阐述油田常用的若干注入剖面测井方法
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2016年12月探析注入剖面测井方法在油田开发中的应用穆化巍陈小飞(中国石油华北油田公司第一采油厂,河北任丘062552)摘要:油田开发关乎我国经济发展,而且近年来各行业的发展都离不开油田产业的支持。
科学技术的不断发展,优化了传统油田开发技术,新技术的诞生,打破了传统油田工作模式,提升了工作质量,注入剖面测井就是其中比较具有代表性的一项技术,并成为提升采收率的关键方式之一。
以当前我国油田开发的发展情况为基础,结合近年来注入剖面测井技术的实际使用情况,总结使用经验并提出如何将其融入到油田项目开发中,提升开发效率。
关键词:注入剖面测井;油田;开发;技术应用油田采油技术的不断发展,为油田产业的发展提供了基础。
随着采油井措施的不断完善,各种新技术逐渐进入人们的视线。
在聚合物剖面当中,同位素示踪法的聚合物粘度比较大,而且注入量较低,还会受到许多外界因素的影响,导致不能正常使用,阻碍了油田的正常发展。
1注入井剖面测井质量的影响因素分析1.1洗井的清洁度差比如井内的注聚合物,如果在对井进行清洗时,不能保证洗井的清洁度,注聚合物会影响管壁,导致管壁出现腐蚀等问题,情况严重时还有可能会导致出现同位素污染。
1.2分层配注井在对分层配注井进行处理时,主要的关注方向集中在井下工具上。
井下作业工具很容易沾上各种污垢,如果这些污垢不能及时清理,会产生不良影响。
1.3小裂缝与大孔吼地层在小裂缝以及大孔吼地层中,同位素颗粒会在极短的时间内进入到地层当中,导致吸水地层出现无同位素的异常情况。
根据上文中提出的各种问题,通过分析硼中子寿命、氧活化以及同位素等因素,提出注入剖面测井工作模式。
2注入剖面测井资料的应用2.1通过氧活化测井的方式处理注聚合物剖面通过总结近年来的采油过程发现,注聚合物驱油是一种安全有效的提升原油采收率的方式。
这种处理技术近年来已经得到了较为广泛的应用,但是在实际使用过程中却一直存在一些问题,聚合物注入剖面测试问题难以解决。
注产剖面测井技术及应用刘晓亮(大庆油田第四采油厂第五油矿,黑龙江大庆+)**+))摘要:随着勘探开发的深入,为满足油田快速上产需要,开展了不同类型油藏注入剖面和产出剖面测井技术研究,了解已开发油田不同储层的冬泳状况及其动态变化,指导油田综合调整和开发调整!文章介绍了注入剖面五参数组合测井和产出剖面组合测井技术基础上,重点介绍了注入井示踪剂相连续测井等注入剖面测井新技术和溢气型同轴线相位法环空找水#低产液井油流量等产出剖面测井新技术,以及这些技术在某油田的部分应用!关键词:注入剖面测井;产出剖面测井;井温;资料解释中图分类号:()*+,/M+文献标识码:-文章编号:+&&)"’./+($&+))&’"&++#"&*注入剖面和产出剖面测井作为油田动态开发必要的监测手段,为油田开发调整提供了一定的技术支撑!随着油田增储上产步伐加快和要求的逐步提高,各种新的技术问题不断出现!研究适用于某油田各区块的注产剖面测井技术适应不同类型复杂断块油藏日常动态分析,开发效果评价,年度综合调整和开发调整,为不断改善油田开发效果,实现油田$稳油控水%是非常必要的!目前,油田主要开展注入剖面五参数组合测井#阻抗式过环空产液剖面组合测井#同轴线相位法找水产出剖面测井,在此基础上研究了使用注入井示踪相关联续测井#集流式电磁流量测井等注入剖面测井新技术和同轴线相位法找水#低产液井油流量等产出剖面测井新技术!+在注入剖面解释中的应用+,+确定吸水层位及吸水级别由于受同位素载体下沉#沾污#粒径选择不当等因素的影响,有时同位素曲线异常较大的层位不一定是主力吸水层,而同位素曲线无明显异常的层位也不一定不吸水,所以若单纯用同位素示踪测井资料解释注入剖面,有时会有较大误差!静态井温是关井$>之后测量的井温曲线!由于注入水温度降低,静态井温一般比地层原始温度(下简称地温)低!