测井评价固井质量的方法与技术
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固井质量测井评价方法分析摘要:固井工程是油田开发重要的工程项目之一,固井质量对油井油田稳定生产有着直接的影响。
课题研究由此出发,深入分析探讨现阶段固井质量的评测技术以及使用方法,重点对声幅变密固井测井技术、水泥胶结固井测井技术和声波固井技术进行分析和评价,对技术原理、应用优势以及实践效果进行了深入探讨,旨在为提高我国固井质量评价技术的研究提供必要借鉴。
关键字:固井;测井;评价方法目前我国油田使用的固井测井评价技术种类较多,但根据技术原理以及应用方法主要可以分为声幅变密技术、水泥胶结技术和声波固井技术大类。
其中声幅变密技术是我国自主知识产权的技术,水泥胶结测井技术是引入美国阿特拉斯公司的测井技术,声波固井测试技术是从俄罗斯引入的测井技术。
三种固井质量测井技术有着不同技术原理是技术优势,适用空间各不相同,对三类技术的综合对比,可以在固井测试中更有针对性的选择适用的测井技术,提高固井质量的评价精度。
1.固井测井原理1.1声幅变密技术原理声幅变密技术本质是一种声波脉冲的测试技术。
由根据实际测试需求设定脉冲参数后,由发射器设备向套管中发生脉冲信号进而产生套管波,波动以套管作为媒介迅速传播,射入固井泥浆中。
接收器设备接收折射回来的波动,并通过中控设备进行电压值的转换,经过不断的位置推行和测试,最终形成固井声幅曲线,通过曲线可以实现对固井胶结界面的评价。
变密测试是主要是对不同源距进行测试,根据实际测井环境以及测井需求选择相应的变密图形,密度选择要充分考量井下地层波的强弱,一次胶结一般选择3ft的密度图形,二次胶结的测试一般选择5ft的变密度图形。
1.2分区式水泥胶结测井原理分区式水泥胶结测井技术英文简称sbt技术,是近年来出现的全新径向固井质量评价测试技术,依托相应的设备装置可以实现对固井水泥胶结质量的全面测试,准确的识别水泥胶结质量、孔洞及槽道得我位置以及分布情况,该技术相对操作简单、精度高,既适用于老井的固井质量评价,在新井固井质量的评价中也有着良好的效果,因此该技术具有广泛的应用推广空间。
浅谈固井质量测井评价技术概述引言固井是在油气井钻完后,通过注入水泥浆使井壁与套管之间的空隙填满,达到加固井壁、隔离地层的目的。
固井质量的好坏直接关系到井眼的稳定、井内压力的控制以及油气的产量等因素。
因此,对固井质量进行准确评价与分析对于油气勘探开发具有重要意义。
本文将结合固井质量测井评价技术的发展,对该方面的概述进行浅谈。
固井质量测井评价技术的发展固井质量的评价一直是油气勘探开发中的难题之一。
随着科学技术的进步,固井质量测井评价技术得到了迅速的发展。
以下将对几种主要的固井质量测井评价技术进行概述。
壁面状况评价技术壁面状况评价技术是通过测量井壁的物理性质分析固井质量的一种方法。
常用的方法有旋回声波测井、密度测井和电阻率测井等。
旋回声波测井旋回声波测井是通过测量声波在地层中传播的速度和衰减程度来评价井壁的完整性和固井质量的方法。
它可以提供关于井壁损害、水泥质量以及井眼附近地层性质等方面的信息。
密度测井密度测井是通过测量井内介质的密度来评价固井质量的一种方法。
通过测量密度下降的情况来判断水泥浆是否充实,以及是否存在空隙和水泥浆与井壁的较大间隙等问题。
