生产测井总结报告(doc 41页)
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测井工作总结(共4篇)第1篇:测井个人工作总结测井工作总结1、测井工作量本次测井时间为2009年11月26日,实测深度184米,测斜点5个,可采煤层1层,具体测井数据如下表:2、使用仪器设备及刻度本区使用的仪器设备为陕西渭南煤砖专用设备厂生产的tysc-3q 型车载数字测井仪和上海地质仪器厂生产的jjx-3a型井斜仪。
定期按规范对仪器进行各级刻度调校,井场刻度、校验结果均符合测井规范要求,并记录在各孔《数字仪井场检查记录表》中。
测井资料在室内采用河北省邯郸市工业自动化研究所开发的煤田测井处理程序clogpro v2.0。
3、选取的测井参数及技术条件根据勘探区内煤岩层的地质、地球物理特征和本次测井所要求的地质任务及以往测井的成果,本区选取了全孔测量:长源距伽马伽马(源距为0.35m)、短源距伽马伽马(源距为0.20m)、三侧向电阻率、自然伽马及声波测井。
工程测井包括:井斜和井径。
采样间隔为0.05m,按规范要求提升速度均低于最低提升速度,本次测井使用的源种为137cs,源强为56mci,放射性活度为2072mbq。
4、测井定性、定厚解释原则煤层定性依据视电阻率、密度、声速曲线的高幅值和自然伽玛的低幅值而定。
煤层深度和厚度的解释在1:50曲线上进行。
对于可采煤层、伽玛伽玛曲线用相对幅值的1/3—2/5分层定厚,视电阻率曲线依据根部分离点解释,声速曲线和自然伽玛曲线则以相对幅值的半幅点分层定厚。
对不可采煤层在1:200曲线上进行综合解释。
对孔内岩性的划分,以自然伽玛曲线和视电阻率曲线为主,参照其它各参数曲线并结合勘探区地质特点在1:200测井曲线上进行综合解释。
5、总结本次测井工作选择测井参数和技术条件合理,工作方法正确,质量较好,所获资料可靠。
篇二:测井工程车驾驶员技师工作总结测井工程车驾驶员技师工作总结我是测井公司三分公司一名普通职工,工作单位在队。
从事测井工程车驾驶和车截发电机操作管理一职。
我所在的小队是一支战斗力凝聚力强、能吃苦打硬仗的铁人式队伍,我有幸成为这个集体的一员。
第1篇摘要:随着2023年的落幕,我司测井团队在过去的这一年里,秉承严谨求实、精益求精的工作态度,圆满完成了各项测井任务。
在此,对团队一年的工作进行总结,旨在梳理经验,展望未来,为下一年的工作奠定坚实基础。
一、工作回顾1. 项目执行本年度,我司测井团队共完成各类测井项目50余项,涉及油气勘探、油气开发、地热勘探等多个领域。
在项目执行过程中,我们严格按照国家相关标准和规范,确保数据准确可靠。
2. 技术创新为了提高测井质量和效率,我司团队积极开展技术创新,成功研发了新型测井仪器和软件,并在实际应用中取得了显著成效。
同时,我们积极参与国内外技术交流,不断提升团队的技术水平。
3. 人才培养重视人才培养,是我司测井团队的一项重要工作。
本年度,我们共组织内部培训5次,邀请行业专家进行授课,提高团队成员的专业技能。
同时,鼓励团队成员参加各类行业竞赛,提升团队整体实力。
4. 安全生产安全生产始终是我司测井团队的重中之重。
本年度,我们严格落实安全生产责任制,加强现场安全管理,确保了全年无安全事故发生。
二、经验总结1. 严谨的工作态度我司测井团队始终坚持严谨的工作态度,对待每一个项目都全力以赴,确保数据准确可靠。
2. 创新的精神在技术创新方面,我司团队始终保持敏锐的洞察力,紧跟行业发展趋势,为提高测井质量和效率贡献力量。
3. 团队协作在项目执行过程中,我司团队注重团队协作,充分发挥每个人的优势,共同完成各项任务。
4. 安全生产意识安全生产是我司测井团队的一项基本要求,我们始终将安全生产放在首位,确保项目顺利进行。
