[发明专利]一种对低矿化度地层油水动态监测的方法无效
申请号: | 98100488.1 | 申请日: | 1998-03-09 |
公开(公告)号: | CN1077982C | 公开(公告)日: | 2002-01-16 |
发明(设计)人: | 刘应;汪戈壁;邱月华 | 申请(专利权)人: | 刘应;汪戈壁 |
主分类号: | G01V5/04 | 分类号: | G01V5/04 |
代理公司: | 北京康信知识产权代理有限责任公司 | 代理人: | 白澎 |
地址: | 433123 湖*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 矿化度 地层 油水 动态 监测 方法 | ||
本发明涉及一种油田测井工艺,更具体地说是涉及一种对低矿化度地层油水动态监测的方法。
在测井技术中,有两类不同类型的测井工艺,一类是常规测井工艺,一类是特种测井工艺。常规测井工艺是保持地层目前现状的测井工艺,因其工艺简单,获取的是地层内固相和液相成份共有的混合信息,干扰多,多解性强。特种测井工艺是为了改善其信息质量,发展出了向目的层施以一定的物质,用其测井曲线的幅度差(主要是地层内液相成份的信息)来作为分析对象,所以针对性强。
在特种测井中,有两种常用工艺,一种是采用“注一测”施工方法的核磁测井工艺,这是专为观测地层内可动油而设计的一种技术,仅适用于裸眼井地层测井中。另一种采用是“测—注—测”施工方法的中子寿命测井工艺,这是专为在油井套管内观测管外地层油水情况而设计的一种技术。该技术在氯化物含量极高的高矿化度地层内,即可提供包括可动油和不可动油在内的剩余油的情况,也可专门提供不可动油(残余油)的情况;但在氯化物含量少的低矿化度地层内,采用“测—注—测”施工工艺,仅可提供不可动油的情况,而提供不了包括可动油和不可动油在内的剩余油的情况,这是它的不足之处。
本发明的目的是提供一种在低矿化度地层内可测知包括可动油和不可动油在内的剩余油情况的特种测井新工艺。
本发明的目的由以下步骤来实现:
一、测出没有投入热中子吸收剂时的中子寿命曲线——“基线”
将中子寿命测井仪由油管下放到“起测位置”(油底和单向阀或喇叭口之间)后,上提测出“基线”;测完基线后将仪器再下放到起测位置。
二、热中子吸收剂溶液的“扩散”
在泵压小于油井生产压差的条件下,把热中子吸收剂溶液由油管泵入井中,进行替液;当井筒污水已确认被替完时,则立即关闭排液阀,稍后再关闭进入阀并停泵,令井筒空间进入全封闭的蹩压状态,蹩压不少于15分钟。
三、测出投入热中子吸收剂溶液时的中子寿命曲线——“曲线”
资料测完后,先松开排液阀进行泄压,再作收尾工作。
这就是本发明的一种对低矿化度地层油水动态监测的中子寿命测井新工艺,其操作过程我们可以简称为“测——扩散——测”,其发明点在于“扩散”,即热中子吸收剂“扩散”的操作上。
根据测得的“基线”和“曲线”之间的“幅度差”,进行剩余油饱和度的估算。其基本原理是灌进含热中子吸收剂溶液前后的测井曲线幅度差,主要是地层内液相成份的响应,因为地层是由骨架和孔隙构成的,孔隙是剩余油(可动油和不可动油之和)和目前水(污水和毛细管残留水之和)的存在空间,是地层最活跃的空间,在地层其它条件不变时,目前水多则剩余油少,目前水少则剩余油多。如下式所示:
没有投入热中子吸收剂时的测井响应=骨架空间因素+泥质空间因素+油的空间因素+污水的空间因素;
投入热中子吸收剂时的测井响应=骨架空间因素+泥质空间因素+油的空间因素+热中子吸收液的空间因素;
可见这两个测井响应之差——“幅度差”,实质上就是地层内液相成份的响应,是求解地层目前水含量的依据,进而剩余油的情况可迎刃而解。
我们知道在中子寿命测井方法中,来自井筒套管外近井壁环形空间的信息,对测井曲线干扰较大,在测井时仪器不采集这部分空间的信息,并把这部分空间称之为“盲区”。为了避开“盲区”的干扰,以保证能采集到来自远井壁地层的信息,当脉冲中子发射后,设有一段“延迟时间”,以保证接收的信息为远井壁的信息。当然,为了接收到远井壁的信息,必须改变远井壁地层水的性质,使其含有强热中子吸收剂(如硼化物)。如果采用传统“注入”的方式(一般指在大于生产压差的条件下)把含强热中子吸收剂的溶液送进地层的话,势必把可动油驱走了,这恰恰是不允许的。为此本发明采用了“扩散”的方式,可在保持可动油不动的前提下来改变远井壁地层水的性质。
所谓“扩散”是指在小于油井生产压差的条件下,利用近井壁地层这个“盲区”,把它作为强热中子吸收剂向远井壁地层水扩散的中间过渡环节,即在“盲区”内建立一个强热中子吸收剂的扩散源。因为远井壁地层细微的毛细管与套管相比,二者之间的渗透能力是相差很大,有了“盲区”的扩散源可以起承前启后的作用,即“盲区”内的强热中子吸收剂浓度与套管内基本一致,而“盲区”的地层渗透能力与远井壁地层基本一致,为强热中子吸收剂顺利扩散到远井壁地层水中去起到了桥梁的作用。
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