电阻率测井电阻率测井是通过测量沿井眼周围不同方向的电流传播的速度和幅度来评价固井质量的一种方法。
通过分析电阻率的变化,可以评价水泥浆的充实程度、井壁的损害以及井眼附近地层的性质。
压力评价技术压力评价技术是通过分析固井过程中的压力变化来评价固井质量的一种方法。
常用的方法有压力测试、封隔测试和漏失测试等。
压力测试是在固井完毕后,通过向井口注入液体或气体,测量井内的压力变化,从而评价固井质量的方法。
通过分析压力的变化曲线,可以判断水泥浆是否充实、井壁是否受损以及是否存在漏失等情况。
封隔测试封隔测试是通过将井眼与地层进行隔离,然后施加压力来评价固井质量的方法。
通过测量压力的变化,可以判断封隔性能和固井质量的好坏。
漏失测试是通过检测固井后井内液体漏出的情况来评价固井质量的一种方法。
固井质量检测一、声幅及变密度测井原理1、声幅测井原理声幅测井仪器通过单发单收声系,它是通过记录套管中套管波的首波幅度来反映井下套管与水泥的胶结质量。
首波传播路径服从费尔马时间最小原理,套管波的幅度随套管波阻尼因子增大而减小,套管外的介质不同,套管波的幅度也不同,故影响套管波的因素主要是套管厚度、直径、水泥环、固井后的测量时间、水泥与套管的胶结情况。
2、变密度测井原理水泥胶结测井仪是采用单发双收声系,原距3ft和5ft。
测量时,由发射器发射频率为20kHz的脉冲波,两个探头(接收器)把接收到的声信号转换为电信号,经电缆传到地面,地面仪器对接收到的全波列信号进行检波,检波后只保留全波列中的前12个到14个波的正半周,这部分电信号加到显像管上来调制光点亮度。
声波幅度大电压高,光点就亮,胶片就显为黑色;声波幅度小电压低,光点就暗,胶片就显为黑色。
变密度测井图是黑(灰)白相间的条带,其颜色的深浅表示接收到信号的强弱,从而依此判断第一界面和第二界面的胶结质量。
将套管和泥浆的性质视为不变,也就是说套管波和泥浆波的传播速度不变,因此,套管波和泥浆波显示为直条带。
而地层岩性不同其声速也不同,因此地层波显示为有摆动的条带。
通常接收到的声波依次为:经套管传播的套管波、经地层传播的地层波以及通过泥浆传播的直达波即泥浆波。
二、声幅及变密度测井资料的应用1、确定水泥面上返高度。
完井工程要求水泥面必须比油、气预界面高出100m 左右,才能达到有效封隔。
因而要求水泥面实际测井中能确定出水泥的上返高度。
理论与实际表明,水泥面应在声幅曲线由低幅度向高幅度过度的半幅度点处。
2、评价固井质量,检查生产层之间的封堵效果。
三、固井质量评价方法1、利用声幅测井曲线检查固井质量采用相对幅度法检查固井质量,即水泥面以上(自由套管)处的声幅幅度A作为100﹪,其余处与之相比进行质量评价。
解释时分五个等级,并根据水泥密度的高低其评价有所差别:(1)自由管:声幅幅度=100﹪A(2)混浆带:是声幅曲线从高幅度到高幅度向低幅度过度的半幅点(一般是开始进入胶结中等的位置)的井段。
其次章主要测井方法、技术指标及其作用第一节常规测井方法一、电法测井1.自然电位测井自然电位测井是在裸眼井中测量井轴上自然产生的电位变化,以争论井剖面地层性质的一种测井方法。
它是世界上最早使用的测井方法之一,是一种简便而有用意义很大的测井方法,至今照旧是砂泥岩剖面必测的工程之一,是识别岩性、争论储层性质和其它地质应用中不行缺少的根本测井方法之一。
有时一些特别岩性,如某些碳酸盐岩〔阳5 井〕也有较强的储层划分力气。
