分层注示踪剂监测
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注水井井间示踪剂监测技术1、水溶性示踪剂介绍根据长庆油田在井间示踪测试中的应用结果,目前常用的水溶性示踪剂主要有:硫氰酸铵、亚硝酸钠、溴化钠和尿素四种无机盐类示踪剂,需要指出,无机盐类中的硝酸铵本是一种很好的示踪剂,它注入成本低,监测灵敏度高。
在前几年的实际油藏示踪研究中,取得较好的效果。
但由于受到国家爆炸物管理的限制,目前已经在油田基本不使用了。
2、技术指标水溶性示踪剂监测技术指标参见表1表1 水溶性示踪剂技术指标在地层参数解释方面,井间示踪剂监测方法是目前普遍认为具有很大潜力的方法之一,在许多方面具有其它方法所不可比拟的优越性。
正被越来越多的矿场试验中得到应用与推广,取得了较好的效果。
井间示踪剂监测方法在如下方面得到应用:⑴高渗条带的厚度、渗透率分布;⑵地层非均质评价以及孔喉参数;⑶井间对应受效情况分析;⑷评价断层以及隔层封闭性;⑸监测及评价汽窜/气窜情况; ⑹措施效果评价。
4、测量原理单种示踪剂井间监测技术就是在注水井中注入一种水溶性示踪剂(见图4-1),在周围监测井中取水样,分析样品中示踪剂浓度,并绘制出示踪剂产出曲线,应用示踪剂解释软件对示踪剂产出曲线进行分析,就可以确定油藏非均质性。
图4-1 井间示踪注采示意图示踪剂注入注水井后,首先随着注入水沿高渗层或裂缝突入生产井,示踪剂的产出曲线会出现峰值,同时由于储层参数的展布和注采动态的不同,曲线的形状也会有所不同。
典型的单种示踪剂产出曲线如图4-2。
图4-2 单示踪剂产出曲线示意图示踪剂测试解释方法于1964年由Brigham 提出,并在之后的矿场应用和理论上不断完善,发展了数值法、解析法、半解析法。
其中半解析方法是目前一种很新的较为可靠的解释方法,同时可解释的参数范围不断扩大,解释的精度不断提高,逐渐为矿场实践所认可。
5、适用井型适用于分层注水井和笼统注水井井组测试。
示踪剂浓度时 间 T6、解决问题通过井间示踪剂监测技术,了解油藏内的水驱动态情况,如注水的连通性,推进速度、方向、波及参数、孔道分布、平面及纵向非匀质状况、剩余油估算等,评价水驱效果,为下步开发方案的调整提供依据,以期进一步改善开发效果。
井间示踪剂监测方法原理简介示踪剂井间监测技术是在注水井中注入一种水溶性示踪剂, 在周围监测井中 取水样(如图 3-1) ,分析所取水样中示踪剂的浓度,并绘出示踪剂产出曲线,应 用示踪剂解释软件对示踪剂产出曲线进行分析,就可以确定油藏非均质情况。
图 3-1 井间示踪注采示意图示踪剂从注水井注入后, 首先随着注入水沿高渗层或大孔道突入生产井, 示 踪剂的产出曲线会逐渐出现峰值,同时由于储层参数的展布和注采动态的不同, 曲线的形状也会有所不同。
典型的示踪剂产出曲线如图 1-2 所示。
在主峰值期过 去之后, 由于次一级的高渗条带和正常渗透部位的作用, 会继续产出示踪剂, 当 所有峰值期过去以后,示踪剂产出浓度基本稳定在相对低一些的某一浓度附近, 并且会持续较长的一段时间,随着时间的延长,示踪剂的回采率也会逐渐增加。
图 3-2 单示踪剂产出曲线示意图在注入水没有外流情况下, 油层越均质, 注水利用率越高, 则见示踪剂时间越晚。
反之,短时间内见到示踪剂,说明注入水沿高渗层窜流,储层非均质性强,开发效果差。
示踪剂用量的确定示踪剂的注入量,取决于储层中被跟踪流体的最大体积和分析仪器的灵敏 度,以及地层背景值的影响。
