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同位素示蹤測井影響因素分析

2015-02-02 20:18:26張壘
中國新技術新產品 2015年3期
關鍵詞:影響因素

張壘

摘 要:隨著技術的進步,測井方式也發生了巨大的轉變,針對目前同位素在測井工作中的應用狀況,本文進行了多方面研究,通過詳細介紹了油管同位素在測井應用中所需要注意的問題以及相關影響因素等,證明同位素在示蹤測井工作中的應用以及油田的進一步開發具有充分的指導作用。

關鍵詞:同位素;影響因素;測井

中圖分類號:TE35 文獻標識碼:A

油田的開發是目前油田生產中必不可少的一個環節,而如何提高油田開發的質量則需要進行實驗分析。通過對注水井的實驗,研究其吸水剖面在油田注水開發中的狀態,通過動態分析器數據便可以準確的了解到油田的開發水平,并且這一實驗的準確性以及可靠程度也會直接對油田的開發造成影響。而同位素的應用很好的提高了測井工作的精度以及質量度,使得測井工作不會受到井下管柱以及分層不良等狀況的影響,同時還能夠同溫測相互一致,因而得到了油田開發工作者的一致好評和廣泛推廣,在注水剖面實驗中具有重要地位。但是在應用時也存在一定問題,例如在使用同位素示蹤測井中,定性同定量一致性不好,結果矛盾于理論,以及曲線特征無法識別等,這些都為測井工作以及監測工作帶來了困難。為了提高測井工作以及監測工作的精確性,文章主要通過對大慶油田在應用同位素示蹤測井中所遇到的一些影響因素進行了分析,目的在于找出能夠提高測井工作精確性以及提高剖面解釋準確性的方式方法。

1 方式方法以及評價

1.1測井的方式方法分析

大慶油田在開發過程中,針對吸水剖面的測試主要采用了同位素測蹤的方式,通過γ射線的高能量進行同位素示蹤測井。即采用伽馬射線能量進行人工放射性同位素的利用。并結合五參數組合測井儀進行同位素的定位,即采用自然γ測井設備、溫度設備以及磁定位設備、壓力設備和流量設備等進行綜合性同位素示蹤測井。而同位素示蹤劑則主要采用了131Ba-GTP微球,其比活度為0.5~1.0MBq,采用的粒徑為100~300μm,注入境地壓力范圍為10~13MPa,井深一般在900~1200m,同位素的示蹤測井工作中所使用的同位素量大約在20~50g。而且受到儲層低孔低滲的影響,很多測井工作中的注入量都會相對較小,為了保證示蹤劑的均勻分布,同位素的導入一般采用井口倒入的方式。

1.2資料評價

注水過程中會出現各類問題,這些問題最后將會反饋到示蹤測井的資料上。具體表現主要為:溫度曲線異常,并且同位素曲線中沒有顯示出吸水狀況,或者在溫度異常的狀態下曲線中所顯示的吸水變化沒有理論上那么強烈,或者顯示的僅僅是局部吸水。另外還會表現在靜溫曲線以及流溫曲線的變化模式同理論不相符的狀況。在某些測井工作中中這兩種曲線變化特征幾乎一致或者流溫高于靜溫、在吸水層位靜溫便出現異常,或者出現一些形態變化上的不合理現象。

通過一些時間工作以及實驗結果的分析可以看出,在實際的同位素示蹤測井過程中存在定性定量資料相去甚遠的現象,也存在理論與實際相矛盾的現象。并且很多曲線特征還會出現一些無法理解以及無法解釋的問題,而這些體現在資料結果上都會直接影響資料解釋分析工作,甚至會令測井結果出現錯誤。

2 影響因素分析

結合同位素測井方式技術特點對同位素的使用測井工藝進行分析,可以看出,導致上述問題的關鍵主要表現在五大內容上。首先是沾污:想要在測井工作中使用同位素更蹤跡,需要利用水進行推進,使得跟送機進入吸水層,在跟蹤液的移動過程中,會同管壁以及工具發生接觸,因而會出現不同程度的沾污現象,部分同位素發生異常的幅度同污染影響相比不值一提。若是分析不當處理不及時勢必會使得測井結果收到影響。強度:示蹤劑的釋放部位為井口,因而同位素的移動距離相對較大,在移動過程中井壁的沾污會使得同位素的含量降低,因而很多同位素并沒有到達吸水層,或者經過長距離移動后,到達強度不夠。有些層段甚至根本沒有同位素,這就使得同位素的曲線反應異常,無法將剖面吸水層具體狀況予以全面反映。粒徑:同位素粒徑選擇不當,如果吸水層段存在大孔道,同位素粒徑較小,則隨注入水進入到地層深部而未濾積在地層表面上,致使同位素幅度異常同位素濾積量與注入量不成關系,甚至某些層段雖然吸水但無法測到同位素。耐壓:同位素示蹤劑131Ba-GTP微球顆粒密度為1.06g/m?,耐壓為35~45MPa,15天后自行溶解。但是如果降低注入水流,則注入的同位素失蹤液很難形成均勻的懸浮液,同位素的注入主要是為了進行示蹤測井,而注入水流過低有可能導致在某些階段的測井中,同位素還沒有到吸水層便已經沉淀。但是如果井下壓力超過了同位素的耐壓極限,那么同位素顆粒也有可能出現提前溶解的狀況。

溫度場。通過注水開發有效提高了油田的開發效率,但是長時間的注水開發改變了地下溫度場原有的面貌,使得原始狀態更加的復雜。注水過程中,由于大量冷水的進入,使得地層中的溫度受到影響而下降。其次,層位在進行開發的過程中必然會帶走一定的熱能,從而降低了開發層位的溫度。最后開發過程中由于壓力的改變,油體膨脹以及氣體狀態的變化都會帶走井下溫度,溫度場的不均勻變化必然會使得溫度曲線出現異常,而這些都為測井曲線的解釋帶來了困擾。

在實際的工作中注入同位素沾污的控制與消除、定性與定量分析不一致、大顆粒同位素的應用、油藏存在低溫層現象、不同壓力條件下同位素顆粒脫附狀況等都會最終影響同位素測井質量,如何有效消除這些不良影響還需要工作人員進行進一步的努力和研究。

結語

本文通過進行簡要的分析可以看出,在實際的同位素示蹤測井工作中,有效控制同位素玷污是提高測井質量并進一步提高資料有效性的必要前提,并且其控制消除是可行的;其次在測井中由于長時間的注水開發,地下溫度場發生了巨大的變化,而這將會直接影響到測井工作質量。再者受到注水井下壓力過大的影響,很多標記微球出現了流失現象。這一現象必須得到改進和優化,從而提高測井數據的質量。同其他測井結果進行對比,同位素測井方式在目前的測井方法中能夠很好地針對剖面吸水狀況進行反應,而若資料同實際情況出現了相去甚遠的狀況,可以通過對管柱的分析找出原因。

參考文獻

[1]羅春紅.放射性同位素測井在臨盤油田的典型應用[J].內蒙古石油化工,2009,35(18).

[2]戴家才,郭海敏.沾污校正系數確定方法研究[J].石油天然氣學報,2005,27(04).

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