《注入剖面》PPT课件

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1、注入剖面测量原理同位素示踪注入剖面测井信息处理注入剖面综合分析注蒸汽剖面测量注聚合物剖面测量第八章注入剖面测井1950~1970年,主要采用井温法定性确定注水剖面,之后采用涡轮流量计和放射性同位素示踪测井测注水剖面资料,三十多年的实践证明,示踪测井是确定注水剖面的有效方法。示踪注水剖面测井是在注水井正常注水的情况下将放射性同位素示踪剂注入到井内。随着注入水的流入,示踪剂滤积在注水层的岩石表面上,然后用自然伽马测井仪测取示踪曲线,曲线上显示出的放射性强度的差异显示了注入量的大小,通过对比注入示踪剂前后测得的自然伽马曲线,即可得出各注水层的注水量。第一节注水剖面测量原

2、理一、注水剖面测量回顾注水通常采用笼统注水和分层注水两种方式,不同的注水方式应配以不同的注水管柱,注水施工分正注和反注两种,正注是将水从油管中注入的方式,反注是将水从油套环形空间注入的方式,注入过程中使示踪剂随注入水进入井内,滤积在注水层的表面,通过测示踪剂的放射性强度确定注入剖面,因此示踪剂测井可分为正施工和反施工两种。注水管柱结构及施工测井示意图分别如下:笼统注水管柱结构示意图1—油管;2—喇叭口二、注水管柱种类及施工方法笼统注水正施工测井示意图笼统注水反施工法测井示意图分层配水管柱结构示意图1—油管;2—偏心配水器;3—封隔器;4—浮子式洗压凡尔分层配注井正

3、施工测井示意图设示踪剂载体均匀地滤积在射孔井段的地层表面上,单位面积上附着的放射性同位素为q克,每克放射性同位素平均每秒钟发射个伽马光子。定义深度方向为纵向,以Z表示,D表示井轴中线上探测器的位置,井壁上ds面积元在纵向上的坐标为Z(如图)。由推导可以得到:上式说明,测井曲线上的面积增量与单位面积附着的同位素量成正比,与地层厚度成正比。而吸水量与成正比。(8—6)吸水量推导图三、注水量与滤积示踪剂的关系把含放射性同位素示踪剂的悬浮液从井口注入管道加入,在油套环形空间以紊流状态的注入水里混合均匀,接着由后续的注入水推向地层。将全部示踪悬浮液挤入地层后所需的注水量Q

4、可用下式表示:式中Q——后续注水量,m3;Q0——第一个吸水层段顶至井口油、套环形空间水的体积,m3;S0——油、套管环形空间的截面积,m3;hn——第n个吸水层顶面至第n+1个吸水层底面的距离,m;n——第n层的吸水百分比。(8—7)四、清水驱替剂量1.笼统套注同位素示踪剂由井口注水管道加入或由井下释放器释放,与水混合成悬浮液,由后续注入水推向油套环形空间。将全部悬浮液挤入地层所需的后续注水量为:式中Q—悬浮液后续注水量,m3;QA—油管内从井口至尾部的体积,m3;Q0—油管尾部至由井底向上数第一个吸水层底面油管与套管环形空间的体积,m3;h'n-1—由井底向

5、上数第n-1层底面至n层顶面的距离,m;'n—第n层注水百分比;SO—油套环形截面积,m2。(8—8)2.油管内注入同位素示踪剂进入分层配注油管内,与以紊流方式流动的注入水形成悬浮液。在后续注入水的推进下,进入配注层段,首先按配注层段配水嘴的大小,进行第一次分配,进入油管与套管环形空间;相继开始第二次按配注层段中各层的吸水能力分配吸水量,将悬浮液推向地层。悬浮液挤入地层所需的清水由三部分组成:(1)把示踪剂从释放点推到分层配水管柱中第一个偏心配水器之间的体积:(8—9)3.分层配注管柱内注入3.分层配注管柱内注入(2)把示踪剂悬浮液全部推出配注管柱进入油套环形空

6、间:(3)将配注段油管套管环形空间的示踪剂悬浮液推向注水地层:(8—10)(8—11)所选择的放射性同位素的半衰期一般为其使用周期的(1/4~1/3)倍。选择放射性同位素载体的原则是:载体要有较强的吸附性或结合能力,保证高压注入水冲洗不产生脱附现象。颗粒直径必须大于地层的孔隙直径,保证注水过程中同位素载体挤不进地层。密度合适,下沉速度远小于注入水在井筒内的流速,保证示踪剂能在注入水中均匀分布。单位重量的载体运载的同位素要尽可能多,同时载体应具备稳定的物理和化学性质,以使射孔孔眼处滤积的载体不影响地层的吸水能力。载体要具有足够的表面活性,不沾污井筒及有关装置和仪器。

7、五、同位互及载体的选择解释前,要了解本次施工的目的、注水井的人工井底、砂面、桥塞深度、射孔深度、注水管柱结构、封隔器位置、偏心配水器位置、喇叭口深度和配水嘴尺寸等资料。同时要了解注入方式(正注反注),从井口倒入还是井下释放、释放深度、对应注入层的生产井的情况、地层连通情况等。在测井曲线方面,要了解在该井中测得的综合测井曲线、固井质量图、射孔校深曲线。第二节同位素示踪注水剖面测井信息处理一、解释前的准备工作1.分层注水强度:单位有效厚度的日注水量2.分层注水指数:单位压差下的日注水量二、常用的基本概念示踪剂沾污在井筒管柱的某些部位,导致示踪曲线上产生一些与注水量无关

8、的假异常的

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