時(shí)間:2023-03-20 16:25:24
導(dǎo)言:作為寫作愛好者,不可錯(cuò)過為您精心挑選的10篇石油測(cè)井技術(shù)論文,它們將為您的寫作提供全新的視角,我們衷心期待您的閱讀,并希望這些內(nèi)容能為您提供靈感和參考。
隨著各項(xiàng)技術(shù)的進(jìn)步與發(fā)展,石油地質(zhì)勘探過程中,各種勘探技術(shù)不斷創(chuàng)新,地震勘探技術(shù)在設(shè)備制造、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)解釋及數(shù)據(jù)采集等方面取得了很大的進(jìn)步與發(fā)展,為了在提升勘探效率的同時(shí),有效降低勘探成本,三維可視化技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)技術(shù)、地震油藏描述等先進(jìn)技術(shù)不斷涌現(xiàn),未來的發(fā)展過程中,更多的先進(jìn)技術(shù)將應(yīng)用于石油地質(zhì)勘探工作中,如:永久性地震傳感器排列系統(tǒng)的應(yīng)用,有利于對(duì)石油勘探實(shí)施電子化的管理,同時(shí)可以對(duì)地震油藏開展實(shí)時(shí)的生產(chǎn)監(jiān)測(cè);隨著地震成像技術(shù)的廣泛應(yīng)用,有利于對(duì)整個(gè)鉆井過程實(shí)施可視化的監(jiān)控,以便于為石油地質(zhì)勘探的評(píng)估者提供更加準(zhǔn)確、全面的決策依據(jù),對(duì)于決策精準(zhǔn)度的提升具有非常重要的作用。
(2)測(cè)井技術(shù)的創(chuàng)新
近年來,隨鉆技術(shù)、套管技術(shù)、快速平臺(tái)技術(shù)、核磁共振技術(shù)等測(cè)井技術(shù)的創(chuàng)新,對(duì)于測(cè)井工作效率及質(zhì)量的提升具有非常重要的作用,在這幾種創(chuàng)新性的技術(shù)中,最為常用的就是核磁共振測(cè)井技術(shù),在實(shí)際的石油測(cè)井過程中,應(yīng)用該技術(shù)具有非常高的測(cè)井速度與測(cè)量精度,正因?yàn)槠渚哂羞@些優(yōu)點(diǎn),使得其在實(shí)際的石油地質(zhì)勘探工作中具有非常廣泛的應(yīng)用;另一種常用技術(shù)是快速平臺(tái)測(cè)井技術(shù),其最顯著的優(yōu)點(diǎn)是:在縮短測(cè)井時(shí)間的同時(shí),有效降低測(cè)井工作中的故障率,能夠?yàn)閷?shí)際的測(cè)井工作節(jié)省大量的時(shí)間;而隨鉆測(cè)井技術(shù)的最主要的優(yōu)點(diǎn)是可靠性強(qiáng)、成本小、尺寸小,并且能夠?qū)ζ溥M(jìn)行隨意組合,并且其逐漸朝著陣列化的方向發(fā)展,這對(duì)于測(cè)量數(shù)據(jù)可靠性的提升具有非常重要的作用。
(3)鉆井技術(shù)的創(chuàng)新
鉆井技術(shù)的創(chuàng)新對(duì)于石油開采工作具有非常重要的意義,不僅會(huì)直接影響到石油開采效率,對(duì)于石油開采成本也具有直接的影響,目前創(chuàng)新型的石油鉆井技術(shù)也比較多,如:特殊工藝鉆井技術(shù)、三維鉆井技術(shù)、可視化鉆井技術(shù)、超深井鉆井技術(shù)、深井鉆井技術(shù)、多分支井鉆井技術(shù)等,其中應(yīng)用最為廣泛的是多分支鉆井技術(shù),其最突出的優(yōu)點(diǎn)主要表現(xiàn)在油氣藏的建設(shè)及開發(fā)過程中,這些新技術(shù)的應(yīng)用,不僅能夠有效的提升鉆井效率,對(duì)于鉆井成本的減少也具有非常重要的作用,對(duì)于我國石油產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展具有非常重要的作用。
中圖分類號(hào):TE831.2 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
一、24臂井徑成像測(cè)井技術(shù)的原理
(1)什么是24臂井徑成像測(cè)井技術(shù)?
