吸水剖面

吸水剖面,指的是水井各個層位對於注入水的分配比例,也是套用於調剖堵水,防止水竄,提高注入水在各個層位的波及係數,提高油層的驅油效率,從而提高採收率。

吸水剖面
1、吸水剖面:指的是水井各個層位對於注入水的分配比例,也是套用於調剖堵水,防止水竄,提高注入水在各個層位的波及係數,提高油層的驅油效率,從而提高採收率。針對常規方法獲取分層吸水指數存在的問題,結合滲流理論和注水剖面測井一次下井能連續測量流量和壓力的特點,測井時多次改變井口注水量,通過注水剖面資料的處理確定各儲層的相對吸水量、確定各儲層的地層壓力和吸水指數的方法,由此還能掌握各儲層地層壓力和吸水能力的差異。
2、同位素測吸水剖面不能直觀清楚地反映出注水井各層的吸水能力變化情況。 同位素測吸水剖面額以用來解決套管外竄槽井段及封隔器不密封故障。
3、在同位素測井中增加井溫、流量參數,通過多參數綜合解釋,不僅可以對沾污影響進行合理校正,確定準確的小層吸水量,而且能夠正確判斷各級封隔器、配水器的工作情況,在地層存在大孔道的情況下,確定地層的吸水面積。 4、吸水剖面包括同位素和氧活化,同位素費用低,主要用於水井,氧活化主要是針對聚驅,因為聚合物分子有污染,氧活化要準確些。

產液剖面

1.產液剖面:多層油層、或厚層油層,縱向上的產液強度曲線與油層頂界、底界、厚度圍成的面積,與總面積的百分比。若測出油水的分別產量,則可分別折算出產水剖面、產油剖面。它反映了縱向厚度上的產液、產油、產水的能力分布。
2.吸水剖面:與產液剖面相反,反映的是吸水能力的變化剖面。
3.重力分異:是指傾斜性地層、大厚層,在油水滲流過程中,由於高度的存在,油水因密度差異,運移過程中導致油水產生二次分布,一般油趨向於向上運動,水趨向於向下運動,結果導致,產油、產水剖面發生異常。

生產測井

油田生產測井(produetion logging ofoil- field)注水開發油田在一定的注入壓力和注人量的條件下,測量各吸水層的吸水量和生產井在正常生產 條件下各生產層沿井深縱向分布的油、氣產量和含水量,以了解地下各個油層的工作狀況和儲量動用程度。用測井儀器完成上述工作稱為生產測井。
20世紀40年代初期,美國人在油田上就用井溫儀測量分層的產液量。50年代出現井下流量計。60一80年代發展為同 時測流量、微差壓力、含水率、流體密度、井徑、井溫、油管或套管接箍等多參數的生產組合測井儀和放射性示蹤測井儀;同時還發展了注潤滑脂密封的井口防噴 裝置,解決了由於井下壓力大造成下井儀器下放困難的問題。
中國在測量注水井中分層吸水量的方法有放射性 同位素載體法,渦輪式連續流量計測試法。側試資料的套用包括:
①指出注水井的吸水層位、吸水厚度和吸水能力,為配注提供依據。
②利用吸水剖面可以推鋇叮鄰井的產出剖面。
③在配注管柱內用放射性載體法測吸水剖面,確定配注層段內小層的吸水能力;確定厚油層的 吸水剖面;確定串槽井段;檢查封隔器不密封處。
④在不同注水壓力下,測量吸水剖面可以繪製分層吸水指示曲線。
⑤選擇水井改造層位,評價改造效果。測量生產井分層油、氣產量和含水量的方法有測量流量的滴輪流量計(包括連續流量計、半集流式連續 流量計、集流式點測流量計)和核流量計測試法;測量含水率的有電容法和低能光子法含水率計測試法;測氣、液密度的有伽馬密度計和壓差密度計測試法;測量井內流體壓力的有應變壓力計和高精度的石英晶體 壓力計測試法;測量井內溫度的有井溫儀和微差井溫 仇確定井深縱向油、氣層深度的有放射性自然伽馬測 井儀和油、套管接箍的磁性定位器測試法。由於以上所用僅器的多參數組合,才能在自噴井和抽油機井的油、套管環空隙內測量。利用這些資料,可以解釋單相的 油、氣、水或兩相的油、水,氣、液或三相的油、氣、水分層產量。

測試資料的套用

①測量的產出剖面與 地質靜態資料基本符合,指出射孔油層的動用差別,指示調整挖潛的油層。
②產出剖面能夠反映吸水一剖面及油層的複雜性,為分層配注提供依據。
③用產出剖面選 擇改造層位及評價改造的效果。生產測井的難點是:有部分井三相流動的測井解釋與實際的產量計算誤差較大。

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