油田测井方法及应用研究王肇晖论文_王肇晖

油田测井方法及应用研究王肇晖论文_王肇晖

摘要:在油田开采过程中,油田生产测井技术在其中起到了不可估量的作用。测井数据准确,可以为钻井内部提供数据,供油井内部技术人员根据参数分析流体质量及性质。生产测井技术,可以提高石油产量,同时改善石油开采现状,提高石油开采效率,对于行业有极大好处。本文将根据笔者多年工作经验以及所学的专业知识对油田测井进行全面的分析阐述。

关键词:油田测井;石油开采;实际应用

1、我国油田测井方法发展历程

1.1电法测井时期

这是中国油气勘探早期使用的测井技术,这一时期主要分为半自动测井技术和全自动测井技术两个阶段。最初的测井技术出现在上个世纪50年代末期,当时所使用的测井技术较为落后,技术手段主要是采用电法测井,并具有一定的危险性。解放前,玉门油田应用半自动测井技术勘探油气获得了成功,解放后,克拉玛依油田第1口油气发现井也是应用半自动测井技术进行了测井作业,发现了油层和气层。从上世纪六十年代起,开始用全自动测井技术勘探石油。大港油田油气发现井港3井、四川盆地石炭系气藏发现井相18井等都是采用全自动测井技术勘探油气,并且获得了成功。因此,全自动测井技术在中国油气勘探史上贡献巨大。

1.2数字、数控测井时期

第二时期测井技术诞生于上个世纪60年代初期,也就是数字测井技术,其运作原理就是运用计算机对采集到的数字信息进行分析与处理。数字测井技术实现了系列化、数字化和标准化,提高了砂岩和泥质砂岩油气藏的勘探效益。数字测井技术中的仪器系列配套全,采集的测井信息多,经过计算处理解释,能对砂岩和泥质砂岩油气层做出正确评价。数字测井技术还开辟了在油田开发中应用的新领域,用数字测井技术探测水驱油田产层剩余油动态变化,评价水淹层和原油采出程度,现已成为中国水驱油田动态监测技术的基本手段。中国使用数控测井技术勘探石油始于80年代初期,数控测井技术中有先进的裂缝识别测井技术,对评估裂缝性碳酸盐岩油藏储量有利,由于数控测井技术中的仪器系列全、精度高、并有测井质量控制和处理解释功能,提高了勘探深层天然气的分辨率。

1.3高清成像测井时期

高清成像测井技术出现是在90年代末期,即将所需要的数据和信息进行处理后,以图像的方式经过工作站并运用电缆进行数据传输,该项技术不但传输速度快,成像质量好,操作上也更加便捷。美国首先推出成像测井技术,用于提高复杂油气藏的勘探效益,效果显著。中国从美国引进成像测井技术,在大庆、胜利、新疆、四川、海上等油田应用,发现了许多勘探难度极大的油田。成像测井技术开始成为中国非均质、复杂油田勘探的关键技术。辽河油田应用成像测井技术和钻进式井壁取心技术探测非均质严重的裂缝性石灰岩油藏,获得成功。成像测井技术能发现裂缝,但不能判断裂缝性地层流体性质;钻进式井壁取心技术能从裂缝性石灰岩硬地层中取出岩心,岩心上有油迹显示,评价为裂缝性油层,经测试,获得了高产。这一成功的实践经验,为今后勘探类似的非均质复杂油藏提供了范例。

2、测井新方法及应用分析

2.1声、电成像测井技术

利用声、电成像测井技术,对研究井下的岩性特性及物性参数提供依据,是寻找和评价油田的井下测试技术措施。例如,在井下利用传感器的阵列扫描技术措施,也可以实施扫描测量,采集井筒的数据信息资料,传输到地面后,经过成像处理,得到井壁的二维影像资料,或者井筒周围的三维影像资料,为地质分析提供测井信息。大庆油田汪902井进行了成像测井,主要解决识别低孔隙和低渗透致密气层难题。根据阵列感应和地层微电阻率扫描成像测井图以及核孔隙度-岩性组合测井图,准确地提供了地层岩性、构造和沉积环境信息,在井深2937.6~3052.2m的侏罗系地层中,测井解释4层低孔隙孔隙度约为5%,经射孔和压裂后测试,获天然气产量140000m3/d,不含水。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆这个范例为今后勘探类似的低孔隙和低渗透气藏提供了实践经验。