三、展望未来展望2024年,我司测井团队将继续秉承严谨求实、精益求精的工作态度,努力实现以下目标:1. 提高测井质量,为客户提供更加优质的服务。
2. 深化技术创新,提升团队核心竞争力。
3. 加强人才培养,打造一支高素质的测井团队。
4. 严守安全生产,确保项目顺利进行。
总之,2023年我司测井团队取得了丰硕的成果,但我们深知,成绩属于过去,未来仍需努力。
测井工作总结汇报资料测井工作总结一、工作概述测井工作是在石油勘探、开发和生产过程中重要的一环,通过测井技术手段获取地下储层的相关参数,为石油开发提供数据支撑。
本次测井工作主要在某石油田的X井区进行,包括井下测井和井口数据的采集与分析。
二、测井工作内容1. 井下测井:通过下井进行实地测量,获取地层电阻率、孔隙度、饱和度、渗透率等参数。
2. 井口数据采集与分析:收集井口地层岩心、钻探参数、地震资料等数据,并对数据进行综合分析。
三、工作方法与技术应用1. 井下测井方法:a) 电阻率测井:采用多种电极布置方法,如正、侧向、四极等,结合电流注入和测量,获取地层电阻率数据。
b) 声波测井:采用声源和接收器记录井底发射的声波信号,通过地层中声速传播特点获取地层孔隙度和渗透率等参数。
c) 溶解氧测井:通过测量井液中溶解氧的含量,间接反映地层饱和度。
2. 数据分析与处理:a) 利用电阻率测井曲线判断地层类型与分层;b) 根据岩心、电阻率、声波测井等数据,计算地层孔隙度和渗透率;c) 通过地震资料与测井数据的对比与综合分析,评价储层性质。
四、工作成果与发现1. 测井曲线解释:根据电阻率测井曲线,确认了井段的主要地层类型与平面分布,并初步判断储层的非均质性。
2. 孔隙度与饱和度评价:根据岩心和声波测井数据,计算了储层的孔隙度,并通过电阻率测井曲线解释,初步评价了储层的饱和度。
3. 渗透率预测:通过声波测井数据,计算了储层的渗透率,并结合地震资料的分析,对油水分界面的位置进行了预测。
4. 储层评价:综合分析了岩心、地震资料与测井数据,评价了储层的物性特征、非均质性以及优质油层的分布。
五、问题与改进思路1. 数据质量:由于井现场环境的复杂性,井下测井数据存在一定的误差,需要进一步改进测试设备和参数的选择,提高数据采集的准确性。
2. 测井方法的应用:在本次测井过程中,仅选择了电阻率和声波测井方法进行评价,后续可进一步引入自然伽马、中子等测井方法,提高地层评价的全面性和准确性。
测井年终工作总结_年终测井工作总结一、工作回顾过去一年,测井工作小组团结协作,积极努力,取得了一定的成绩。
在测井技术领域,我们克服了各种困难和挑战,不断提升了自身技能和水平,为公司的勘探和生产工作提供了重要的支持。
在此,我对全体测井工程师表示衷心的感谢和祝贺。
在过去一年,我们开展了大量的测井作业,受到了公司和客户的一致好评。
我们不断改进方法和技术,提高工作效率和质量,确保了测井数据的准确性和可靠性。
我们积极采用先进的测井仪器和软件,提升了测井数据的获取和处理能力,为公司的决策提供了更加准确的依据。
我们还加强了与其他部门和单位的沟通和协作,建立了良好的合作关系。
我们积极向客户提供技术咨询和服务,解决了一系列技术难题,赢得了客户的信任和合作机会。
我们还参与了一些技术交流会和培训活动,不断学习和提高,为公司的发展做出了贡献。
二、工作亮点在过去一年的工作中,我们取得了一些显著的成绩,为公司带来了一些亮点。
我们充分发挥了团队合作的优势,充分调动了每个人的积极性和创造力,提高了工作效率和质量。
我们不断创新和改进工作方法和技术,为公司创造了更大的经济效益。
我们还积极参与了公司的技术改进和项目研发,为公司的发展提供了有力的支持。