吸水地层冷却带半径大且温降幅度大,未吸水层冷却带半径小且温降小!关井后,吸水层温度归地温的速率比未吸水层慢得多,从而吸水层静态井温呈现负异常!在井温曲线折向地温的深度以下地层不吸水!静态井温资料可以辅助确定吸水层位!+,$验证停注层段是否真正停注停注层段依然吸水的原因可有封隔器漏失#配水器死嘴不严#管外窜槽等!细分的停注层段往往对着井下工具,同位素示踪测井时易造成较严重的沾污,解释中常用的扣除+*沾污量的做法显然不可靠!结合停注层段井温变化情况,可判断停注层段是否吸水以及吸水的原因!&若配水器位置显示温度异常,沾污造成的同位素曲线幅度异常比该井不吸水段配水器处更明显且与吸水段配水器处相当,吸水是死嘴不严造成的!’若停注层段显示低温异常,其封隔器处沾污造成的同位素曲线的幅度异常比该井其它密封的封隔器处更明显,伴随封隔器附近同位素曲线抬高,则吸水是封隔器不严造成的!(若非配水器或封隔器漏失造成停注层段吸水,吸水原因则可能是管外窜槽#接箍松动或管柱穿孔!+,*识别大孔道层存在大孔道的地层处,同位素载体不能滤积在井眼附近,深入地层的同位素所发射的伽马射线无法被测井仪器探测到,所以此时同位素曲线叠合面积不能体现实际注入量!静态井温在大量吸水的地层会显示较大的低温异常,结合地层系数大#注水时#++$&+)年第’期内蒙古石油化工收稿日期:$&+)D&*D$/间长#注入排量高等特点,可识别出大孔道层!图+某井注入剖面组合测井解释成果图例如某井,全井地层非均质性较强,$&&+年)月实施注入剖面组合测井,当时注入量%&/]*IE,井口压力+$,)T(8,部分井段的测井结果见图+!同位素示踪曲线显示,葡:+P葡:*(相对注水量为/&,)n;葡:$&地层系数高达),/*%4]$],但相对注水量仅为.,*n,而同一配注段内葡:$’层地层系数为$,&)*4]$],相对注水量则为*+,+n!井温曲线在葡:$&P葡:*(显示较大隆起状低温异常,以葡:$&处最低!综合以上资料,判断葡:$&层存在大孔道!+,%辅助判断是否窜槽若存在管外窜槽,同位素示踪测井时同位素载体可沿着管外水泥环通道进入未射孔地层,资料常显示曲线在未射孔层段有较大的幅度异常,但这种曲线特征与沾污相似!若窜流流量较大,井温测井曲线则可能显示为从连通水泥环位置到未射地层有大段显著低温异常,这有助于判定窜槽!$在产出剖面解释中的应用$,+判断主产层位置井温曲线的高或低的非地温异常变化,都意味着流体交换(见图*)"可根据组合测井的各种曲线特征综合确定井内及管外流体的流量#含水及流向状况!由于比热和密度不同,相同体积流量的油和水进入井内后温度渐近线高#低不同,其与来自下部油层流体混合后温度也不相同!在利用井温异常幅度判断主要产层位置时,还要考虑含水率情况!当含水率较高时,可认为温度异常幅度最宽#异常深度范围较大的层为主要产层!图*产液层不同的温度曲线图%某井产出剖面解释成果图例如某井过环空五参数测井结果显示(见图%),井温资料与过环空找水仪测井的流量资料显示状况完全符合,解释结果较为准确!$,$分析大段内小层或厚层各部分产液状况过环空找水仪的皮球集流器易磨损且对薄的夹层封卡困难,在多油层井中一般要合并若干个层设计卡点进行定点测量!因而过环空找水仪测得的$分层产量%多为几小层共同产液量,未指出具体产液位置!结合井温等参数分析,会使这种状况得到极大改善!另一种情况是,厚层层内细分测量时,有时集流器封隔管内后流体从管外地层绕行,较难测准小层出液量!组合测井资料能够有效避免这种干扰,为动态调整提供可靠依据!$,*显示油井窜槽产液状况)++内蒙古石油化工$&+)年第’期井温曲线不仅能反映流体进入井筒后流动状况,也能反映管外水泥环中流体的流动状态!在窜槽处,井温会有大范围的低温隆起,伴随窜入层产液增加!