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      油田測井技術(shù)的分析與應(yīng)用探索

      2020-01-13 16:37:13王廣祥中國石油集團測井有限公司遼河分公司遼寧盤錦124010
      化工管理 2020年9期
      關(guān)鍵詞:測井技術(shù)深井油井

      王廣祥(中國石油集團測井有限公司遼河分公司,遼寧 盤錦124010)

      油田測井技術(shù)的廣泛應(yīng)用,科學選擇智能化測井儀器設(shè)備,來提高測井技術(shù)的管理水平,減少人為干預(yù)帶來的不利影響,保障測井數(shù)據(jù)的精準度,為油田開采作業(yè)與生產(chǎn)提供穩(wěn)定的數(shù)據(jù)資源,緩解油田生產(chǎn)的數(shù)據(jù)測試問題,提升石油開發(fā)的經(jīng)濟性能,促進油田勘探開發(fā)穩(wěn)定發(fā)展,保障油田獲得長期穩(wěn)定的生產(chǎn)力,促進油田企業(yè)經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展。

      1 油田測井技術(shù)分析

      1.1 同位素標記法

      同位素標記法具有廣泛應(yīng)用性、普遍適用性的優(yōu)勢,使用操作簡單,適合大多數(shù)工作人員操作。此油田測井技術(shù)的工作原理為:標記與分析人為控制的放射性同位素,利用其間性質(zhì)發(fā)揮標記功能,放映出內(nèi)部流體,實現(xiàn)對內(nèi)部液體各項指標與參數(shù)的標記。同位素標記法油田測井的具體工作流程為:繪圖,是由田測井的核心工作環(huán)節(jié),關(guān)乎著整體油田開采效果;繪制專業(yè)的曲線圖,依據(jù)曲線圖展開分析測算,將測算結(jié)果作為相關(guān)反射性元素的挑選標準,便于后續(xù)工作;依據(jù)實際油田開采狀況展開分析,科學分割吸水層,在繪制的疊合曲線上醒目標記吸水層位置。此技術(shù)的關(guān)鍵因素在于:吸水層的測量工作至關(guān)重要,應(yīng)采取極其嚴密與謹慎的測量技術(shù),充分利用吸水面積的孔道低端界限,采取多次測量方式,確保數(shù)據(jù)的準確性。

      1.2 電磁流量生產(chǎn)

      電磁流量生產(chǎn)測井技術(shù),具有安全性、簡易性特征。電磁流量生產(chǎn)測井技術(shù)的產(chǎn)生與發(fā)展,依賴的是電磁感應(yīng)原理。由于流體中含有微量導電微粒與其他介質(zhì),在儀器探頭檢測時極易發(fā)生反應(yīng),產(chǎn)生電磁感應(yīng)現(xiàn)象,因此,收集流體的載體為特殊儀器,來減少其他反應(yīng)發(fā)生,保障電磁流量生產(chǎn)油田測井技術(shù)的穩(wěn)定運行。此技術(shù)的使用優(yōu)勢在于:準確測量所需數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)的精準性不受測量物內(nèi)部濃度影響。同位素標記法與電磁流量生產(chǎn)測井技術(shù),不具有相同的測量原理,無法混合使用;二者混合使用時,放射性化學同位素對電磁感應(yīng)效果產(chǎn)生不利影響,干擾程度會降低數(shù)據(jù)的準確性。

      1.3 氧活化測井技術(shù)