三、存在的问题在工作中,我们也存在一些问题和不足。
我们在工作中有时会出现一些技术难题,需要加强学习和研究。
我们在工作中有时会出现一些沟通不畅和合作不够密切的情况,需要加强协作和交流。
我们在工作中还存在一些安全隐患和风险,需要加强安全意识和管理。
我们要深刻总结经验教训,及时改进工作方式和方法,确保公司的工作安全和稳定。
四、工作展望在新的一年中,我们将继续努力,努力提高工作质量和效率,为公司的发展做出更大的贡献。
我们将不断学习和提高,不断创新和改进,不断探索和实践,为公司的发展开拓新的领域和取得新的成就。
我们将继续加强团队建设和协作机制,形成合力,共同推动公司的事业发展。
我们将积极配合公司的决策和要求,全力支持公司的各项工作。
第1篇一、前言时光荏苒,岁月如梭。
转眼间,本年度的测井工作已接近尾声。
在过去的一年里,我们在公司领导的正确指导下,全体测井员工团结一心,努力拼搏,圆满完成了各项生产任务。
现将本年度测井工作总结如下:二、工作回顾1. 生产经营情况(1)完成测井项目:本年度共完成测井项目XX项,同比增长XX%;其中,常规测井项目XX项,特殊测井项目XX项。
(2)生产设备:全年生产设备运行良好,设备完好率达到了XX%,设备故障率同比下降XX%。
(3)产值:本年度测井产值达到XX万元,同比增长XX%。
2. 技术创新与研发(1)技术革新:本年度共完成技术革新XX项,有效提高了生产效率和质量。
(2)研发项目:成功研发了XX项新技术,为公司创造了良好的经济效益。
3. 质量管理(1)质量体系:严格执行ISO9001质量管理体系,确保测井数据准确可靠。
(2)质量控制:加强现场监督,严格控制生产过程中的质量风险,产品质量合格率达到了XX%。
4. 安全生产(1)安全培训:组织开展了XX次安全教育培训,提高员工安全意识。
(2)事故预防:加强安全隐患排查,及时消除安全隐患,全年未发生重大安全事故。
5. 人才队伍建设(1)人才培养:选拔优秀人才参加各类培训,提高员工业务水平。
(2)团队建设:加强团队协作,培养团队精神,提高团队凝聚力。
三、工作亮点1. 项目拓展:本年度成功拓展了XX个新项目,进一步提升了公司在测井领域的市场竞争力。
2. 技术突破:成功研发了XX项新技术,为公司创造了良好的经济效益。
3. 管理优化:通过优化生产流程,提高生产效率,降低生产成本。
4. 安全生产:全年未发生重大安全事故,安全生产形势稳定。
四、存在问题及改进措施1. 存在问题(1)项目拓展力度不足,市场占有率有待提高。
(2)技术创新与研发投入不足,新产品研发进度较慢。
(3)部分员工业务水平有待提高,团队整体素质有待加强。
2. 改进措施(1)加大项目拓展力度,提高市场占有率。
测井年终工作总结5篇第1篇示例:测井年终工作总结时光荏苒,转眼间已经到了测井工作一年的终结,回首过去的一年,我们经历了许多挑战和收获许多成就。
在这里,我将对我们一年的测井工作进行总结,以便更好地总结经验,改进工作,迎接新的挑战。
一、工作回顾在过去的一年里,我们秉承着“精益求精,务实创新”的工作理念,不断努力,不断学习,取得了一定的成绩。
我们在油井测井方面进行了大量的工作,包括测井装备的维护保养、测井数据的采集分析、测井报告的编制等。
通过努力,我们成功完成了各项任务,并为公司的油田开发工作提供了重要支持。
我们还积极参加了各类培训和学习,不断提高自己的专业技能和素质,为更好地开展工作奠定了基础。
二、工作成绩在过去的一年里,我们的工作取得了一些显著的成绩。
在测井数据采集方面,我们不断提高了采集效率,精准地获取了大量的数据,为油田开发提供了重要的支持。
在数据分析方面,我们利用各种工具和方法对数据进行了深入分析,发现了许多问题和瓶颈,并提出了有效的解决方案。