同位素示踪剂注入量的计算公式是:示踪剂浓(Bq\ L)Q =A·H·Φ·SW·f式中:Q——为示踪剂注入量A——井组波及面积(m2)H——为井组连通层平均厚度(m)Φ——为储层的孔隙度(%)SW——储层含水饱和度(%)f ——为经验系数根据示踪剂用量公式计算出井组的示踪剂注入量新中45-2 井组监测结果及分析3.5.2.1 新中45-2 井组概况新中45-2井的监测井有6口分别是:中94、中282-2、中280、中281、中24-2、中25,下表列出了注示踪剂井新中45-2 井组的有关数据,表中的数据为2007年7 月份生产情况(表4-6、4-7)。
表4-6 新中45-2 注水井有关数据表表4-7 新中45-2 井组监测井资料以下为新中井组构造井位图(见图)图4-10 新中45-2 井组构造井位图3.5.2.2 新中45-2 井组监测结果及产出曲线新中45-2 井于2007年10月14日注入22居里3H示踪剂,截止到2008年7月5日,经过265天的监测,六口监测井有两口监测井产出了3H示踪剂,具体监测结果如下:①监测井中281 井位于注剂井新中45-2 南部129 米处,于2007 年12 月31 日初次检测出新中45-2 井注入的3H 示踪剂,初次检测的示踪剂浓度为103.4Bq/L, 为注示踪剂后的第78 天,计算出水驱速度为1.65m/d ,下图为该井的示踪剂检测曲线图(图4-11 )中281示踪剂检测曲线(3H )图4-11 中281 井示踪剂检测曲线图(3H)②监测井中24-2 位于注剂井新中45-2 东南部212米处,于2008年3月12 日初次检测出新中45-2 井注入的3H 示踪剂,初次检测的示踪剂浓度为108.2Bq/L, 为注示踪剂后的第150 天,计算出水驱速度为1.41m/d ,下图为该井的示踪剂检测曲线图(图4-12 )。
采油厂油藏动态监测应用效果及存在问题分析摘要:油藏动态监测资料能够为油田开发提供动态分析参考依据,利用不同有水井动态监测资料,可以使油田的开发效率得到有效提高。
本文结合采油厂油藏动态监测应用实际,就应用效果及存在的问题进行了详细分析与阐述。
关键词:油藏动态监测;应用效果;存在问题;大港油田1油藏动态检测应用效果1.1吸水剖面测试为油藏潜力大调查和注水专项治理提供依据板深1501断块为夹持于长芦1号断层和2号断层之间的断鼻构造。
该区含油面积1.08km2,地质储量61×104t,可采储量15.25×104t。
累计产油4.1531×104t ,采出程度6.8%,剩余可采储量8×104t。
2015年部署的预探井板深1501在滨Ⅰ油组获工业油气流,从而发现了板深1501区块;2019年6月投产板深1501-10、板深1501-11井,初期日产油25吨,气1.1万方,含水15%,衰竭式开发,板深1501-11间开生产。
2020年1月转注板深1501并增能注水,板深1501-11同期压裂,效果显著;2021年1月板深1501二次增能,板深1501-10压裂,板深1501-11下泵,效果较好;2021年本区块3油2水,日产液26.32方,日产油17吨,含水34%,日注水100方。
通过吸水剖面跟踪及对比,证实本井增能主要吸水层为区块主力生产层位。
其中板深1501井一次增能,2020年1月8日-17日累计注水量2.5万方(按2020.1.16日吸水剖面劈分,滨一上注水0.69万方,滨一下注水1.81万方);板深1501井二次增能,2021.1.19-2021.2.1日累计注水4.3万方(按2021.1.31日吸水剖面劈分,滨一上注水0.61万方,滨一下注水3.68万方)受益井板深1501-11。