24臂井徑成像測(cè)井技術(shù)是一種現(xiàn)代化成像技術(shù),運(yùn)用了高科技的發(fā)明,用計(jì)算機(jī)的圖像處理技術(shù)使數(shù)據(jù)或圖像可以在屏幕上顯現(xiàn)。24臂井徑成像測(cè)井技術(shù)提高了工作度量的準(zhǔn)確度,可以根據(jù)我們開采石油的需要,不斷地去完善已成的圖像技術(shù),最大限度保持無誤。它能夠利用圖像信息對(duì)油層的結(jié)構(gòu)特征,分布情況等進(jìn)行反應(yīng),減少人員在工作過程中的難度和失誤。
(2)24臂井徑成像儀器的工作原理
①24臂井徑成像儀器共有24個(gè)機(jī)械探測(cè)臂,每一個(gè)臂上都和一個(gè)位移傳感器相連接,它很平均的分布在其一周。當(dāng)它開始工作時(shí),對(duì)要求進(jìn)行測(cè)量,每一個(gè)獨(dú)立的臂就會(huì)通過一定的機(jī)械系統(tǒng)傳遞給位移傳感器,在經(jīng)過層層傳遞,整理信號(hào),轉(zhuǎn)變電壓等等,傳輸給地面?zhèn)鬏斚到y(tǒng),再有它轉(zhuǎn)換。
成像處理器會(huì)根據(jù)儀器的自身特點(diǎn)是,使成像算法對(duì)內(nèi)壁的形狀大體一致,通過機(jī)器就可以得到最接近真實(shí)情況的數(shù)據(jù),和測(cè)量比起來可以更好的反映它的變化。
②24臂井徑成像儀器在工作時(shí)有機(jī)械和電器兩部分組成。包括單片機(jī)電路,信號(hào)傳輸,電路,電源,井溫,斜度等。
③需要注意的是攬頭電壓電路測(cè)量的是攬頭的供電電壓值,只能為地面提供參照而已,不可毫無顧忌的照用。電壓選擇電路時(shí),要按照它規(guī)定的幅度不可高或低,會(huì)擾亂正常的工作。
④井徑電路是由位移傳感器,信號(hào)放大電路,機(jī)械探測(cè)臂,濾波電路等部分組成的,在開始工作時(shí)要協(xié)調(diào)好彼此的關(guān)系,確保不會(huì)有一方出現(xiàn)安全問題,否則會(huì)影響進(jìn)度。
二、24臂井徑成像測(cè)井技術(shù)的圖像分析
(1)對(duì)幾種現(xiàn)象的分析
①正常套管的現(xiàn)象分析
在圖像里可以看出套款是不是正常的,如果是正常的,那它的曲線復(fù)讀的變化不會(huì)很大,幾乎趨于平穩(wěn),各條曲線與曲線之間是看似平行的,不會(huì)出現(xiàn)短線,交叉等現(xiàn)象,而且曲線是比較光滑的,在處理后不會(huì)看到深深淺淺的顏色,會(huì)發(fā)現(xiàn)它的顏色很平均。
②縮徑與擴(kuò)徑的現(xiàn)象分析
如果底層的壓力不正常發(fā)生變化,或套管的質(zhì)量不合格都會(huì)對(duì)他造成極大的影響,會(huì)出現(xiàn)上相互所說的縮徑或擴(kuò)徑的現(xiàn)象。具體來分,縮頸是因?yàn)榈貙訅毫Ξ惓#沟霉軆?nèi)經(jīng)明顯縮小的現(xiàn)象。擴(kuò)徑是由于套管的質(zhì)量比較差,出現(xiàn)了像地面突出的現(xiàn)象。
③斷裂現(xiàn)象的分析
當(dāng)?shù)刭|(zhì)發(fā)生變化時(shí),它的密度過大或其他一些原因都會(huì)使地質(zhì)應(yīng)力發(fā)生變化,從而引起斷裂現(xiàn)象。斷裂現(xiàn)象反映到圖上就是在環(huán)形的曲線里不連續(xù)的線,可能隨時(shí)會(huì)發(fā)生改變,經(jīng)過處理,會(huì)出現(xiàn)藍(lán)色區(qū)域,就是斷裂部分,可根據(jù)實(shí)際反映的情況進(jìn)行修復(fù)。
④錯(cuò)段的現(xiàn)象分析
錯(cuò)段現(xiàn)象反應(yīng)在圖上比較明顯,在圖上會(huì)出現(xiàn)大幅度的跳躍現(xiàn)象,是一種連續(xù)彎曲的狀況。而且顏色是近于淡藍(lán)色的。
⑤腐蝕現(xiàn)象的分析
如果套管發(fā)生嚴(yán)重的腐蝕現(xiàn)象就會(huì)在圖像上看到特別亂的現(xiàn)象,一般管內(nèi)比較粗糙,而且在壁上會(huì)留有大量的殘物。圖像經(jīng)過處理后,顏色是明顯的不均勻,比較好區(qū)分。