      在全球油田不斷開采的進程中,油田逐漸呈現(xiàn)新的深度,油田測井技術(shù)的重要性油然而生,相關(guān)工作人員應(yīng)與時俱進學習前端科技技術(shù)的使用規(guī)范。同位素標記法、電磁流量生產(chǎn)測井技術(shù)逐漸無法適用于當前的油田開采作業(yè),氧活化測井技術(shù)應(yīng)運而生。此技術(shù)以測量流體流動為核心內(nèi)容;依據(jù)原理為:中子是從中子源發(fā)射而出,并且與流體中的氧原子發(fā)生化學反應(yīng);在反應(yīng)過程中產(chǎn)生氮磷;依據(jù)氮磷分析油井內(nèi)氧氣的分布情況,進而分析流體的開采狀況。此技術(shù)的分析理論,并不具有唯一性,在實際開采油田作業(yè)程序中,應(yīng)根據(jù)實際的水流方向調(diào)整開采方案。中子源發(fā)射方向、水流流動方向,此二者存在正比關(guān)系,并且方向一致,然而探測器方向與前二者方向相反;但是在水流流動方向相反時,三者方向一致,即中子源發(fā)射方向、探測器方向均相反[1]。

      1.4 產(chǎn)出層剖面測井技術(shù)

      在測井作業(yè)程序中,傳出層是測井技術(shù)成功的關(guān)鍵位置,亦是維持檢測作業(yè)程序順利進展的關(guān)鍵工序。此技術(shù)的作業(yè)流程為:牽引、收集流體,采取特殊手段綜合甄別流動物體,分析其中的各項數(shù)據(jù)指標。深井內(nèi)部的壓力指數(shù)、空氣流動密度等因素,作為主要參考依據(jù)。在實際測量作業(yè)過程中,應(yīng)注意三個問題。

      第一,在油井內(nèi)流動物體的溫暖指數(shù),用以分析深井內(nèi)部各部分結(jié)構(gòu)、內(nèi)部各項數(shù)據(jù),為工程提供油田開采所需的油井內(nèi)部溫度結(jié)構(gòu)圖;

      第二,流動物體的壓強數(shù)值,綜合測量與分析此數(shù)值,用以明確深井內(nèi)部的壓強狀態(tài),有利于提高油田工程的開發(fā)成功率;

      第三,磁力影響數(shù)值。此數(shù)值與溫度指數(shù)、壓強數(shù)值綜合利用,明確深井內(nèi)部的承受力,有利于促進油田作業(yè)工程有序運行。

      1.5 儲層生產(chǎn)測井技術(shù)

      油井測量方法中的儲層生產(chǎn)測井技術(shù),屬于中子壽命測量法。此技術(shù)的測井流程為:利用中子與原子之間的化學反應(yīng)所爆發(fā)的能量,展開油井測量;深井使用率,依據(jù)油田開采效率來綜合判斷。此技術(shù)的操作基本方法為:開展深井內(nèi)部清潔與維護工作,比如:清蠟、除塵等,保障油田開采作業(yè)順利進行;對油井進行分區(qū)規(guī)劃與分析,為后續(xù)工作奠定基礎(chǔ);在深井土層澆灌酸性液體,將酸性離子滲入深井中;酸性物質(zhì)與深井內(nèi)的油、其他酸性離子之間存在不相溶的化學特性,澆筑酸性液體極易引起流動物體的高度變化、油液表面呈現(xiàn)大量離子差異等現(xiàn)象;依據(jù)油面變化高度、化學性質(zhì)變化等因素,制定油田開采所需圖表,有利于培養(yǎng)油田企業(yè)的新人才,促進油田企業(yè)良好發(fā)展。儲層生產(chǎn)測井技術(shù)精確分析儲油量,獲取深井各項指標,掌握深井內(nèi)部流體的整體情況,便于油田開采作業(yè)穩(wěn)定運行[2]。

      1.6 其他測井技術(shù)

      測井工作,應(yīng)選擇當前經(jīng)濟社會的前沿測井儀器設(shè)備,綜合利用測井技術(shù)的數(shù)字化程序,減少人為作業(yè)的干擾成分,提高測井施工效率,為油田開采與生產(chǎn)提供真實有效的測試數(shù)據(jù)資料,促進油田企業(yè)獲得經(jīng)濟效益。