3.20日下泵开井,6/1.5,日产液15.78方,日产油13.68吨,日产气1499方,含水13.3%,液量、油量均高于自喷阶段,4月30日量油不出;5月10日进行检泵作业,6/1.5,日产液9.6方,日产油7.97吨,日产气2200方,含水17%;5月21日自喷生产,5.5mm,日产液24.8方,日产油22.07吨,日产气1035方,含水11%;至6月8日不出;6月9日启泵,6米/1.5次,6月16日核产,日产液8.4方,油7.14吨,气5040方。
80油气勘察油田注水开发过程中,受储层非均质性和注水冲刷作用等因素的影响,在注水中后期会造成注入水横向和纵向上的吸水不均匀,从而导致受益井水淹水窜,注水开发效果变差。
借助示踪剂监测技术能够准确认识油藏连通情况,摸清注入水沿各采油井的推进速度等情况,从而制定合理的调整方案。
一、技术原理及示踪剂选择1.技术原理示踪监测技术是通过在注入流体中加入特定的物质,即示踪剂。
示踪剂随着注入流体在储层孔隙中流动,从而记录流体的运动轨迹;通过分析油井采出液中示踪剂的突破时间和浓度能够了解地层连通情况和注入水推进情况。
在非均质性较强的储层或存在优势通道的方向上,由于地层渗透率差异导致示踪剂在该方向上优先突破。
示踪监测技术正是利用示踪剂在不同地层中的突破时间和浓度差异分析注水流通情况。
2. 示踪剂选择依据示踪剂选择过程中首先要考虑的问题就是在监测环境中示踪剂的含量很低或者不存在;其次示踪剂本身性质稳定,不会与注入水或者原油发生物理化学反应;最后就是示踪剂要便于检测且检测限低,这样能够在很大程度上降低成本,提高经济效益。
二、现场施工步骤1. 示踪剂用量确定示踪剂的用量与监测井组油水井之间的距离、储层孔隙度、示踪剂在地层中的损耗量以及地层流体稀释等因素有关。
目前通常采用经验公式进行计算:其中,m T —示踪剂用量,kg;h—储层平均有效厚度,m;Φ—地层孔隙度,小数;S w —含水饱和度,小数;C p —示踪剂采出峰值浓度,mg/L;α—分散系数,0.0153;L—井距,m;2.施工准备(1)检查注水井井口设备,保证不渗不漏。
示踪剂监测技术在油田开发中的应用朱锦艳 延长油田股份有限公司吴起采油厂【摘 要】本文分别对示踪剂监测技术原理、施工设计、取样分析等方面进行了阐述。
以示踪剂监测在油田生产实际应用为例,综合分析了示踪剂监测技术在井间连通关系分析过程的决策作用,为油水井措施方案的制定提供了有利依据。
【关键词】示踪剂监测;连通关系;油田开发(2)配水间停注,关闭来水阀门。
148内蒙古石油化工2014年第8期大庆油田A区块三类油层井间示踪监测成果研究宋肠(大庆油田采油一厂地质大队,黑龙江大庆163000)摘要:井间示踪技术是一种直接测定油层特性的方法,用生产井监测到的示踪剂产出曲线(示踪荆的浓度与累积产水量的关系曲线),反馈相关油层特性及开采现状的信息。
通过观察示踪赉l在采油井中的开采动态,可定性地判断地层中高渗透条带、大孔道、天然裂缝、人工裂缝、气窜通道、封闭断层、封闭隔层等的存在与否,而且可定量地求出高渗条带、大孔道、天然裂缝、人工裂缝、气窜通道的有关地层参数,为今后开发方棠调整及调剖、堵水等效果评价提供科学依据。
指导制定可行的提高油田最终采收率调整措施。