在工作交流方面,我们积极参加各类会议和讲座,与同行进行了广泛的交流和合作,提高了团队的整体实力和凝聚力。
这些成绩的取得,离不开团队每一位成员的辛勤付出和努力奋斗。
三、存在问题在工作中,我们也存在一些问题和不足之处。
在工作协调方面,由于各个环节之间的沟通不畅,导致了工作的协调性较差,有时出现了一些不必要的失误和矛盾。
在技术创新方面,我们还存在一定的薄弱环节,需要不断学习和提高,以适应日益激烈的市场竞争。
在团队合作方面,我们需要进一步加强团队之间的协作和配合,促进工作的顺利进行。
四、改进措施针对存在的问题和不足之处,我们将采取一系列的改进措施,以期进一步提高工作质量和效率。
在提高工作协调性方面,我们将加强各环节之间的沟通与协作,建立起更加紧密的工作联系。
在技术创新方面,我们将加大对新技术的学习和应用,积极开展技术研究和实践,不断提高自身的技术水平。
在团队合作方面,我们将鼓励团队成员互相尊重、互相倾听,积极配合,共同努力,实现工作的协同效应。
测井生产实习报告一、前言我作为一名测井专业的学生,于2023进行了一次为期两周的测井生产实习。
在这段时间里,我深入了解了测井原理、设备及其操作方法,并亲身体验了测井现场的工作环境。
通过实习,我对测井技术有了更深刻的认识,同时也为今后的学习和工作打下了坚实的基础。
二、实习单位与实习内容实习单位为我提供了丰富的实习内容,包括测井设备的认知与操作、测井资料的录取与解释、测井现场的实际操作等。
在实习期间,我深入了解了测井仪器的结构、功能及其工作原理,熟练掌握了测井仪器的操作方法,并在实际操作中锻炼了自己的动手能力。
三、实习过程及收获在实习过程中,我首先对测井设备进行了全面的学习,包括电缆、震源、接收器等。
通过对设备的认知,我了解了测井现场的工作流程,掌握了测井数据采集、传输、处理的基本原理。
随后,我在实习教师的指导下,独立操作测井仪器,进行了多次实际测井,掌握了测井操作的要领。
此外,我还学习了测井资料的录取与解释。
在实习过程中,我学会了如何根据测井曲线判断地层性质、含油气层位置等,并能够独立完成测井资料的整理与分析。
这使我更加深入地了解了测井技术在油气勘探开发中的应用。
在实习的最后阶段,我参与了测井现场的的实际操作。
通过与同学们的密切配合,我熟练掌握了测井仪器的组装、调试、拆卸等操作,并在实际工作中认识到了团队协作的重要性。
四、实习总结通过这次测井生产实习,我对测井技术有了更加深入的了解,掌握了测井仪器的操作方法,锻炼了自己的动手能力,为今后的学习和工作打下了坚实的基础。
同时,我也认识到了团队协作的重要性,学会了如何与同事密切配合,共同完成工作任务。
总之,这次实习使我受益匪浅,我会把在实习中学到的知识和技能运用到今后的学习和工作中,努力提高自己的综合素质,为我国测井事业的发展贡献自己的一份力量。
大庆油田第二期精细油藏描述培训班生产测井及试井模块总结报告学号:30姓名:谢小曼二○一六年五月十七日授课专家:闫术刘继生郑彦春孔祥玲目录1生产测井 (1)1.1生产测井技术 (1)1.1.1注入剖面测井 (1)1.1.2产出剖面测井 (7)1.1.3工程测井 (12)1.1.4地层参数测井 (17)1.2检测实验中心实验室参观 (17)1.2.1检测实验中心实验室概况 (17)1.2.2油-气-水三相流模拟井实验室 (17)1.2.3三采注产剖面测井实验室 (19)1.2.4机电性能检测实验室 (22)1.2.5井下压力计实验室 (23)2试井 (24)2.1不稳定试井解释基础 (25)2.1.1不稳定试井基本理论 (25)2.1.2不稳定试井资料解释 (27)2.1.3试井解释模型 (28)2.2典型试井曲线 (32)2.3试井资料的应用 (34)3学习小结 (36)致谢 (37)1生产测井生产测井,又称开发测井,指在油井(包括采油井、注水井、观察井等)投产后至报废整个生产过程中,利用各种测试仪器进行井下测试以获取相应地下信息的测井。
