高延新
【摘要】本文通過詳細介紹延長油田注入剖面測井中的四參數(shù)的作用,指導技術(shù)人員在今后的解釋分析中避免僅憑借同位素曲線進行分析的誤區(qū),更好的指導注水工作。
【關(guān)鍵詞】注入剖面 ;井溫; 壓力; 磁定位
通常我們對于注入剖面的認識僅限于GR本底與同位素曲線的對比來判斷是否是吸水層。但僅僅知道這些是不夠的,因為本身同位素曲線存在不能正確反映注水量的假異常。如沾污、漏失、管外“竄槽”等問題。這就需要其他參數(shù)來消除假異常。
一、同位素吸水剖面的測井原理
同位素吸水剖面的測井原理是使用一次下井同位素釋放器攜帶固相載體的放射性同位素離子,在規(guī)定的深度上釋放,用井內(nèi)注水形成活化懸浮液,吸水層同時也吸收活化懸浮液。當載體顆粒直徑大于地層孔隙直徑時,懸浮液中的注入水進入地層,微球載體濾積在井壁上,地層的吸水量與濾積在該段地層對應(yīng)井壁上的同位素載體量以及載體的放射性強度三者之間成正比。注入前后分別進行伽馬測井,對比兩次結(jié)果,分析放射性物質(zhì)在井內(nèi)的分布情況。
二、井溫在注入剖面解釋中的作用
1.確定吸水層位,基線中的井溫是在關(guān)井2小時以后測的井溫,由于注入的是冷水,因此吸水層溫度比非吸水層溫度低,關(guān)井后恢復的也慢。以此負異常來輔助判定吸水層位。
2.檢查停注層位的真實性,停注層位有可能出現(xiàn)管外竄槽,封隔器失效或者死嘴不嚴等情況。如果停注段封隔器、配水器沾污比其他不吸水段的明顯,同時井溫低溫異常則很可能是停注段有水進入,除上述原因外也有可能是管外竄槽、穿孔或者接箍松動等原因造成進水。
3.判斷大孔道
對于地層中的大孔道,由于同位素載體粒徑太小,會隨水進入地層,導致設(shè)備檢測不到同位素,但通過靜態(tài)井溫在大孔道附近顯示異常低溫來識別大孔道。
三、壓力在注入剖面解釋中的作用
1、檢測測井過程是否密封,一旦不密封,壓力曲線可以
明顯的反映出來。
2、發(fā)現(xiàn)吸水量變化大地方的壓力曲線存在異常,如最底
部配水器附近吸水層上。
3、在大孔道層段,壓力曲線表現(xiàn)異常,是因為該處水量發(fā)生明顯變化,壓力必然異常。
四、磁定位在注入剖面解釋中的作用
1、校深度,我們可以根據(jù)磁定位測出的接箍來對多次測
量的數(shù)據(jù)進行深度校驗。
2、確定管柱結(jié)構(gòu),由于配水器、封隔器、滑套開關(guān)之類
的器具在磁定位上顯示不同的特征,以此來判斷井下管柱。
五、GR在注入剖面解釋中的作用
1、通過GR本底與同位素曲線的對比,實現(xiàn)各層段注入量的定性判斷。
2、根據(jù)同位素曲線的形態(tài)判斷屬于哪一種沾污。具體分為圓環(huán)源、筒狀源、線狀源。
六、五參數(shù)測井可精確扣除沾污面積
針對層位和配水器等工具重疊的井,同位素四參數(shù)測井同位素參數(shù)曲線顯示有吸水存在,解釋人員無法解釋到底是工具吸附沾污還是層位吸水,亦或是兩者兼有。同位素五參數(shù)測井則很好地解決了這個問題,通過流量參數(shù)曲線顯示是否吸水,不僅可以精確識別吸附沾污、層位吸水、兩者兼有等諸多情況,而且通過計算流量曲線顯示吸水的百分比可以精確地扣除同位素曲線沾污面積。
2020年3月下旬對B井進行同位素四參數(shù)測井時,998m處P3配水器與射孔層重疊,同位素成片顯示,S2112射孔層的吸水狀況只能憑解釋人員的經(jīng)驗給出,無法精確解釋。而采油廠要對B井配水器的配水量進行調(diào)試工作,要求測試結(jié)果的精確度在5%以內(nèi),為了精確其吸水量,對B井進行了同位素五參數(shù)測井,測井結(jié)果如圖2所示。參考流量參數(shù)曲線,曲線顯示在P3配水器處有明顯變化,通過對P3配水器上下的流量曲線值進行計算,得出P3配水器的吸入量為55 m3/d,占全井注入量的27.5%,從而精確地劃分了S2112射孔層的吸水情況和P3配水器的沾污情況。
五、結(jié)論
在我們的實際應(yīng)用中,眾多技術(shù)人員的認識還僅限于根據(jù)GR來了解吸水情況,但單靠這個曲線容易誤導我們對注水井吸水層的認識。因此技術(shù)人員必須通過綜合觀察各曲線來得出最終結(jié)論。
參 考 文 獻
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