关键词:井间示踪;开采动态;方案调整;最终采收率中围分类号:TE357.6+2文献标识码:A文章编号:1006--7981(2014)08一0148—021井问示踪监测技术发展简述井间示踪监测技术是近年来发展起来的对油层进行精细描述的一项重要手段。
井间示踪监测技术是向注入井中注入能够与已注入的流体相溶、溶解了示踪剂的段塞,然后再用同样的流体驱替这个示踪剂段塞,通过示踪剂标记已注入流体的运动轨迹。
这种利用示踪剂跟踪注入流体在油层中运动状况,通过在生产井上监测示踪剂的开采动态特征,研究油层特性和开采动态的方法就是井间示踪技术。
随着科学技术的进步,井间示踪监测技术得到了很大发展,近年来在全国各油田得到矿场实际应用。
目前主要应用于注水、注聚水相示踪监测。
2A区块基本地质情况及动态概况A区块位于大庆油田萨中开发区,基础井网于1960年投入开发,经过1973年和1988年一次加密调整以及注采系统调整,形成不规则五点法面积井网。
1997年进行二次加密调整,采用不规则五点法面积井网,平均注采井距200m左右,采出程度为37.55%。
1986年A区块三类油层开始投入开发,采用300X300m反九点法面积井网,开采层位高I、高I、高合采,采出程度为31.5%。
采油工(高级技师)模拟试卷3(题后含答案及解析)题型有:1. 单项选择题 2. 判断题请判断下列各题正误。
3. 简答题 4. 计算题单项选择题下列各题的备选答案中,只有一个是符合题意的。
1.整体管柱内所有生产工具都由( )携带,一次性下入井内。
A.油管B.套管C.抽油杆D.抽油泵正确答案:A2.产量递减规律分析需要对产量( )加快或减缓的主要原因进行论证。
A.递减速度B.采油速度C.递减规律D.递减原因正确答案:A3.在聚合物驱过程中,对油、水井进行分层测试以及注示踪剂监测,可以对比分析聚合物驱过程中油层吸水厚度和出油剖面变化,分析注聚合物后油层( )非均质波及调整效果。
A.垂向和平面B.垂向和剖面C.横向和平面D.横向和剖面正确答案:A4.开展先导性试验,指导( )调整,是油田开发获得较好的开发效果和较高经济效益的重要步骤。
A.开发目的B.开发标准C.油田开发D.开发结论正确答案:C5.为了对不同的开发方案进行对比,在经济指标计算时,要考虑方案的( )。
A.依据性B.可比性C.预测性D.可行性正确答案:D6.在检测抽油机对中工作中,使用( )。
A.水平尺B.千分尺C.卡尺D.吊线锤正确答案:D7.锁紧螺栓未打紧可导致抽油机( )。
A.剪刀差过大B.负荷过大C.减速箱打齿D.曲柄外移正确答案:D8.电动潜油泵井机组运转,但产液量很少或不出液,其原因是( )。
A.电泵型号B.油管漏失C.叶轮磨损D.工作电压不足正确答案:B9.尺寸基准是图样中( )尺寸的起点。
A.制图B.设计C.标注D.实际正确答案:C10.粗糙度符号中( )表示零件表面机械加工比较光滑。
A.B.C.D.正确答案:B11.用来确定公差带相对于零线位置的一个极限偏差,叫做( )。
A.基本偏差B.极限偏差C.公差D.标准公差正确答案:A12.工艺安装图主要是表达设备、管路系统的配置、( ),管路的空间走向状况。
A.尺寸及相互间的走向关系B.尺寸及相互间的配置关系C.尺寸及相互间的位置关系D.尺寸及相互间的连接关系正确答案:D13.画零件图时,要对( )进行逐一检查对比,补充完善后,依次画出零件图。
采油工技师考试题库1、单选(江南博哥)产量递减规律分析需要对产量()加快或减缓的主要原因进行论证。
