鄭鑫
(大慶油田有限責(zé)任公司測(cè)試技術(shù)服務(wù)分公司 黑龍江 大慶 163000)
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連續(xù)示蹤相關(guān)測(cè)井在八廠地區(qū)的應(yīng)用
鄭鑫
(大慶油田有限責(zé)任公司測(cè)試技術(shù)服務(wù)分公司黑龍江大慶163000)
摘要:八廠地區(qū)注入井普遍存在高壓、低注的特點(diǎn),傳統(tǒng)的注入剖面測(cè)井替注時(shí)間長(zhǎng),且受沾污、大孔道等現(xiàn)象的影響。連續(xù)示蹤相關(guān)測(cè)井要求示蹤劑配制液達(dá)到很好的懸浮性、流動(dòng)性、攜帶性和穩(wěn)定性,克服了放射性同位素載體法測(cè)井中井下工具沾污、漏失、竄槽等因素對(duì)測(cè)井資料的影響,還克服了聚合物分層注入井的測(cè)試疑難問題。剖析了連續(xù)示蹤相關(guān)測(cè)井原理,并就八廠地區(qū)注水井和注聚井的應(yīng)用情況進(jìn)行分析研究,充分證明了連續(xù)示蹤相關(guān)測(cè)井在八廠地區(qū)的應(yīng)用效果。
關(guān)鍵詞:聚合物;連續(xù)示蹤相關(guān)測(cè)井;同位素
油田開發(fā)中水井注入剖面的監(jiān)測(cè)十分重要,它可以了解油層的吸水狀況,幫助分析油井的動(dòng)態(tài)變化原因,為水井各項(xiàng)措施的制定和注水方案的調(diào)整提供可靠依據(jù)。但在注入剖面測(cè)井中,存在放射性示蹤劑的“沾污”、“漏失”、“竄槽”等現(xiàn)象,還有自然伽馬基值升高、注聚井等測(cè)井資料的解釋難題。
自2012年起,測(cè)試八大隊(duì)就致力于推廣應(yīng)用同位素示蹤、井溫、磁定位、壓力和流量五參數(shù)組合測(cè)井工藝,選擇液體放射性示蹤劑,較好的解決了這些問題,提高了注入剖面測(cè)井資料的應(yīng)用效果,對(duì)油田注水開發(fā)具有重要的意義。
1.1儀器結(jié)構(gòu)
連續(xù)示蹤相關(guān)測(cè)井組合儀器結(jié)構(gòu)如圖1所示,由左到右依次為液體示蹤發(fā)生器、CCL(磁定位)、T(井溫)、P(壓力)、GR1(伽馬1)、GR2(伽馬2)、超聲(電磁)流量。
圖1 注入剖面連續(xù)示蹤相關(guān)測(cè)井組合儀
1.2測(cè)井原理
連續(xù)示蹤相關(guān)測(cè)井是把帶有液體噴射器的儀器下入井底,可以把少量的放射性活化液[1]在水嘴(配注井)或喇叭口(籠統(tǒng)井)的上方一定距離(根據(jù)注入量和壓力而定)釋放活化液,可多次釋放,活化液與注入井里的液體混合并隨之一起流動(dòng),伽馬探測(cè)器就會(huì)測(cè)到兩個(gè)高峰值曲線(見圖2),由此經(jīng)過相關(guān)運(yùn)算,可以算出該水嘴或喇叭口上方的油管流量。其優(yōu)點(diǎn)是一個(gè)水嘴只釋放一次活化液就可以把該水嘴所配注的每個(gè)地層的吸水狀況測(cè)量清楚,同時(shí)還可以測(cè)量出該水嘴上下的封隔器密封情況。
流量的計(jì)算公式如下:式中,K為流量校正系數(shù); L為探測(cè)器間距; S為峰值時(shí)差。
圖2 連續(xù)示蹤相關(guān)測(cè)試原理及解釋分析過程示意圖
連續(xù)示蹤相關(guān)測(cè)井是近年來推出的一種新的吸水剖面測(cè)井方法,它克服了放射性同位素載體法示蹤測(cè)井中井下工具沾污、漏失、竄槽、大孔道等因素[2]對(duì)測(cè)井資料的影響。
2.1檢查封隔器漏失
太東64-86井:注入量15 m3/d,井口壓力11.2 MPa,2級(jí)配注段,井段長(zhǎng)度61 m,射孔小層4個(gè)。2013 年10月12日,對(duì)該井進(jìn)行了連續(xù)示蹤相關(guān)測(cè)試,示蹤劑在第一級(jí)配水器之上隨速釋放,900 s后油管峰到達(dá)第一級(jí)配水器并迅速有一部分示蹤劑進(jìn)入環(huán)套空間(見圖3),1 450 s時(shí)環(huán)套峰越過第二級(jí)封隔器但油管峰仍停留在原位置(見圖4)。
圖3 900 s油管峰與環(huán)套峰分離
圖4 1 450 s環(huán)套峰越過封隔器
繼續(xù)監(jiān)測(cè)到1 750 s(見圖5)時(shí),環(huán)套峰停留在第二配注段的小層P13-4①處,反復(fù)測(cè)試確認(rèn)第二級(jí)封隔器不密封,注入水越過封隔器進(jìn)入小層P13-4①,解釋成果見表1。