2.2产出剖面测井技术

随着油田开发的深入和要求的逐步提高,各种新的技术问题不断出现,老式产出剖面测井仪器难以适应新的应用需求,由此近些年来相继开发出以阻抗式仪器为代表的一些新型产出剖面测井技术,并逐渐成为油田探查地下开发动态的主要技术。大庆油田针对油田高含水期研究开发了阻抗式产出剖面测井和电导式相关流量测井等技术,含水率测量范围在50%~100%之间,精度为±3%,满足了油田高含水期产出剖面测井要求。大庆油田自主研发的阻抗式产出剖面测井技术专门针对高含水井产出剖面测井而设计,含水率测量采用电导传感器,通过测量传感器内混相油水介质的阻抗变化来确定含水率,并且该技术的突出特点是能够实现在时间轴上对流量和含水2个参数同时进行连续测量,测井过程中可在不同深度测点对地层水电导率进行实地校正,因此产出水矿化度和流体温度变化对测量的影响很小。

2.3气举找水测井技术

在油田生产测井过程中,利用气举测井的方法可以有效地找出强出水层。目前找水测井方法有三种:自喷井找水测井方法、抽油井找水测井方法、油井气举作业测井方法。对那些产能较低、不能自喷又无偏心井口的抽油井,应用油井气举作业的测井方法,得出的结论与油井的生产实际符合程度较高。采取相应措施后,增产效果显著,见到了明显的地质应用效果。对于含水大于90%的抽油井,可利用磁定位、自然伽马、井温(三个状态)三参数组合系列测井,快速准确地确定出水层,如:中原油田马厂油区M19-2井,日产液14.0t,日产油0.2t,综合含水98%。随着开发时间的推移,在综合含水不断升高的情况下,采用气举找水测井技术是油田中高含水期找准出水层位行之有效的方法。

3、油井新型技术的实际应用

3.1 产出剖面技术的实际应用

产出剖面技术在目前的油井开采中有着很重要的作用,比如,在发现新油井或油井内部开发新层面时,使用剖面技术可以很好地提供便利,为发掘活动提供理论基础,精确开采范围,降低资金损坏,提高发掘速率。更能提高发掘活动的容错率,提高成功率。比如,在油井发掘时应用该技术,可以比较精确地测出该处油井的数据,每个油井的内部油和流体的所占比重,以及深井内部的结构组成,方便工人在工作时对油井情况的把控,随时可以进行监控。并且,剖面技术还能对深井内部各项资源状况和工人的安全状况进行分析。

3.2 注入剖面测井技术的应用

在生产过程中,注入剖面测井资料同样有着重要作用。例如,在工程进行到调整注入剖面这一环节时,该技术可以在前期提供准确的数据,减少失误,并在后期对产生的配注效果进行严格监控与检验,确保正确[4]。在工程进行时,我们还可以通过注水来推测具体数据的准确与否。另外,注入剖面测井技术可以在油井改造的过程中起到指导作用,提供参考数据。最后,还可以通过注水剖面测井技术运用适当的放射性同位素跟踪法监督油田走向,便于工作人员实时做出反应与调整。

结语:随着测井技术的更新换代,使获得的井筒地质数据更加准确,从而为制定油田开发方案提供依据。

参考文献:

[1]佚名.关于油田生产测井的分析与应用探索[J].石化技术,2018(3):22.

[2]徐晓东.关于油田生产测井的分析与应用探索[J].化工管理,2015(36):107-107.

[3]李禹辉.关于油田生产测井的分析与应用探索[J].石化技术,2017,24(3):254-254.

[4]王永进.生产测井技术在锦州油田开发中的应用[J].云南化工,2018(3):33-35.

论文作者:王肇晖

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年5期

论文发表时间:2020/4/30

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