屈亞龍,裴宸育,李衛兵,喻 臻,鐘曉勤,譚茂金,張天涯
(1.中國石油長慶油田石油勘探開發研究院,陜西西安 710071;2.中國地質大學(北京)地球物理與信息技術學院,北京 100083;3. 海洋油氣勘探國家工程研究中心井筒探測技術分中心,北京 100083;4.中國石油長慶油田分公司油田開發事業部,陜西西安 710071)
當油田開發進入中高含水階段后,開采層的含油氣飽和度逐漸下降,地層含水量增多,水淹程度逐漸增大,導致剩余油分布狀況復雜,對測井響應產生了復雜影響,此時利用常規測井方法進行水淹層識別與水淹等級劃分難度較大。準確評價水淹層,提高中高含水油田的采收率,研究剩余油分布規律是油田開發進入中高含水階段后面臨的首要問題[1-2]。常規測井技術在剩余油飽和度評價中存在不足與缺陷,依據阿爾奇公式求取的含水飽和度進行水淹程度評價時,由于地層水化驗分析樣本較少、范圍較小,導致計算的含水飽和度與實際地層含水飽和度存在差異,不能反映地層真實含水情況[3],不能滿足油田開發生產的需求。
熱中子成像(TNIS)測井利用脈沖中子發生器的Sigma(Σ)型飽和度測量儀,相比傳統的中子壽命測井(TNL),熱中子測井在熱中子俘獲能力較差的地層(如低礦化度)仍有較高的熱中子計數率,因而提高了測井解釋的精度。在“三低”(低孔、低滲、低礦化度)油藏的剩余油飽和度評價中,熱中子成像測井技術利用熱中子的衰減矩陣數據和俘獲矩陣數據得到熱中子衰減譜和俘獲截面成像圖,為地層剩余油飽和度計算提供了豐富的測井信息[4]。……