如某井(见图#),过环空找水仪测井资料显示葡:%’层为主产层,产液量占全井产液量的%.n;井温曲线则显示从葡:%’底界向上+*]至未射孔的葡:*(#*’层均有较大幅度的异常,指示除了葡:%’层产液外,还有葡:*(#*’层产液沿着水泥环向下窜到葡:%’层的射孔位置进入井内! $,%显示油井套漏现象套漏或接箍不严可导致流体进入井内,这种现象在点测的过环空找水仪测井资料中不易被发现,而井温曲线一般会在漏入处显示出较大幅度的低温异常,指出漏失位置并可估计漏入程度!例如某井(见图)),厂家提供的过环空找水测井通知单上的设计为分葡:$&和*(两层测量,测井时分别在+&/&]和+&.&]定点集流测量流量,显示葡:$&层产液%+,/]*IE,占全井产液量的/),$n,葡*(层产液),’]*IE,占全井产液量的+*,/n!井温曲线则显示,葡:$&及*(层均无明显产液特征,而在+&/)]至+&.&,#]的底界处有+,.f的温度变化,为全井的主要产液位置;并且磁定位曲线在+&/),#P+&.&,*]显示出比射孔段更强的异常信号,井温和磁定位曲线综合指示该处有液体漏入!查阅井史资料发现,新近曾对葡:$&$层+&/),)#P+&/.,.]井段补射孔,射开*,*],有效厚度$,*],有效渗透率&,#%+4]$,证实了原先组合测井解释中对在+&/),#P+&.&,*]处液体从套管进入井内的判断!图#某井产出剖面解释成果图图)某井综合判断未知流体进入井内*结论及认识组合测井具有综合性和互补性的特点,利用所获得的资料能够较全面#细致#准确地分析解决某一单项测井资料解释不清的问题,因而带井温组合测井将在注#产出剖面测井得到越来越广泛的应用!测井与解释中,以下方面是不容忽视的!获取静态井温测井资料时,井口不允许注入或泄漏流体!如果溢流量大引起地层反吐,扰乱井温剖面,会给分析吸水层位及吸水程度造成很大障碍!关井时间长短会对静态井温资料的质量有较大影响!时间太短,吸水层温度异常不明显,近似动态井温;时间太长,不但影响注水,曲线近似地温梯度,影响对吸水层的分辨!产液剖面井温测井应在稳定生产条件下进行!应首先测量温度曲线,仪器上提到测量段上部停留足够时间后,再测重复曲线![参考文献][+]姜文达,放射性同位素示踪注水剖面测井[T],北京:石油工业出版社,+..),[$]乔贺堂,生产测井原理及资料解释[T],北京:石油工业出版社,+..$,[*][美]斯伦贝谢公司编,陆风根,马贵福译,生产测井解释及其流体参数换算[T],北京:石油工业出版社,+..*,’++$&+)年第’期刘晓亮注产剖面测井技术及应用。
1781 三种注入剖面测井方法以及原理1.1 同位素测井的原理问题同位素测井是在于注水井正常注水的情况之下将放射性同位素载体注入井内。
随着注入水的流入,同位素载体滤积在注水层的岩石表面上,然后用自然伽马测井仪测取同位素曲线,曲线上显示出的放射性同位素载体强度的差异显示了注入量的大小,通过于进行对比同位素载体在于地层滤积前后的测得的伽马测井曲线,计算对应于射孔层位之上曲线叠合异常面积的相关大小,这样来反映出这层的吸水方面的能力来。
1.2 脉冲中子氧活化测井原理氧活化水流测井仪是利用脉冲中子活化技术,通过使用较短的活化时间,使用较长的采集时间探测流动的活化水,然后,根据于源到探测器的间距以及于活化水通过于探测器所用的时间计算出“水”的流速来。
中子发生器产生高能中子(14.1MeV)轰击、激化氧核,产生放射性氮同位素16N,同时释放出高能的伽玛射线。
通过对高能伽马射线的测量,就能够反映油管内、油套环形空间以及套管外160的分布情况,从而判断出仪器周围水的流动情况。
根据源距和活化水通过探测器的时间决定流动速度。
再通过流动速度,结合流道的横截面积来计算流量。
1.3 连续示踪相关测井原理调配好一定量的与井内液体相同比重的具有放射性的混合溶液(现在测井所用的是液体同位素I131和聚合物的混合液体,以下:简称为:(活化液)装进释放器里面,并且将仪器下入到井当中,在水嘴或者是喇叭口的上方在一定的距离释放活化液,活化液和注入井里的液体两者混合、并且随之一起流动,仪器快速下放追过活化液,伽马探测器就会测到一个高峰值曲线。
