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制定了中子寿命测井在油田开发中的选井原则.论述了中子寿命测井资料在江汉油田开发中的应用实例.阐明了中子寿命测井资料对中高含水油田的开发调整挖潜具有重要的指导作用。 相似文献
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硼中子寿命测井是定量计算剩余油饱和度,寻找出水层位,判断水淹级别,评价剩余油分布状态,寻找潜力油藏的有效手段。详细地分析了影响测井资料准确性的工艺因素,从选井、工艺设计和资料解释方面探讨了优化硼中子寿命测井工艺的具体方法措施。硼中子寿命测井技术应用取得较好的经济效益。 相似文献
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硼(钆)-中子寿命测井以硼、钆化合物溶液作为指示剂,采用“测-渗-测”的方法,能够很好地解决多油层硝岩油田高含水后期监测储层剩余油饱和度的问题。该方法理论基础可靠,符合率较高,可操作性强, 地层水矿化度、岩性和套影响。在油田高含水后期,能够准确确定高含水层位,检测窜槽层位,并能很好地反映了不同储层及厚油层内部的剩余油分布情况,对增产、增注措施的选井、选具有更强的针对性和准确性,有利于油田各项调整方案的优化与实施。 相似文献
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文章简要介绍了微差井温测井和硼中子测井在油井中找水的基本原理和施工工艺,用具体井例分析说明了两种测井方法的优缺点,通过对比分析,发现两种测井方法适应不同的地质条件。微差井温测井对于射孔间距比较大,产液量大的井效果比较好,对于低产夹层薄的井就无能为力;硼中子测井能够直观定量各射孔层位的剩余油分布情况,分辨率比较高,能够分辨0.3 m的薄层,但是对于层间矛盾比较大的射孔层段,有可能误解释。因此,建议有关人员在油井找水时,一定要根据油井的具体地质情况确定合适的测井方法,这样才能有效地找出出水层位,把含水降下来,真正达到增油的目的。 相似文献
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杜文娟 《大庆石油地质与开发》2016,(6):148-154
注水井经过长期高压注水,其周围储层物性会发生不同程度的变化。利用套前、套后的自然伽马测井曲线,评价地层泥质含量的变化情况;在套管井中进行双源距补偿中子测井和交叉偶极阵列声波测井确定地层目前的孔隙度,与裸眼井的孔隙度对比,定量评价地层孔隙度的变化情况;进行压力降落测试确定地层的有效渗透率,与以前的试井分析结果对比,评价有效渗透率的变化情况;进行脉冲中子全谱测井确定储层目前含水饱和度,分别与原始和完井时的含水饱和度对比,评价含水饱和度的变化情况。通过3口井现场试验得出:在非射孔层位以及射孔非主力生产层位,注水井长期高压注水对储层物性影响较小;在射孔的主力生产层位,注水井长期高压注水对储层物性的影响较大,当孔隙度变化量大于4%,含水饱和度高于90%,关井初期地层压力降落幅度大、速度快,有效渗透率明显变大时,主力吸水层位已形成注水优势通道,需要采取封堵措施。研究成果为油田水淹层解释、下步综合治理、实现精细注水提供了依据。 相似文献
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本文通过对中子寿命测井原理进行细致分析研究,从中探寻影响其准确度的因素;并详细描述了中子寿命测井工艺方法,在此基础上针对生产实际情况优选硼中子寿命测井,开展了油层的剩余油饱和度确定、堵水压裂层位确定、管外窜槽检测等方面的应用,在实际生产中取得了较好的应用效果。 相似文献
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传统的套管井储层评价测井方法有中子寿命测井和碳氧比能谱测井(C/O),中子寿命测井要求的矿化度较高,硼中子寿命测井的工艺较复杂,要求压井、洗井、注硼、闷井等。C/O测井虽然不受地层水矿化度的影响,但由于存在着受井筒内流体影响严重、测井前必须洗井,仪器直径偏大(89mm),必须起初油管才能测井,以及计数率低,统计误差偏大,且只有当储层孔隙度满足大于20%的条件下才能应用等问题,从而在一定程度上限制了C/O测井的应用。而脉冲中子中子测井,克服上述测量方法的不足,采用独特的测量方式,即采用直接测量高能脉冲中子发射后,地层中热中子数量随时间的变化关系,通过特有的处理手段和解释方法,在不洗井、不关井务件下,成功地实现了过套管或油管的储层监测.为油田的后期开发及剩余油开采.提供了一种非常重要的监测手段。 相似文献
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注硼中子寿命测井是中子寿命测井方法的发展,是为解释产层水淹程度而开发的一项技术。注硼中子寿命测井是用硼元素作为一种示踪剂,用中子寿命进行“测—注—测”施工,根据两次测井曲线幅度之间的变化,直接评价射孔井段内地层的水淹状况,找出水层和潜力层,现场应用效果良好。 相似文献