A、递减速度B、采油速度C、递减规律D、递减原因答案:A2、单选选择压裂井(层)一般应考虑胶结致密的低渗透层、能量充足、()电性显示好的油层。
A、气油比高B、含水高C、含油饱和度高D、地层压力高答案:C3、单选管道安装工艺图是表明()的,是进行工艺安装和指导生产的重要技术文件。
A、设计原理B、设计方案C、施工方案D、设计参数答案:B4、单选每一个完整的油田开发方案,都可根据油田的地质情况及()的计算和开采的工艺设备,得出该开发方案下的技术经济指标。
A、液体静力学B、材料力学C、流体力学D、工程力学答案:C5、单选抽油机输出轴键槽损坏严重应及时()。
A、换输出轴B、重新开槽C、换另一组键槽D、换曲柄键答案:C6、判断题在聚合物驱过程中,对油水井进行分层测试以及注示踪剂监测,可以对比分析聚合物驱过程中油层吸水厚度和出油剖面变化,分析注聚合物后油层层间和层内非均质波及调整效果。
7、单选油田开发经济评价应做好工程技术方案的经济评价与可行性研究,为提高工程投资项目的综合经济效益提供()。
A、决策依据B、数据依据C、预测依据D、可行依据答案:A8、判断题拨轮器是给电动机拆卸电动机轮专用的配套工具。
其组成主要有支架、拉力爪、拉力链等。
答案:对9、判断题视电阻率曲线主要是用来划分岩层。
答案:对10、判断题热力激励法可分为井筒加热法、注热流体法和单井吞吐法。
答案:错11、判断题当所受外力与材料内轴线垂直,并在作用后使材料呈弯曲时表现出来的抵抗能力叫抗变强度。
答案:对12、判断题抽油泵固定阀、游动阀被砂、蜡卡死时,用碰泵方法可以排除。
答案:错13、判断题确定尺寸精确程度的等级叫做公差等级。
答案:对14、判断题储层内原油是否可动.除了受储层本身的孔隙度、含水饱和度和渗透率影响外,还取决于开采条件和工艺技术水平,它是随时间变化的。
分层示踪剂
分层注示踪剂主要是为了深入了解注采井之间层内矛盾和层与层间矛盾的具体方法。
通过实行分层注水,注入不同示踪剂,进一步了解注采井的对应关系。
注采井层与层之间的窜通关系。
为制定更为合理的注采工作制度,提高注水井注水效率,采油井采收率,提供准确的资料信息,进一步提高油田开发水平。
具体方法有两种:一种是ITW分层注示踪剂,其原理是分层注水井按照分层注入不同示踪剂,对应油井实行多层混采;另一种PTI分层注示踪剂,其原理是分层注水井按照分层注入不同示踪剂,对应油井实行卡层开采。
一、ITW分层注示踪剂
根据所监测井组地层流体和注入流体的分析资料,特别是注入水和地层水中各种离子的含量,确定并选择两种以上物质作为示踪剂,同时设计其最佳用量;依据分层注水技术要求,下入分注设备进行多段分注;同时采油井进行分段混采,对产液进行取样多项监测分析
1、分层注示踪剂目的:
⑴、层内水推速度、方向,及层内孔、渗情况有何变化;
⑵、层与层间是否窜层,水窜情况是否严重。
⑶、根据以上资料信息,分析判断注采层横向矛盾如何,纵向层与层之间水窜情况如何,提供合理注采工作制度及治理方案意见。
⑷、为区块注采井治理提供合理方案意见。
2、分层示踪剂实施方法:(见下图)
ITW分层示踪剂注入流向图一
打开层
详细说明如下:
(1)、分析储层岩芯及流体样本所含矿物及元素,选择适合油藏特点的多类型示踪剂;
(2)、从注水井分层注入不同类型示踪剂;
(3)、对周围观察井进行取样;
(4)、对各观察井所取样品进行多相示踪剂检测分析;
(5)、若观察井未打开层位检测到该层位示踪剂则说明该层位与其他层窜层(见图二);
(6)、若观察井打开层未检测到该层示踪剂则该层连通性不好。