生产测井的施工方式是利用电缆把仪器放入井下,把检测结果传输到地面。
生产测井与裸眼井测井相比,后者反映的是储层的静态信息,主要目的是为了寻找油气层的;而前者反映的是油藏的动态信息,主要目的就是为了监测油藏的开发情况,侧重于油藏的开发管理工作。
1.1生产测井技术图1-1 生产测井技术体系生产测井根据应用范围和测量分为进行分类,包括有注入剖面测井、产出剖面测井、工程测井和地层参数测井。
如图1-1给出的评价井内流体流动情况的注入剖面测井和产出剖面测井,两者都属于动态监测测井;评价套管与水泥环质量和检查套管与水泥环存在的异常的工程测井;评价近井地层的地层参数测井。
1.1.1注入剖面测井为了保持开采过程中的油层压力,在生产井周围通常通过注水井或注聚井将水或注聚物注入油藏中,达到了将油驱向生产井并保持地层压力的目的。
测井年终工作总结_年终测井工作总结2021年是我在测井部门工作的第三年,一年来,在领导的指导下,我按部就班地完成了工作任务,也积极参与了团队的合作,有了不少的进步和经验。
以下是我对今年的工作进行的总结。
今年我主要负责了多个项目的测井工作,并且根据项目的要求,选择了合适的测井方法和仪器,确保了项目的顺利进行。
在每一次测井任务中,我都严格按照操作规程进行操作,保证了数据的准确性和可靠性。
我还及时记录了每一次测井的过程和结果,并撰写了详细的报告,以便于后续的分析和应用。
通过这些工作,我加深了对测井方法和仪器的了解,提高了操作的熟练程度,也提高了数据处理和分析的能力。
今年我积极参与了团队的协作工作。
每当有新的项目进入测井阶段,我都会与其他团队成员共同商讨和制定测井方案,并协调各方面的事务,确保测井工作按时完成。
在团队工作中,我也时刻保持着沟通和合作的精神,与其他成员积极配合,互帮互助。
在困难和挑战面前,我能够主动承担责任,寻找解决办法,并与团队一起完成任务。
通过团队的合作,我学到了很多宝贵的经验和知识,也培养了自己的团队意识和协作能力。
今年我还积极参加了各类技术培训和学术会议。
通过参加培训,我不仅加深了对测井理论和技术的理解,还了解了国内外最新的测井研究进展和应用案例。
在学术会议上,我还有机会与其他测井专家进行交流和学习,拓宽了自己的学术视野。
通过这些活动,我不断提升了自己的专业水平和能力,为今后的工作打下了坚实的基础。
2021年是我在测井部门工作的一个丰富而充实的一年。
在工作中,我不仅完成了各项任务,还不断提升了自身的技术水平和工作能力。
在团队合作中,我也得到了同事们的支持和帮助,并学到了很多宝贵的经验和知识。
在未来的工作中,我将继续努力,不断学习和进步,为公司的发展做出更大的贡献。
测井工工作总结
测井工作是石油勘探和开发中至关重要的一环,通过测井可以获取地下储层的
物理性质和流体性质信息,为油气田的开发和生产提供重要的数据支持。
在过去的一段时间里,我有幸参与了多个测井项目,积累了一些经验和体会,现在我来总结一下这段时间的工作。
首先,在测井工作中,最重要的是安全。
在现场作业时,要时刻注意周围环境
的安全状况,严格遵守操作规程和安全操作规范,确保自己和同事的安全。
同时,要保持良好的沟通和协作,与其他部门和单位保持密切联系,做好工作交接和安全风险评估,共同维护现场安全。
其次,对于测井仪器和设备的维护和保养也是至关重要的。
在实际作业中,要
保证测井仪器的准确性和可靠性,及时进行设备的检修和维护,确保测井数据的准确性和可靠性。
同时,要熟练掌握各类测井仪器的使用方法和操作技巧,提高工作效率和数据质量。
