连续示踪相关流量测井技术中液态源和固体源对比探究

连续示踪相关流量测井技术中液态源和固体源对比探究摘要:本文对连续示踪相关流量测井技术中的液态源与固体源对比进行研究,对其测量原理与组成进行介绍,分析该技术用途,探讨其固体源应用。关键词:连续示踪;相关流量;流体流速中图分类号:TE144文献标识码:A连续示踪相关流量测井技术是注入剖面测井技术的一个革命性进步,从地面采集系统研发、测井软件编写、井下测井仪器研制、测井施工工艺到资料解释方法研究、资料解释软件编写都应用了全心的设计理念,形成了一套完整的测井方法。并且进行了的实验对其软件的稳定性、仪器的可靠性、工艺的科学性、方法的合理性、资料的准确性都一一的进行了验证。应用此测试结果调剖后的井,其对应的油井产出结构有了明显的改善,见到了明显的效果。1测量原理将示踪物质通过释放器释放到井筒中,示踪剂呈聚集的形式随井液流动。具有一定移动速度的示踪剂经过具有一定距离的两个探测器时,在两个探测器上就会按照先后顺序产生各自的输出信号。通过相关分析确定流体流经探测器的时间间隔,由于两个探测器的间距是一定的,进而可以计算出流体流速。2测井仪器组成测井仪器由三部分组成,分别是:WTC(遥测)及CCL(磁性定位器)短接、同位素释放器、双(或三)探头短接。遥测电路可以直接对其采样,探头短接的两路信号通过数字编码上传到遥测电路,三个参数经过遥测系统实现单芯数字传输。技术指标:外径:38mm;耐温:150°C;耐压:60MPa;流量测量范围及精度:3-200m3/d±10%o3主要用途在笼统注入井和配注井中测量注入剖面、测量水/聚合物/三元流体的流速、测量油套管环形空间内水流的流速、检查封隔器漏失等。仪器带有液体喷射器,可以把放射性失踪剂带入井中,在有选择的排放到流体中去。然后在由安装在喷射器上面的伽马仪,对井内的流体进行追踪,从而计算出流体在某一深度的流速,进而换算出流量,用分层递减法算出分层流量。测量时仪器的喷射器在水嘴或喇叭口上方一定距离高速喷射出与井内液体相同比重的、具有放射性的示踪剂,该示踪剂与注入井内的液体(水、聚合物或三元液)均匀混合并随之一起流动。然后仪器快速下追,伽马曲线就会出现示踪峰,然后在迅速上提,反复测得若干个示踪峰,对不同的示踪峰进行相关计算,可以得出水嘴或喇叭口上方的流量,当示踪剂进入水嘴后,仪器就以水嘴为中心,上下反复追踪示踪剂的深度位置,实时监测井内油套环形空间液体流速的变化,直到示踪剂全部进入地层,伽马探测器探测不到为止。优点就是一个水嘴只用释放一次示踪剂就可以把该水嘴所配注的每个地层的吸水情况测量清楚,同时还可以测出水嘴上下封隔器的密封情况。从图1可以看出。放射性脉冲在不同曲线上所处深度时间和位置是不同的,这正反映了井下水的流动状态。用相邻的两条流量曲线的数据做相关运算可得的两个脉冲之间的时间间隔Ti和深度差Pi从而可以得到在这个深度间隔上的水的流速Vi和流量Qi。通过计算各不同深度上的流量QI、Q2、......Qn。再用递减差值法可计算出每一地层的吸水量如Qf1=Q1-Q2Qn。4固体源应用以上为连续示踪相关流量的标准测试,由于投源位置在封隔器或水嘴上方,需要经常高速的上提和下放,会有遇卡的危险,并且液态源的辐射会比较强,投源后液态源的流速比较快,对于一些井波形尖峰不是很明显。固体源投源后不用高速上提下放用1000m/s的测速进行跟踪,避免了在水嘴和封隔器处遇卡的危险,固体源顿131在对于地层的吸收较好分层更加明显,下图为固体源投源后跟踪曲线。结语连续示踪相关流量测井是注入剖面测井技术的一个革命性进步,大多数地区采用的液态源测井,存在水嘴或封隔器遇卡,液态源流速较快,曲线分层不是很明显。建议使用固体源测量,测速不会很快能保证在封隔器和水嘴处不遇卡,曲线分层情况较好。参考文献[1]姜文达•放射性同位素示踪注水剖面测井[M].北京:石油工业出版社,1997.[2]乔贺堂.生产测井原理及资料解释[M].北京:石油工业出版社,1992.[3]郭海敏,戴家才,汪中浩.生产测井[M].北京:石油工业出版社,2005.

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