(7)、获得层内水推速度、方向,及层内孔、渗情况变化。
层间窜层图二
打开层Array
3、井间分层示踪监测的应用范围:
(1)、了解注入井与油井的连通情况;
(2)、了解注入剂在地层中各层位的渗流速度、方向;
(3)、了解地层中各层位的裂缝和断层;
(4)、了解地层中各层位的非均质性参数;
(5)、评价如堵水、混相驱等措施对地层中各层位的处理效果测定及地层的剩余油饱和度及其分布;
(6)、评价地层中各层位的驱替状况及波及参数。
(7)、判断是否窜层、油层是否联通、层位分层是否正确
4、数据处理方案:
(1)、检测出油井产出示踪剂的时间、数量等参数;
(2)、利用示踪剂解析软件研究油藏内不同小层压力场分布、流线分布、
孔隙度、非均质性、同一油层的联通情况、层间是否窜层等;
(3)、最终定量描述剩余油在油藏内的分布,提出调整挖潜的建议与结论。
5、选井条件
⑴、注水井与采油井对应明显的井组。
⑵、注水井实行分层注水,采油井实行混采的井组。
⑶、采油井组含水率达到30%以上的井组。
二、PTI分层示踪剂
PTI分层示踪剂是在ITW分层示踪剂的基础上更细化对油层联通的一种示踪监测分析,施工相对要求更高。
可对每一油层的本层连通和不同层的层间关系有更精准的解析。
由注水井对多个层系同时分注不同类型示踪剂,每一种示踪剂针对相应特定某一单层系进行监测,注水井进行多相同时分层注剂,采油井依次换向采液监测各层系采出液中各种示踪剂含量。
这样就可以精确了解油水井间油层层系的连通好坏;各层系间是否窜层;油水井间层系分配是否正确(如图四)。
并且可以在原先笼统式示踪剂监测的基础上,获取的不再是笼统的监测数据而是监测到每一小层,对地层认识更清楚,更可以有效地对工艺措施及方案调整提供更确切的理论依据和提高改进效能使得措施更到位。
1、目的:
⑴、注入层位与开采层位是否对应;
⑵、层内水推速度、方向,及层内孔、渗情况有何变化;
⑶、层与层间是否窜层,水窜情况是否严重。
⑷、根据以上资料信息,分析判断注采层横向矛盾如何,纵向层与层之间水窜情况如何,提供合理注采工作制度及治理方案意见。
⑸、为区块注采井治理提供合理方案意见。
2、选井条件
⑴. 注水井与采油井对应明显的井组。
⑵.注水井实行分层注水,采油井实行分采开采的井组。
⑶.采油井组含水率达到30%以上的井组。
3、PTI分层示踪剂实施方法(见下图)
PTI分层示踪剂流向图三
打开层
详细说明如下:
(1)、分析储层岩芯及流体样本所含矿物及元素,选择适合油藏特点的多类型示踪剂;
(2)、从注水井分层注入不同类型示踪剂;
(3)、对周围观察井进行分层取样;
(4)、对各观察井各层所取样品进行踪剂检测分析;
(5)、若观察井有层位检测到其它层位示踪剂则说明该层位与其他层窜层(见图五);
(6)、若观察井有层位未检测到该层示踪剂则该层连通性不好。
(7)、获得层内水推速度、方向,及层内孔、渗情况变化。
油水井层系分配错误图四
打开层
层系间窜层图五
打开层
三、双方职责:
㈠、服务方:
①、提供两种以上不同示踪剂;
②、组织井场施工,按照分层注入方法,根据设计要求,进行施工。
③、取样并检测;
④、出具分析检验报告;
㈡、甲方:
①、提供注采井的相关资料;
②、对采油井实施封隔的卡层;
③、提供施工用水及相关配合;
四、费用:
共计11万元,明细如下:
①.原材料(两种以上示踪剂);
②.施工费用;
③.取样费用;
④.检测费用;
⑤.报告费用;
⑥.税费;
⑦.不可预计(3%);。