此外,对于测井数据的处理和解释也是测井工作的重要内容。
要熟练掌握各类
测井曲线的特征和解释方法,结合地质情况和井下实际情况,准确地解释测井数据,为后续的油气田开发和生产提供可靠的数据支持。
同时,要及时总结和归纳工作经验,不断提高自己的技能水平和工作能力。
总的来说,测井工作是一项需要细心和耐心的工作,需要不断学习和提高自己
的技能和能力。
通过这段时间的工作总结,我深刻体会到了测井工作的重要性和复杂性,也意识到了自己在这方面还有许多不足之处,希望在今后的工作中能够不断提高自己,为油气田的勘探和开发做出更大的贡献。
生产测井总结报告(doc 41页)大庆油田第二期精细油藏描述培训班生产测井及试井模块总结报告学号:30姓名:谢小曼二○一六年五月十七日授课专家:闫术刘继生郑彦春孔祥玲1生产测井生产测井,又称开发测井,指在油井(包括采油井、注水井、观察井等)投产后至报废整个生产过程中,利用各种测试仪器进行井下测试以获取相应地下信息的测井。
生产测井的施工方式是利用电缆把仪器放入井下,把检测结果传输到地面。
生产测井与裸眼井测井相比,后者反映的是储层的静态信息,主要目的是为了寻找油气层的;而前者反映的是油藏的动态信息,主要目的就是为了监测油藏的开发情况,侧重于油藏的开发管理工作。
1.1生产测井技术图1-1 生产测井技术体系生产测井根据应用范围和测量分为进行分类,包括有注入剖面测井、产出剖面测井、工程测井和地层参数测井。
如图1-1给出的评价井内流体流动情况的注入剖面测井和产出剖面测井,两者都属于动态监测测井;评价套管与水泥环质量和检查套管与水泥环存在的异常的工程测井;评价近井地层的地层参数测井。
1.1.1注入剖面测井为了保持开采过程中的油层压力,在生产井周围通常通过注水井或注聚井将水或注聚物注入油藏中,达到了将油驱向生产井并保持地层压力的目的。
注入剖面测井的目的就是,了解注入水或注聚物的去向,各层的吸入量,以及是否按照设计方案注入地层。
目前针对剖面及储层动用、大孔道识别、套管漏失、管外窜槽及井内工具有效性的注入剖面测井技术主要有五参数测井、示踪流量测井、脉冲中子氧活化测井、电磁流量测井。
实际生产过程中根据不同的井型和开发方式选择不同的测井技术(表1-1)。
表1-1注入剖面测井技术优选方式表不同的测井技术有各自的优缺点,在实际生产中还要根据实际生产需要选择不同的测井技术,表1-2给出了各注入剖面测井技术的区别,主要针对大庆油田的情况。
表1-2 各注入剖面测井技术的区别电磁流量测井精度高可靠性高否是集流:0.5~80m3/d ±2%非集流:2~200m3/d ±(1)五参数组合测井五参数测井应用放射性同位素示踪法测量注入井的分层吸水量的原理,将井下各种信号通过电缆传到地面,录取了伽马、井温、压力、流量、磁定位五个参数。
图1-2为五参数测井仪,图1-3给出了五参数测井的成果图。
五参数测井最大的优点是分层能力强,是注入剖面测井技术的主力技术。
图1-2 五参数测井仪图1-3 五参数测井的成果图在测量过程中,伽马探测仪用来录取自然伽马曲线和同位素示踪曲线,自然伽马曲线作为基线,同位素示踪曲线与其对比判断吸入量,用以定量计算各小层的注入量。
井温曲线主要用来监测目的层的温度变化,通过对测量井段的温度变化分析定性地判断吸水层位或准确判定底部吸水层界面,判断窜槽部位,评价压裂酸化效果。
压力曲线用来了解生产井中压力分布及目的层压力,监测注入压力的波动及其对吸水层吸水量的影响。
流量曲线确定吸水剖面计算划分出每个配注段的注入量,了解井下动态,确定套管穿孔,漏失位置和漏失量,检查补漏等措施的效果。
磁定位曲线确定井下工具如封隔器、偏心等的位置,准确地控制测井深度,并提供井下管柱深度位置。
表1-3给出了五参数测井中各参数的作用。