然后再进行迅速上提,反复测得若干个高峰值的数据曲线,将任意两个峰值之间深度和时间分别做差值计算,可计算出这两个峰值之间的流速和流量,再用递减差值法可计算出每一地层的注入量。
2 优缺点对比2.1 脉冲中子氧活化测井优点:测井不受井内液体粘度的影响,与地层的孔隙度大小无关,可直接对井筒内工具的工作状况进行验证,尤其是对封隔器密封状况和管柱窜、漏的判定。
注入剖面测井方法及其优化选择测井是石油生产中的重要环节之一,选择合适的测井方法对企业的正常生产具有科学的指导意义。
本文对同位素示踪注入剖面测井法、脉冲氧活化法及电磁流量计法进行了分析对比,并对青海地区油田测井方法选择提供了几点建议。
标签:注入剖面;测井;优化选择0 引言石油是工农业生产必不可少的支撑能源,也是国家经济稳定和国防安全的重要保证。
随着石油开采量不断增多,石油开采难度不断加大,测井是石油开采的重要环节之一,选择合适的测井方法不仅能保证石油开采的安全进行,还能有效提高开采效率,为企业赢取更大的经济利益。
1 注入剖面测井方法分析1.1 同位素示踪注入剖面测井1.1.1 原理分析同位素示踪测井法主要应用到的仪器有磁定位、伽玛仪、超声波流量计、释放器和电机等。
其测井原理如下:放射性同位素离子被加载到固相载体上,然后通过释放器携带至待测深度后释放,在井内注水的作用下形成活化悬浮液,被吸水层吸附。
若固相载体的颗粒直径超过地层孔隙直径时,则固相载体颗粒无法通过地层,积累在井壁上,而悬浮液中的水分可以直接进入地层。
这种情况下地层注水量、滤积在对应井壁上的载体颗粒量以及载体内同位素放射强度之间成正比关系。
将同位素载体在地层滤积前后测量的伽玛测井曲线进行对比分析,计算对应射孔层上曲线叠合异常面积的大小,然后分析该层的吸水能力及相应的吸水量,为最终确定注水井的分层吸水剖面情况奠定基础。
1.1.2 方法评价虽然同位素示踪测井具有污染、大孔道、蹿槽、漏失、封隔器密封性较差等不足,影响其测量精度,但其工艺简单,且资料分层性能较好,是现阶段油田开发注水动态监测应用较为普遍的一种方法。
以青海油田为例,利用同位素示踪三参数测井法确定分层注入井的层段注水量,对堵水、压裂和调剖效果进行评价,为压裂、堵水改造措施提供指导;除此之外,还能利用同位素示踪五参数测井法对井下工具工作状况及管柱的窜、漏问题进行检测。
该方法的主要优点是能较为准确的对各地层间的吸水量进行测量,为定性和定量分析提供依据;相对于优点而言,其缺点更为突出。
注入剖面测井技术与应用作者:邓显辉来源:《中国高新技术企业》2013年第13期摘要:了解注入井吸水剖面,对油田的开发有着非常重要的作用。
文章介绍了油田常使用的几种注入剖面测井方法,包括同位素示踪注入剖面测井、电磁流量测井、脉冲中子氧活化测井。
文章对它们的原理、优缺点和应用情况进行了详细的阐述,通过比较分析得出,适应油田开发必须综合应用这些测井方法,才能保证和提高注入井测井资料的质量。
关键词:注入剖面;同位素示踪;脉冲中子;测井应用中图分类号:TE354 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2013)19-0048-021 注入剖面测井方法简介及仪器选择注入剖面测井方法主要有以下三种:(1)同位素示踪注入剖面测井:通过吸水情况可以很好判断井内的层位的渗透情况、封隔器是否漏失、沾污影响等,是一种比较实用的注入剖面测井方式。
(2)脉冲中子氧活化测井:是通过发射中子,使井内的水氧活化,此时的水溶液具有放射性,探测器会接收到放出的射线,从而对井内的流体进行跟踪。
(3)电磁流量计测井:是根据电磁感应原理,导电液体通过流量计,测得导电流体的流量。
根据井内情况选择仪器:(1)在笼统注水井中,喇叭口在层位上面时,适用于脉冲中子氧活化仪和超声波流量计,且不适合同位素示踪测井,因为受地层物质复杂多变,同位素易沾污。
喇叭口在层位下面时,适用于脉冲中子氧活化仪,而超声波流量计根本无法测量,同位素示踪剂在注入井中上浮困难,无法获得测井资料。