圖5 1 750 s環(huán)套峰越過封隔器后靜止
表1 太東64-86測(cè)試結(jié)果
2.2適用于葡扶合采井
2013年3月15日,肇170-38井進(jìn)行注入剖面五參數(shù)組合測(cè)井,測(cè)試成果圖如圖6所示。
測(cè)試結(jié)果顯示:1)1 700m以下(扶余油層)沾污現(xiàn)象嚴(yán)重,且射孔層處無明顯吸水顯示,而井溫曲線顯示下方應(yīng)有吸水;2)流量測(cè)試效果不精確;。
2014年6月18日,該井進(jìn)行連續(xù)示蹤相關(guān)測(cè)試,測(cè)試成果見表2。
圖6 肇170-38井常規(guī)注入剖面測(cè)試測(cè)試成果圖
表2 相關(guān)流量分層測(cè)試解釋成果表
由表2看出:對(duì)于葡扶合注井,由于夾層較大,且測(cè)量井段長(zhǎng),采用常規(guī)注入剖面測(cè)試,需兩次投源,花費(fèi)時(shí)間長(zhǎng),且下方射孔層無明顯吸水顯示,測(cè)試結(jié)果誤差較大;而采用連續(xù)示蹤相關(guān)測(cè)試,一次下井,全部測(cè)出,結(jié)果準(zhǔn)確且流量測(cè)試下限可達(dá)到1 m3,比較適合此類井測(cè)試。
表3 肇170-38測(cè)試結(jié)果對(duì)比表
2.3識(shí)別大孔道
以升52-38為例,射孔數(shù)據(jù)表見表4。
表4 升52-38射孔數(shù)據(jù)表
該井P17-8層段采用300~600 μm粒徑進(jìn)行測(cè)試時(shí),主要吸水顯示在層段上部,即1 470~1 473 m。采用600~900 μm粒徑進(jìn)行測(cè)試時(shí),可以看到在層段下部,即1 473 m以下,開始出現(xiàn)吸水顯示,由此初步判斷PI7-8層為高滲透層,其高滲部位為1 473 m以下懷疑該處可能存在大孔道。后對(duì)升52-38井進(jìn)行了連續(xù)示蹤相關(guān)測(cè)試,結(jié)果顯示P17-8層下部(1 473.5~1 477 m)為主要吸水層(見圖7),驗(yàn)證了歷次的同位素測(cè)試結(jié)果。
對(duì)于存在大孔道的井段,采用常規(guī)測(cè)試時(shí),同位素載體無法濾積在大孔道壁上,造成測(cè)試結(jié)果失真,單一的顆粒無法滿足層間滲透性差異大的測(cè)試條件。而采用連續(xù)示蹤相關(guān)測(cè)試時(shí),它利用放射性尖峰移動(dòng)速度與距離來計(jì)算流量,從而得到小層吸水量,可以有效避免源丟失造成的影響[3]。
為有效解決層間矛盾,進(jìn)一步提高開發(fā)效果[4],在八廠升211區(qū)塊,注聚合物井多為分層注入。由于聚合物分層注入井的井下通徑小(φ45 mm),使得氧活化測(cè)井儀不容易下井;由于聚合物粘度大,使得同位素測(cè)井受到影響[5],示蹤劑在聚合物溶液中抱團(tuán),不能形成混合均勻的懸浮液;電磁流量測(cè)井方法只限于籠統(tǒng)井的測(cè)試。所以聚合物分層注入井受測(cè)井原理和測(cè)井條件的限制,導(dǎo)致以往的注入剖面測(cè)井很難進(jìn)行。那么,使用什么方法來實(shí)現(xiàn)對(duì)注聚井的監(jiān)測(cè)呢?(表5為三種方法的優(yōu)缺點(diǎn)分析)
圖7 連續(xù)雙示蹤相關(guān)流量測(cè)試結(jié)果
為更好的驗(yàn)證何種方法對(duì)注聚井的測(cè)量的優(yōu)勢(shì)大,先后對(duì)升211區(qū)塊升28-24井、升26-16井、升26-18井進(jìn)行了電磁流量測(cè)井、連續(xù)示蹤相關(guān)測(cè)井和注入剖面五參數(shù)組合測(cè)井,下面以這三口井為例進(jìn)行對(duì)比分析,見表6。
表5 三種測(cè)試方法的優(yōu)缺點(diǎn)分析
由表5中可以看出,升28-24井、升26-16井、升26-18井先后進(jìn)行了電磁流量測(cè)井、連續(xù)示蹤相關(guān)測(cè)井和注入剖面五參數(shù)組合測(cè)井,其中升26-16井、升26-18井進(jìn)行電磁流量測(cè)井和連續(xù)示蹤相關(guān)測(cè)井時(shí)方案配注相同,測(cè)試結(jié)果顯示兩種方法所測(cè)結(jié)果基本吻合,且連續(xù)示蹤相關(guān)測(cè)井不僅能準(zhǔn)確的測(cè)量配注層段的分層配注量,而且也能準(zhǔn)確的反應(yīng)每個(gè)層位的分層吸水量,因升26-18井、升26-16井進(jìn)行注入剖面五參數(shù)組合測(cè)井時(shí)方案配注不同,故無法與之進(jìn)行比較;升28-24井進(jìn)行了電磁流量測(cè)井、連續(xù)示蹤相關(guān)測(cè)井和注入剖面五參數(shù)組合測(cè)井時(shí)方案配注相同,通過對(duì)測(cè)試結(jié)果的對(duì)比分析,進(jìn)一步證明連續(xù)示蹤相關(guān)測(cè)井適用于注聚井的測(cè)試[6]。