表1-3注入剖面测井技术优选方式表(2)示踪流量测井示踪流量测井采用液体示踪剂,测量油管或油套环形空间内流体流速,不受地层和射孔因素影响。
测量原理是采用放射性示踪迹位移原理,依据示踪剂通过探测器的时间计算流速,图1-4为示踪流量测井的原理示意图。
图1-4 示踪流量测井的原理示意图假设两个探测器计数率峰值之间的时间差为τ,探测器的距离L 为已知,则示踪剂的速度v 为: 如果假设示踪剂的运移速度代表水流速度,油套空间的横截面积为A ,则此处油套空间的水流量Q 为: 图1-5 为目前常用的双示踪测井过程,同位素释放后,仪器通过下放和上提在时间-幅度坐标系中显示波形的变化,通过记录同位素峰值的时间和位置,可以计算两峰值之间流体的流速,也就可以得到该处流体的流量。
ν⨯=A Q τνL =图1-5 双示踪流量测井过程示踪流量测井可以用来检测封隔器是否失效,判定窜槽及流体来源。
(3)脉冲中子氧活化测井脉冲中子氧活化测井的测量原理是中子发生器将水活化,利用伽马探测器测量水的流速,计算流量。
图1-6为脉冲中子氧活化测井的下井仪器,由中子发生器、遥测短节(测量井温、压力、磁性定位)及脉冲中子氧活化测井探测器组成。
一次下井可以完成自然伽马、井温、压力、接箍磁性定位的测量。
测量过程中中子发生器发射一段时间中子,使井筒内(纵向上约30cm)水溶液中的氧元素活化。
如果水流动,γ射线探测器就可以测出水的流动信号,进而测出水的速度。
即采用一个较短的活化期(1-10秒,视水流的速度而定),选择一个较长(一般40-60秒)的数据采集期进行活化测量。
水的速度是根据中子源至探测器的距离、活化水通过探测器的时间确定的。
图1-6 脉冲中子氧活化测井仪 图1-7 集流式电磁流量测井仪测井时,根据井下管柱及井下工具的情况判断水流方向。
当水流方向向下时,中子源在上、探测器在下;当水流方向向上时,探测器在上、中子源在下。
(4)电磁流量测井电磁流量计是根据电磁感应原理,测量有微弱导电性水溶液在流经仪器探头时,所产生的感应电动势来确定套管内导电流体流量的。
不管流体的性质如何,只要其具有微弱的导电性(电导率大于8*10-5S/m )即可进行电磁流量测量。
油田三次采油注入的聚合物混合液的导电性能良好,符合这种测量条件。
实际测量中分为非集流式和集流式的测井仪器。
图1-7为集流式电磁流量测井仪。
图1-8给出了同过电磁流量测井加密点测实现厚层细分的实例。
图1-8 利用电磁流量测井实现厚层细分实例1.1.2产出剖面测井产出剖面是指在油气井正常生产的条件下,利用测井仪器录取各种参数,通过分析,对各生产层位的产量及产液性质等进行定性及定量的解释。
其主要作用是:确定油水、油气、气水界面的原始位置,监测其在生产过程中的变化;监测分层产量,研究产层特性;为油井找卡水提供依据,提高油井产量;评价完井效果,提高采收率。
产出剖面测井录取的资料有:井温、压力、流体密度、持水率、流量(包括涡轮流量、示踪流量、伞式流量等)、磁定位、自然伽马等。
目前大庆油田常用的产出剖面测井技术包括:阻抗式产出剖面测井、阵列电导针产出剖面测井、分离式低产液油流量测井、电容式产出剖面测井。
前三种在大庆地区应用较广泛。
表1-4给出了三种测井技术的特点。
表1-4 三种产出剖面测井技术的特点对比表产出剖面测井特点阻抗式产出剖面适合于水驱、聚驱的高含水油阵列电导探针产特高含水层识别,可在水驱开分离式低产液油依靠重力实现油气水分离,适(1)阻抗式产出剖面测井阻抗式产出剖面测井通过测量油水两相流的电导率测量含水率,适合于水驱、聚驱的高含水油井,经不断改进完善,已形成系列,成为大庆油田产出剖面测井主导技术。