(2)分层配注井中,电磁流量计测井只针对配水器能够测量,对层内的吸水情况却无法实现。
而同位素测井和脉冲中子测井能很好地测出每个射孔层段的注入量。
(3)注水井中,若出现管外窜槽现象时,就应选择同位素测井和脉冲中子测井,对于管外的流体电磁流量计是无法测量的。
(4)聚合物注入井中,同位素示踪剂是固体,无法跟液体的聚合物相融合,所以电磁流量计和脉冲中子测井比较适合测量,因为它们不受其物质的影响。
注入剖面测井方法及优化选择作者:闫实来源:《硅谷》2014年第17期摘要对于油田的开发过程而言,了解注水井吸水剖面有着十分重要的作用。
注入剖面测井方法的方法有很多种,包括电磁流量计法、同位素示踪法、脉冲氧活化法以及放射性相关法等。
笔者通过对这些测井方法的分析和比较,得出了一些结论,希望可以为测井的精确度和测井的质量上提供一些帮助。
关键词注入剖面测井方法;同位素示踪法;脉冲氧活化法;优化方法中图分类号:TE357 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2014)17-0118-01随着我国工业的发展,对石油的需求量在不断的增加。
而我国的石油开发在经过几代人的努力下也取得了较好的成果。
在石油开采的过程中有一个环节十分重要,那就是测井环节,测井环节的质量问题,从根本上会影响到相关工作人员对地下水层的分析结果;而这种分析结果又是其他工程项目的参考数据,因此测井环节十分的重要。
这里笔者就来介绍一下测井的方法以及优化措施。
1 简析几种注入剖面测井方法注入剖面测井方法有很多种,如电磁流量计法、同位素示踪法、脉冲氧活化法以及放射性相关法等,在这里笔者就简要的介绍其中的几种,主要从原理、使用的仪器、优缺点、应用范围等方面进行说明,希望可以给研究注入剖面测井方法的同仁们一些有价值的参考。
1)同位素示踪法。
同位素示踪法是一种常用的测量方法。
使用的原理是,利用相关的同位素仪器释放仪器,在适当的高度进行释放具有放射性的同位素离子,再利用井内注水形成悬浊液,这样吸水层在吸取水分的同时也会将含有放射性同位素离子的悬浊液进行吸收。
这时就会出现,如果充当载体的半径或直径大于地层孔隙,那么会使得悬浊液中的水分进入吸水层中,而同位素离子则堆积在吸水层的表面上。
这样就可以根据吸水层表面的同位素离子的厚度,地层中的注水量以及载体的放射性强度找寻这三者之间简要的关系,通过相关的对比和计算得出相应的测井曲线,再计算相应的射孔层面上曲线异常重合面积的大小,通过这可以较为正确的反映出地层的吸水能力的大小,接着利用相应的专业知识对各层的吸水能力进行合理的解释,以至最终可以确定注水井的吸水剖面情况。
科学管理2016年第12期注入剖面测井在克拉玛依油田的应用现状分析魏翠新疆华隆油田科技股份有限公司新疆克拉玛依834000摘要:在油田开发过程中,注入剖面测井方法主要有放射性同位素失踪法、流量计测试法、脉冲中子氧活化法和连续 相关流量测井法等几种,本文主要对几种注入剖面测试方法的优、缺点进行了分析,并根据井况选择适用的测试方法。
关键词:注入剖面同位素相关流量在单井多层同时开采的油田中,由于地层的非均质 脉冲氧活化测试原理,中子发生器发射一段时间的中性,注水剖面不均衡。
了解各小层的吸人情况,是油田动 态研究人员必须掌握的一项数据。
及时发现单层突进、封 隔器漏失、水嘴赌赛等,对后期注人方案的调整,稳油控 水有着重要的理论依据。
目前克拉玛依油田主要采用的注 人剖面测试法有四种:放射性同位素失踪法、流量计法、 脉冲中子氧活化法和连续相关流量测井法。
各种方法均存 优缺点,在不同注人管柱、注人介质中有各自的适用性, 如何选择合适的测试方法取得更为准确的资料是本文分析 的重点。
1放射性同位素失踪法放射性同位素失踪法测试原理,正常在注水条件下将 同位素载体投人注人井内,随着注人水的流人,同位素将 滤积在射孔层表面,待同位素吸附稳定后,测试伽马曲 线。
通过投放同位素前后两次测试伽马曲线做对比,采用 面积法求得吸水百分数。
