定储层的测井,确定储层的测井,确定储层的测井,确定储层的含水饱和度。下图为跃含水饱和度。下图为跃含水饱和度。下图为跃含水饱和度。下图为跃010101011 1 1 1的测井图,计算表明的测井图,计算表明的测井图,计算表明的测井图,计算表明3813.0m-3822.6m3813.0m-3822.6m3813.0m-3
42、822.6m3813.0m-3822.6m含油饱和度较高,解释为油水同层,含油饱和度较高,解释为油水同层,含油饱和度较高,解释为油水同层,含油饱和度较高,解释为油水同层,经过试油,结果是日产油经过试油,结果是日产油经过试油,结果是日产油经过试油,结果是日产油4.914.914.914.91方,日产水方,日产水方,日产水方,日产水2.262.262.262.26方,方,方,方,为油水同出。为油水同出。为油水同出。为油水同出。主要地质应用主要地质应用 下图为跃下图为跃下图为跃下图为跃9 9 9 938383838井井井井3813.0m-3822.6m3813.0m-3822.6m3813.0m-3
43、822.6m3813.0m-3822.6m的的的的PND-SPND-SPND-SPND-S测井图,计算表明该层为油层,经过试油,结果测井图,计算表明该层为油层,经过试油,结果测井图,计算表明该层为油层,经过试油,结果测井图,计算表明该层为油层,经过试油,结果是日产油是日产油是日产油是日产油26.6926.6926.6926.69方,与解释结果一致。方,与解释结果一致。方,与解释结果一致。方,与解释结果一致。测量图示GDDPNNPNN测井原理测井原理测井原理测井原理 PNN测井可以获得以下资料:温度、磁定位、长短源距记数率、测井可以获得以下资料:温度、磁定位、长短源距记数率、宏观俘获截面、长短源距记数率比、自然伽马。宏观俘获截面、长短源距记数率比、自然伽马。测前测前测前测前:油油油油4.54.5含水含水含水含水88%88%测测测测后后后后:油油油油10.710.7含含含含水水水水80%80%补补补补孔孔孔孔指导控水增油作业指导控水增油作业谢谢大家汇报结束