      第一,聲音、電頻成像測井技術(shù),是以獲取影像資料為基礎(chǔ),采取科學的分析與解釋,提升測井施工質(zhì)量,最大程度地順應(yīng)油田開采作業(yè)的實際需求。此技術(shù)能夠評價油氣層的生產(chǎn)情況,分析剩余油的分布特點,強化油田的開采程度,達成油田企業(yè)獲取經(jīng)濟效益。

      第二,核磁共振測井技術(shù)。此技術(shù)是依據(jù)裸眼井特點開展的測井作業(yè)。核磁共振測井技術(shù)的測量流程為;測量油井儲層中任意流體的屬性與性能,獲取真實數(shù)據(jù)分析資料。應(yīng)不斷研發(fā)、改進升級核磁共振測井技術(shù),達成更好的測井作業(yè),測取儲層的孔隙度,甄別井筒內(nèi)的流體屬性,分析儲層的滲透能力,改善測井儀器的適應(yīng)力,以便于為油田開采與生產(chǎn)作業(yè)提供有力助益。

      2 油田測井技術(shù)的實際應(yīng)用

      2.1 產(chǎn)出剖面技術(shù)的實際應(yīng)用

      產(chǎn)出剖面技術(shù)在油井開采作業(yè)程序中扮演著重要角色,例如,開發(fā)新油井、油井內(nèi)部開發(fā)新層等。利用產(chǎn)出剖面技術(shù),促進油田開采作業(yè)有序運行,為油田發(fā)掘提供權(quán)威性的理論基礎(chǔ),實現(xiàn)精準定位油田范圍,降低開采資金損耗。例如,在油井發(fā)掘程序中,產(chǎn)出剖面技術(shù)準確測量被發(fā)掘油井的各項數(shù)據(jù)。每個油井內(nèi)部油與其他流體占比具有差異性,其中深井內(nèi)部的結(jié)構(gòu)資料,有利于實時監(jiān)控、及時了解油井內(nèi)部信息,以便于開展油田開發(fā)與生產(chǎn)程序。此外,產(chǎn)出剖面技術(shù)獲取的深井內(nèi)部各項數(shù)據(jù),有利于保障開采工人的人身安全,為安全生產(chǎn)提供了發(fā)展平臺[3]。

      2.2 注入剖面測井技術(shù)的實際應(yīng)用

      在油田生產(chǎn)作業(yè)中,注入剖面測井提供的分析資料占有重要地位。例如,在工程發(fā)展至調(diào)整注入剖面程序時,注入剖面測井技術(shù)為此項工程作業(yè)提供了精準的數(shù)據(jù),有利于提高油田開采質(zhì)量,減少失誤率,有助于監(jiān)控與檢驗后期產(chǎn)生的配注效果,保障施工生產(chǎn)的正確性。在油田生產(chǎn)工程實踐過程中,利用注水方式,分析測量數(shù)據(jù)的準確性;注入剖面測井技術(shù)提供的參考數(shù)據(jù),在油井改造作業(yè)中具有指導作用;將注入剖面測井技術(shù)與放射性同位素跟蹤法相結(jié)合,便于油田開采工作人員及時、準確調(diào)整作業(yè)方案,以獲取高質(zhì)量的源油,提高油田開采的工作效率,獲取持續(xù)增長的經(jīng)濟效益。

      3 結(jié)語

      綜上所述,生產(chǎn)測井是油田開采的重要程序,貫穿于石油開采作業(yè)的各個程序中,成為油田開采的核心支撐力量。通過生產(chǎn)測井,獲取油井內(nèi)部流體的各項指標,分析井內(nèi)流體的實際狀態(tài),合理制定油田開采作業(yè)方案,減少人為判斷失誤,提高油田開采的成功率。因此,開采人員的專業(yè)技術(shù)應(yīng)保持與時俱進,努力探索新的測井技術(shù)與方法,來解決油井開采過程中遇見的新困境,促進石油行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。

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