⑥裂縫的現(xiàn)象分析
用樣的可以用儀器測(cè)出裂縫的存在。如果圖上的曲線部分是向同一個(gè)方向跳躍的,那么只能說明石油裂縫存在了。當(dāng)圖像經(jīng)過處理后,可以清楚的看到,跳躍的部分會(huì)變色,是藍(lán)色的圓點(diǎn)。
三、24臂井徑成像測(cè)井技術(shù)施工條件
(1)在開始測(cè)試之前必須要通井,去除內(nèi)壁的污染物,防止有鐵屑或稠油等物質(zhì),刮管處理是很有必要的。準(zhǔn)確的檢查儀器,保證沒有問題是工作進(jìn)行的前提??梢员苊庖騼x器問題而耽誤進(jìn)程。
(2)接下來就是要請(qǐng)專業(yè)人員要認(rèn)真的分析數(shù)據(jù),從這些數(shù)據(jù)出尋找有力的信息,為了清楚明白,我們一般都選擇其中的一部分曲線出圖。這樣既可很快的達(dá)到目的,有提高了效率。
(3)當(dāng)我們得到曲線圖時(shí),就可以根據(jù)測(cè)量的曲線進(jìn)行檢測(cè),也可以根據(jù)實(shí)際的曲線進(jìn)行調(diào)整,最好達(dá)到最佳狀態(tài)。
(4)準(zhǔn)備工作需要細(xì)心耐心。一切準(zhǔn)備好后,我們就步入最關(guān)鍵的時(shí)刻。開始測(cè)量我們想要的數(shù)據(jù)。在突出我們可以看到它的橢變率,橢圓短軸,橢圓長(zhǎng)軸和剖面圖等。在就可以根據(jù)自己的需要進(jìn)行了。
(5)運(yùn)用軟件對(duì)24臂井徑成像進(jìn)行處理分析,其中集合了眾多人的聰明智慧,他將測(cè)井技術(shù)很好的和現(xiàn)代科技結(jié)合在了一塊,更加方便迅速的使我們了解井下的的情況。
四、24臂井徑成像測(cè)井技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)
①24臂井徑成像測(cè)井技術(shù)包括了編輯,對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行合并,接受檢驗(yàn),等多項(xiàng)任務(wù),所以說功能比較齊全強(qiáng)大。
②對(duì)待準(zhǔn)備的數(shù)據(jù),它主要有解編,導(dǎo)出的功能,并且可以轉(zhuǎn)化原始的測(cè)井?dāng)?shù)據(jù),使他轉(zhuǎn)化為可用的格式。
③具有深度矯正的功能,在測(cè)井的過程中,如果發(fā)現(xiàn)了各種儀器所導(dǎo)致的失誤,或者是操作不當(dāng)所帶來的麻煩,就會(huì)引起張力的不同。在實(shí)際的操作過程中,會(huì)記錄下偏差,直接運(yùn)用曲線進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,可能會(huì)得出錯(cuò)誤的結(jié)果。因此必須對(duì)其進(jìn)行校正。
④計(jì)算機(jī)算出的準(zhǔn)確度高,避免了測(cè)量的不準(zhǔn)確或計(jì)算錯(cuò)誤的問題,直接提高了工作效率,使其得到了更好的發(fā)揮。
結(jié)語
雖然時(shí)代在不斷地進(jìn)步,科學(xué)為石油的發(fā)展提供了很多方便,但是這依舊是一項(xiàng)非常枯燥的工作,今天石油在我們的生活中已不可缺少。通過深入的了解發(fā)現(xiàn),目前我國的石油開采量很大,隨之而來也出現(xiàn)了一些問題,為了解決難題,很多人都在付出。技術(shù)人員在其中有著功不可沒的作用。我們期待技術(shù)的不斷創(chuàng)新,可以幫助技術(shù)人員解脫枯燥的編程等束縛,可以更加輕松地投入到開創(chuàng)性的工作中來,也希望在不斷的發(fā)展中,克服種種困難,最終石油事業(yè)會(huì)迎來一個(gè)全新的大跨越。
參考文獻(xiàn)
[1]劉立志,劉存輝,張宗亮,常文麗 .40臂井徑成像儀器工作原理及其現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用.石油儀器[J],2011(02).