其曲线的主要作用为:①划分储层;②推断岩性;③推断油气水层;④进展地层比照和沉积相争论;⑤估算泥质含量;⑥确定地层水电阻率〔矿化度〕;⑦推断水淹层。
在自然电位曲线采集过程中,主要受储层岩性、厚度、含油性和电阻率、侵入带直径、泥浆电阻率、井温、井眼扩径、岩性剖面缺少泥岩等影响,易产生多解性,在测井资料综合解释时应予以考虑。
2.一般电阻率测井一般电阻率测井是指各种尺寸的梯度电极系和电位电极系组成的测井方法,它承受不同的电极排列方式和不同的电极距,通过测量人工电场电位梯度或电位的变化来确定地层电阻率的变化。
利用具有不同径向探测深度的横向测井技术,可以识别岩性、划分储层、确定地层有效厚度、进展地层剖面比照、确定地层真电阻率及定性推断油气水层等。
目前还保存了2.5m、4m 梯度视电阻率测井,0.5m、0.4m 电位视电阻率测井以及微电极〔微电位和微梯度组合〕等一般电阻率测井方法。
〔1〕梯度视电阻率测井目前在用的有 2.5m 梯度视电阻率测井和4m 梯度视电阻率测井。
其主要作用为:①地层比照和地质制图〔标准测井曲线之一〕;②粗略推断油气水层;特别是长电极〔如4m 梯度〕,可较好地判识侵入较深地层的油气层;③划分岩性和确定地层界面;④近似估量地层电阻率。
进展该类资料分析时,应留意高电阻邻层屏蔽、电极距、围岩-层厚、井眼条件及地层或井眼倾斜的影响等。
〔2〕电位视电阻率测井目前在用的有0.5m、0.4m 电位电极系。
水平井固井质量测井施工工艺分析随着我国油气勘探开发及试采技术的不断提高,钻井设备性能的大幅提升,大斜度井、水平井在现阶段油田开发中已经成为常态。
水平井固井质量的好坏影响着油气井的开采率和寿命,然而在水平井测井过程中仪器无法靠自身和电缆的重力到达目的层段。
因此水平井固井质量测井需要借助特殊工艺来完成。
目前常用的水平井固井质量测井工艺主要有三种:湿接头钻具传输测井工艺、爬行器输送测井工艺、无缆存储式传输测井工艺。
各种工艺都有其自身属性,测井现场需要根据井深结构选择合适的施工工艺。
标签:水平井;固井质量;测井;工艺引言国内石油开采业的发展如今正面临着开采环境越来越差的问题,许多油藏因为自身的储层物性和埋藏深度比较特殊,所以无法应对直井开采要求。
对此有必要利用水平井钻井开采技术,这种方法能够很好的控制生产成本。
当然该技术的应用需要考虑钻井液驱替效率、下套管串以及井眼状况差一类的状况。
以上问题对于水平井固井质量的影响十分突出,会导致施工效率降低。
为了解决这一情况就需要加强水平固井技术研究,提升技术水平,保障水平固井技术能够发挥最大价值。
1水平井固井施工技术(1)井眼净化为了确保套管能够顺利到达井下位置就需要做好井眼净化工作。
套管下入之前需要根据有关规定组织生产,要严格控制通井作业内容和部分。
水平井的造斜段、水平井段以及阻卡井段要使用划、冲一类的方法确保水平井井眼足够通畅。
实践中要根据具体情况使用短起下钻与分段大排量循环结合方法提升井眼规则性。
除此之外这种做法还能够破坏井下的堆积岩屑床。
在钻头到达井底之后要尽量增加钻井液循环力度,以免振动筛出现砂子这种物质。
要确保井底的碎屑能够被钻井液运送到地表。
对于水平井大斜度和水平段,可以用下放塑料球的方法,通过这种手段控制套管摩擦阻力。
(2)套管设计①弯曲半径。
通常来说水平井造斜段的井眼曲率非常高,为了保障下管顺利就需要精准精算弯曲半径,确保弯曲半径小于井眼的弯曲情况,确保套管下入顺利。