阻抗式产出剖面测井测量原理是:据电导理论,细小的不导电的固态粒子、小气泡或油泡,均匀分布在电导率为σc 、体积分数为β的连续导电相中,混合相的电导率即混相电导率σm 决定于σc 和β,由Maxwell 公式有: ββσσ-32c m = 对于油水两相液体,在水为连续相时,可通过油水混相电导率σm 与纯水相电导率σw 之比确定持水率,即公式中的β。
测量时采用集流的测量方式,可以进行定点随时间连续测量。
图1-9为阻抗式产出剖面测井仪。
ab图1-9 阻抗式产出剖面测井仪 a:未加分流阀,b :加了分流阀由阻抗式产出剖面测井的测量原理可知,该方法的特点是在高含水油井中对持水率的变化反应灵敏,具有良好的重复性和一致性,能够提供可靠的含水率信息。
针对目前大庆油田主力油田综合含水达90%以上,高含水阶段对含水率的分辨率的能力有更高的要求。
通过实验表明通过分流法可以提高阻抗式含水率测量精度,此时的测量仪器为图1-9,b。
图1-10为含水率加密标定图版由于分流作用使通过测量通道混合流体的含水率降低,对应测量的混相值增大,由此增加了与仪器全水值响应间的差异,拉大了仪器相对响应之间的距离(仪器响应为全水值与混相值的比值),对含水率超过80%的曲线插值计算空间更大,因此提高了测量分辨率。
图1-10为含水率加密标定图版,从图中显示在高含水状态下,仪器响应稳定,含水率在90%以上时分辨清晰,曲线无交叉、重叠现象,含水率测量分辨率可达2%,从图中还可以看出,当流量为20m3/d,含水率为80%~90%加密标定时,表明含水率超过80%时分流法阻抗式产出剖面测井仍具有较好的分辨能力。
针对大庆油田进行现场试验:确定主产水层、主产油层,可分辨含水率92%、90%和89%的产层,表1-5为某井的测井成果表。
(2)阵列电导探针产出剖面测井阵列电导探针产出剖面测井应用于特高含水层识别,可在水驱开发的油井内,准确测量分层含水率。
阵列电导探针产出剖面测井仪自下而上有电路筒、涡轮流量计、探针持水率计、集流器和驱动电动机组成(图1-11)。
图1-11 阵列探针产出剖面测井仪 图1-12 测量原理图阵列电导探针产出剖面测井采用集流的方式测量含水率,通过检测探针与油水的接触情况进行持水率测量。
当探针接触油气或水时,每路探头就会产出不同的输出信号,信号输出高电平代表油泡,低电平代表水,输出信号的宽度表明油泡与探针的接触时间(图1-12 测量原理图)。
对同一测点的各路探针传感器输出信号进行连续采集,计算该处探针处于水中的导电时间与处于油和水中的导电时间均值之比,可以计算探针的局部测量持水率,将各探针的局部持水率平均,得到平均持水率曲线,通过模拟井建立含水率与持水率的关系图版(图1-13 含水率解释图版)进行解释,进而得到含水率。
即下列计算公式:()∑∑+=io iw i w iw t t t Y其中,Y i w 为探针i 处的局部持水率,1;t i w 为探针i 处水的导电时间,s ;t i o 为探针i 处油的导电时间,s 。
图1-13 阵列探针产出剖面测井仪含水率解释图版(3)分离式低产液油流量测井图1-14 分离式低产液油流量测井仪分离式低产液油流量测井靠重力实现气液分离,将气相分流,通过容积法测量油相流量,适应于低产液油井。
其与传统的电容测含水的方法有本质的区别,它是根据垂直管中油水两相流体流动规律,通过测油水界面移动速度,实现油与水的分相测量,其测量精度不受油膜、水模及管滑脱的影响,不须进行矿化度校正,提高了单层产油量的测量精度。
图1-14为测量仪器。
其测量原理以泡状流为基础,当分离阀打开时,井内流体只能通过仪器内部流动,如果封隔器与进液口之间的距离为L,这时油气泡不进入仪器而是浮到进液口以上至封隔器以下的区域,油气泡在这一区间积累形成一个油水界面,随积累增加界面向下移动,直到移至进液口时,油、气才进入仪器。