中圖分類號(hào):TE25 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
長(zhǎng)慶油田已有相關(guān)的管理制度和文件對(duì)固井市場(chǎng)進(jìn)行了一定的規(guī)范,固井質(zhì)量也得以保證,施工隊(duì)伍實(shí)現(xiàn)程序化、科學(xué)化。固井新技術(shù)相應(yīng)地投入使用,彌足原有技術(shù)的不足,更好地滿足了工程需求。新技術(shù)需要進(jìn)一步地實(shí)施才能獲得最優(yōu)的效果,通過了解固井技術(shù)的現(xiàn)狀,得出對(duì)發(fā)展趨勢(shì)的合理規(guī)劃,對(duì)長(zhǎng)慶油田固井技術(shù)的提高與發(fā)展有著至關(guān)重要的作用,對(duì)長(zhǎng)慶油田長(zhǎng)遠(yuǎn)的經(jīng)濟(jì)利益也有重大的影響。
一、固井工程管理現(xiàn)狀
固井即油井和氣井在建井過程中的一個(gè)重要環(huán)節(jié),長(zhǎng)慶油田兩大類固井施工隊(duì)伍在長(zhǎng)慶油田協(xié)作運(yùn)轉(zhuǎn)。勘探局所擁有的并且與交易部分聯(lián)系的固井公司來固井為第一類。原勘探局的管理機(jī)制在現(xiàn)勘探局得以保留,為了使固井質(zhì)量得以保證,勘探局具備了良好的設(shè)備、規(guī)范的用料、成熟的施工工藝和水泥漿配方體系。第二類為外部固井公司對(duì)市場(chǎng)所開放的一部分井進(jìn)行固井,完成工作和任務(wù)大且重而勘探局固井公司難以完成的工作量。油田公司對(duì)外油田固井公司進(jìn)行了嚴(yán)格的管理并認(rèn)真審核,消除了其由于長(zhǎng)慶油田陌生的地質(zhì)特征而對(duì)工程造成的不利影響,制定了相應(yīng)地管理制度,并且完善了不成熟的固井技術(shù)手段和水泥漿配方體系,施工的范圍得以擴(kuò)大。
三級(jí)管理的執(zhí)行提高了固井水泥及添加劑的質(zhì)量。首先,管理生產(chǎn)廠家和產(chǎn)品為第一級(jí),實(shí)施“使用許可證”制度,評(píng)測(cè)全套固井材料并建檔。監(jiān)督固井材料的運(yùn)輸與儲(chǔ)存為二級(jí)管理。第三級(jí)則是對(duì)現(xiàn)場(chǎng)使用的管理水泥漿體系檢驗(yàn)要在入井前嚴(yán)格執(zhí)行。隨機(jī)復(fù)測(cè)部分采用聲幅測(cè)井的固井震懾固井施工單位,使其固井工程質(zhì)量意識(shí)有所提高。良好的工作運(yùn)行使長(zhǎng)慶油田的生產(chǎn)基本滿足需要。
二、固井工程技術(shù)現(xiàn)狀
1作為固井質(zhì)量中最重要的影響因素,水泥漿配方有著至關(guān)重要的作用,由相關(guān)技術(shù)人員分析地層特點(diǎn)和適應(yīng)性后進(jìn)行制定。
氣層埋藏深度、氣躥程度和上部地層的受壓能力對(duì)天然氣井的水泥漿體系的制定有重要的影響,由此制定不同區(qū)塊的配方。
通過對(duì)油層的地層壓力以及油氣水的活躍程度進(jìn)行分析,可以選出使用成熟并且應(yīng)用效果好的水泥外加劑。
2六大新工藝、新技術(shù)的應(yīng)用極大地保證了固井的質(zhì)量。
(1)GLC低密高強(qiáng)水泥漿體系通過緊密堆積理論及粒徑分布技術(shù)解決了多級(jí)壓力層系、低壓易漏失、長(zhǎng)裸眼、水層活躍地層的油氣井固井難題。
