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  吸水剖面測試技術
1、技術簡介
     同位素示蹤吸水剖面測井是注水井吸水剖面常規測井方法,在油田開發生產中一直起著非常重要的作用。但是隨著油田開發期的延長,由于地層中可能有大孔道和同位素沾污的影響,該方法越來越不能滿足油田開發生產對測量精度的要求。為了克服同位素示蹤吸水剖面測井存在的上述缺陷,許多油田配備了五參數(自然伽馬、電磁流量計、井溫、壓力、磁定位)注入剖面測井儀。五參數注入剖面測井在原示蹤放射性同位素連續測量的基礎上,對吸水層進行予以點測或者連續測量,根據放射性同位素測井和流量測井對于井況的適應性,可分別采用放射性同位素或流量計測井資料計算注水井分層吸水量;如果井況特殊,也可綜合兩種測井資料計算分層吸水量,進而克服大孔道影響,準確確定地層的吸水狀況。
2、五參數測井儀吸水剖面測井儀簡介
     隨著油田油井集中、統一的科學管理進程深入,新的采油工藝不斷得到推廣,使注水井逐漸增多,為了準確掌握各層水的分配情況,使注進的水能準確的注進目的層,則需要用儀器來驗證調剖的準確性。我公司在廣泛調研的基礎上,針對目前油田普遍使用的國產測井儀器的不足之處進行改進后推出的一種高技能、高可靠性的五參數儀器。一次下井可以同時測得梯度井溫、微差井溫、自然伽瑪、節箍、流量、壓力、六條曲線。 該儀器設計為兩種工作方式:直讀方式和存儲方式:
      直讀方式是電纜下放,給儀器供電并實施測得數據;存儲方式是由鋼絲下放儀器,測量的數據存儲在儀器中,測井完成后,取出儀器后再回放測井數據。存儲儀器使用鋼絲下井,應用在井口高壓儀器無法下放、井口防噴可做到完全無泄漏,真正的綠色測井,同時也可節約投資和測井成本。
     同位素釋放器有過線與不過線兩種,可進行吸水剖面測井。根據當地注水井的現狀條件靈活選擇,可見儀器具有施工安全、簡單、方便,靈活等特點。
3、儀器主要技術指標
    (1)傳輸方式:單芯曼碼傳輸、存儲方式;
    (2)儀器外徑:Ф38㎜、Ф28㎜兩種;
    (3)直讀供電電壓:35V-50V;
           存儲方式采用高能電池供電:7.2V/ 8Ah
    (4)耐壓:60MPa、100MPa兩種壓力可選;
    (5)耐溫:150℃、 175℃兩種溫度可選;
    (6)溫度參數:精度1℃ ; 分辨率0.01℃;  響應時間<1s;
    (7)自然伽瑪參數:分辨率1CPS;測量范圍1~10000CPS;統計起伏<7℃;
    (8)節箍:信噪比大于3;
    (9)渦輪流量:啟動排量20m3/日;測量范圍24~10000m3/日;
             超聲波流量計:測量精度2%;最高測量流量800m3/日
    (10)壓力:分辨率0.006MPa ; 測量范圍(0~60)MPa、(0~100)MPa兩種可選;
4、資料解釋
     注入剖面測井資料解釋方法
     由于Q=△J/△I,即進入地層的水量Q與濾積的放射性活度△J成正比,測井曲線上反映即是吸水量與吸水層上的同位素伽馬曲線與自然伽馬曲線的包絡面積成正比。圖1所示:
 
 
圖1    放射性同位素示蹤載體法測井原理示意圖
     如1圖所示:圖中1、2、3三個層為注水層,深度校齊后,把自然伽馬曲線與同位素曲線疊合,并使其在非目的層段重合,在三個注水層位分別求出這兩條曲線的包絡面積S1、S2、S3,則這三層的吸水量之比即為:S1∶S2∶S3。因此,只要求出各注水層的異常面積和各注水層總的異常面積,即可得到各注水層的相對吸水量:
         n
βi=(Si /∑Si)×100%                       (1-2)
         n=1
    式中βi為i層相對吸水量;Si為i層的異常面積。
    層1、層2、層3三個層的相對吸水量β1、β2、β3分別為:
β1=S1/(S1+S2+S3)×100%                      (1-3)
β2=S2/(S1+S2+S3)×100%                     (1-4)
β3=S3/(S1+S2+S3)×100%                     (1-5)
    假設該井日注量為Q,則計算分層絕對日吸水量Qi為:
Qi=Q×βi                                  (1-6)
    若層1、層2、層3三個層的絕對吸水量分別用Q1、Q2、Q3表示,則:
Q1=Q×β1                                  (1-7)
Q2=Q×β2                                  (1-8)
Q3=Q×β3                                  (1-9)
    計算分層注水強度為:Bi=Qi/hi                (1-10)
    式中的Bi為單層的吸水強度;hi為單層的厚度。
    各層的吸水強度分別為:
B1=Q1/h1                                    (1-11)
B2=Q2/h2                                    (1-12)
B3=Q3/h3                                    (1-13)
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