1)連續(xù)示蹤相關(guān)測(cè)井方法與常規(guī)同位素方法及電磁流量測(cè)井方法測(cè)試結(jié)果大致相符,效果很好,能適用于大部分的水井和注聚井,并能解決一部分常規(guī)方法不能處理的疑難井(封隔器漏失井、葡扶合采井等)。
表6 升28-24井、升26-16井、升26-18井測(cè)量結(jié)果對(duì)比表
2)連續(xù)示蹤相關(guān)測(cè)井具有較高的測(cè)量精度和較寬的測(cè)量范圍,并且不受大孔道、深穿透射孔、同位素粘污的影響。
3)應(yīng)用連續(xù)示蹤相關(guān)測(cè)井對(duì)水井驗(yàn)竄和找漏都有很好的效果。
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Application of Consecutive Tracer Correlative Log in Bachang Area
ZHENG Xin
(Logging&Testing Services Company of Daqing Oilfield Company Ltd.Daqing,Heilongjiang 163000,China)
Abstract:In Bachang area,the characteristics of high pressure and low water-injection are common,so the conventional injection profile logging time is long due to the affection of contamination,high capacity channel and other phenomena.The continuous tracer correlative log requires tracer liquid preparation to be with good suspension property,fluidity,portability and stability,it can not only overcome the impact of contamination,leakage,channeling and other factors on logging data when radioisotope carrier tracer method is used,but also overcome test difficulties from the separated layer of polymer in the injection wells.The principle of continuous tracer correlative logging,the injection wells and the polymer wells application situation were analyzed,the results proved the good effect came from the continuous tracer correlative log used in the Bachang area.
Key words:polymer; continuous tracer correlative logging; isotope
(收稿日期:2015-02-08編輯:屈憶欣)
第一作者簡(jiǎn)介:鄭鑫,女,1985年生,助理工程師,2008年畢業(yè)于大慶師范學(xué)院,現(xiàn)在大慶油田有限責(zé)任公司測(cè)試技術(shù)服務(wù)分公司監(jiān)測(cè)信息解釋評(píng)價(jià)中心繪解八室從事生產(chǎn)測(cè)井資料解釋工作。E-mail: 84407972@ qq.com
中圖法分類號(hào):P631.8
文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
文章編號(hào):2096-0077(2015)06-0092-05