(2)GSJ防氣躥降失水體系通過應(yīng)用聚合醇成膜技術(shù),長(zhǎng)慶油田使用該體系的一百多口氣田井質(zhì)量全部合格,解決了長(zhǎng)慶油田具有的氣段長(zhǎng)、低壓易漏失的氣井氣躥和氣層壓力系數(shù)高等問題。
(3)GFQ防氣躥泡沫水泥漿體系使得長(zhǎng)慶油田使用該體系的四十多口井全部合格,解決了氣田壓力系數(shù)高的氣井氣躥問題和氣層煤藏淺問題
(4)XYJ小井眼、小間隙固井水泥水泥漿體系通過在欠平衡小井眼、安塞油田淺油層和氣探井尾管的使用,使固井質(zhì)量全部合格,并解決了小井眼、小間隙油氣井固井難題。
(5)GST水平井固井水泥漿體系在氣井水平井和油井十口的使用也是固井質(zhì)量全部合格,還解決了有關(guān)的油氣井水平井固井問題。
(6)GJR降失水早強(qiáng)水泥漿體系主要使用在安塞油田、胡尖山油田和隴東油田的活躍水層及底水油藏井固井,長(zhǎng)慶油田使用該體系的二百五十多口井質(zhì)量全部合格。
相對(duì)于發(fā)展緩慢的固井質(zhì)量檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù),長(zhǎng)慶油田的固井技術(shù)有很大大的進(jìn)步,不同的水泥漿體系應(yīng)用于不同的地層,同時(shí)還投入使用了化學(xué)添加劑。
三、固井質(zhì)量的檢測(cè)技術(shù)現(xiàn)狀
長(zhǎng)慶油田主要有八中井下井下測(cè)井儀器檢測(cè)固井質(zhì)量:三樣測(cè)井(聲幅測(cè)井、磁定位測(cè)井、自然伽馬測(cè)井)、聲波變密度測(cè)井(CBL-VDL)、水泥膠結(jié)測(cè)井儀、脈沖回聲水泥評(píng)價(jià)儀器(PET)、俄羅斯聲波水泥膠結(jié)評(píng)價(jià)儀器、伽馬-密度測(cè)井儀器、井溫儀器、噪聲測(cè)井儀器。八種井下測(cè)井儀器清晰地記錄固井的質(zhì)量,有助于及時(shí)作出對(duì)固井的修繕方案,不僅降低了經(jīng)濟(jì)效益中不必要的損失,還是施工隊(duì)伍的工作效率得到了極大地提升。
四、長(zhǎng)慶油田固井技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)
單一的聲幅測(cè)井會(huì)使質(zhì)量檢測(cè)的結(jié)果出現(xiàn)錯(cuò)誤 ,不能同時(shí)正確反映兩個(gè)界面的膠結(jié)程度,阻礙了對(duì)固井的深入研究。。雖然變密度測(cè)井彌補(bǔ)了聲幅測(cè)井對(duì)第二界面固井膠結(jié)質(zhì)量的錯(cuò)誤檢測(cè),但檢測(cè)是否合格時(shí)不夠明顯與直觀。另外,聲幅測(cè)井的無向性對(duì)判斷缺口的方位會(huì)產(chǎn)生很大的影響,導(dǎo)致無法準(zhǔn)確確定缺口所在位置。
而MAK-II利用較強(qiáng)的聲波能量,可以對(duì)六條參數(shù)曲線進(jìn)行分析,并且相比之前,可以定性區(qū)別出水泥的微壞程度。
水泥膠結(jié)的質(zhì)量、水泥返高和自由套管井段都可以通過MAK-II進(jìn)行評(píng)價(jià),并且準(zhǔn)群地查出套管損壞的位置以及水泥漿密度等問題。
水泥膠結(jié)測(cè)井利用同時(shí)作為發(fā)射器和接收器的八個(gè)傳感器記錄波形,更詳細(xì)地顯示水泥膠結(jié)的情況。有發(fā)射器產(chǎn)生的聲波雖然沒有固定的方向性,但是最終都會(huì)由一組接收器接收。同時(shí)其利用其與聲幅測(cè)井相結(jié)合,在測(cè)井圖上得到的水泥膠結(jié)情況達(dá)到三種,測(cè)量水泥與地層之間的膠結(jié)為第一種,第二種可以得到測(cè)量水泥和套管間的膠結(jié),最后得到的是用于檢測(cè)測(cè)井儀器居中情況的聲波傳播所用的時(shí)間。