放射性同位素失踪法优点:对笼统注人井、细分层配 注井都适用,应用性相对比较广范。
放射性同位素失踪法 缺点:(1)对长期注水,管柱结垢严重的井,以及分层 配注井,管壁沾污、工具沾污较严重,缺乏校正依据,影 响资料准确性。
(2)对地层存在裂缝、大孔道现象,同 位素随注人水快速进人地层深处,伽马探测仪放射性强 度数据,在资料上表现为无吸水面积,造成数据误差。
(3)当存在管外窜,水泥环胶结不严的情况时,同位素 曲线表现与沾污相似,无法准确区分。
如下图:克拉玛依 油田某井,工具对应射孔井段,无法分辨工具沾污与地层 吸人。
阐述油田常用的若干注入剖面测井方法
1 注入剖面测井方法简介及仪器选择
注入剖面测井方法主要有以下三种:
(1)同位素示踪注入剖面测井:通过吸水情况可以很好判断井内的层位的渗透情况、封隔器是否漏失、沾污影响等,是一种比较实用的注入剖面测井方式。
(2)脉冲中子氧活化测井:是通过发射中子,使井内的水氧活化,此时的水溶液具有放射性,探测器会接收到放出的射线,从而对井内的流体进行跟踪。
(3)电磁流量计测井:是根据电磁感应原理,导电液体通过流量计,测得导电流体的流量。
根据井内情况选择仪器:
(1)在笼统注水井中,喇叭口在层位上面时,适用于脉冲中子氧活化仪和超声波流量计,且不适合同位素示踪测井,因为受地层物质复杂多变,同位素易沾污。
喇叭口在层位下面时,适用于脉冲中子氧活化仪,而超声波流量计根本无法测量,同位素示踪剂在注入井中上浮困难,无法获得测井资料。
(2)分层配注井中,电磁流量计测井只针对配水器能够测量,对层内的吸水情况却无法实现。
而同位素测井和脉冲中子测井能很好地测出每个射孔层段的注入量。
(3)注水井中,若出现管外窜槽现象时,就应选择同位素测井和脉冲中子测井,对于管外的流体电磁流量计是无法测量的。
(4)聚合物注入井中,同位素示踪剂是固体,无法跟液体的聚合物相融合,所以电磁流量计和脉冲中子测井比较适合测量,因为它们不受其物质的影响。
2 现场测井方法的应用
升26-22概况:升26-22井是八厂升平区块的一口注水井,井型为直井。
该井2009年9月前为油井,由于周围新井升27-斜23、升27-21、升25-斜21投产,考虑注采平衡及其高含水原因,在2009年11月将此井转注。
自2009年11月10日升26-22井转注后压力一直为零,日注入量25方。
施工过程:
考虑到转注后注水压力一直为零,地质要求测试公司进行放射性同位素示踪法测试找漏。
因此,在2010年3月3日按施工设计要求将仪器下到位后在1400.0~1485m之间测自然伽玛、流温、压力、磁定位、流量曲线。
然后按施工设计要求进行放射性同位素测试,为保证仪器录取数据的重复性,测量井段曲线录取两次。
资料解释:
此井为高含水转注井,此现象说明生产期间油、水井地层连通性好,转注后单层突进,导致油压异常。
通过以上分析,放射性同位素测井未能确定地层漏失情况,于2010年5月14日又进行地面管線找漏。
结果显示该井地面管线正常。
为了验证同位素测井结果,于2010年6月进行脉冲中子氧活化测井,结果如下:脉冲中子氧活化测井解释意见:
1435m测得油套向上水流为零,说明第一级封隔器密封良好。
1469m测得油管内向下水流为34.1m3/d,1462m测得油套向上水流为34.1m3/d,说明第二级封隔器不密封。
通过两种不同的测试方法对比得出,同位素示踪测井可以满足任何流量下的注入剖面测井,但不能精确地分析出管柱和环套中流体的流动路径。
脉冲中子氧活化可以精确地测试出流体的整个流动过程,但小流量无法测试。
因此在使用中需要根据实际情况进行选择。
3 结论与建议
(1)根据每口井的情况不同,选择相应的测井仪器进行测试,就能取得良好的井况资料。
(2)由于流体的性质不同,经常性地给测井仪器带来很大的影响,如果能去除这些因素将会大幅度地提高测井质量。
(3)在未来的油气田开发中,会出现很多问题,为了满足生产中的需要,根据仪器性质的不同,必须充分利用好各种测井仪的相互组合。