結(jié)語
聲幅測(cè)井技術(shù)存在諸多不足,對(duì)固井質(zhì)量檢測(cè)產(chǎn)生了不利的影響,相關(guān)人員的方案也因測(cè)量誤差出現(xiàn)錯(cuò)誤,施工隊(duì)伍的效率也收到了很大的影響。而新技術(shù)MAK-II不僅吸收了聲幅測(cè)井技術(shù)的優(yōu)點(diǎn),而且極大程度地彌足了聲幅測(cè)井技術(shù)的缺點(diǎn),提高了對(duì)固井質(zhì)量檢測(cè)的準(zhǔn)確性,同時(shí)收獲對(duì)的經(jīng)濟(jì)效益也有提高。新技術(shù)應(yīng)逐漸廣泛實(shí)施,配合正確的施工方案,淘汰原有技術(shù)的弊端,更高地提高工作的精確度。
引言
過套管電阻率測(cè)井技術(shù)是我國正在研究的高新技術(shù)之一。其中俄羅斯的CHFR與斯倫貝謝過套管電阻率測(cè)井系統(tǒng)是國內(nèi)外開發(fā)比較成熟的技術(shù),是通過測(cè)量套管上的電壓降從而達(dá)到測(cè)量地層電阻率。但是測(cè)量的有用采集信號(hào)在納伏級(jí)容易受到各種干擾,因此建立了刻度系統(tǒng)間接測(cè)量漏電流,從而減少誤差。過套管電阻率測(cè)井刻度系統(tǒng)提供儀器標(biāo)定與檢測(cè)的試驗(yàn)平臺(tái),在分析過套管電阻率測(cè)井方法的基礎(chǔ)上,提供儀器性能測(cè)試、測(cè)量精度標(biāo)準(zhǔn);實(shí)現(xiàn)儀器準(zhǔn)確度的檢驗(yàn);優(yōu)化性能指標(biāo)參數(shù)。關(guān)鍵技為漏電流的精確測(cè)量,極微弱信號(hào)的采集和處理和刻度池實(shí)現(xiàn)不同地層介質(zhì)的模擬
1.過套管電阻率測(cè)井技術(shù)的測(cè)井原理
簡(jiǎn)單的來說,過套管電阻率測(cè)井原理就是在套管內(nèi)通過測(cè)量套管上的電壓降從而達(dá)到測(cè)量地層電阻率目的。如圖1所示,如果有電流被注入套管,大部分電流會(huì)沿套管向上或向下流動(dòng),只有一小部分的電流泄露到周圍地層.如果能測(cè)量出在Z長(zhǎng)度范圍內(nèi)泄露電流的大小以及中點(diǎn)出的電壓V,這樣就可以計(jì)算出可視電阻率,公式如下:
2.過套管電阻率測(cè)井刻度系統(tǒng)
應(yīng)用TMS320F2812DSP作為主控芯片設(shè)計(jì)出刻度系統(tǒng)如圖1所示,該系統(tǒng)應(yīng)實(shí)現(xiàn)對(duì)套管微弱電壓信號(hào)的采集與處理,并將處理后的數(shù)據(jù)傳輸?shù)綌?shù)據(jù)傳輸總控制模塊,數(shù)據(jù)傳輸控制模塊再將數(shù)據(jù)傳輸?shù)缴衔粰C(jī)。
圖1 刻度系統(tǒng)的總體設(shè)計(jì)
構(gòu)建過套管電阻率測(cè)井刻度系統(tǒng)仿真過套管電阻率測(cè)井儀的測(cè)井過程,就是在模擬真實(shí)套管的環(huán)境中,模擬不同地層介質(zhì)漏電流的條件,模擬不同介質(zhì)的測(cè)試環(huán)境,模擬過套管測(cè)井儀的數(shù)據(jù)采集與數(shù)據(jù)處理的能力。
過套管電阻率測(cè)井刻度系統(tǒng)主要由信號(hào)調(diào)理、信號(hào)采集、信號(hào)處理、地面控制、信號(hào)傳輸、地層介質(zhì)模擬器以及精密電阻陣列或刻度池等構(gòu)成。
3.地層漏電流I用精密電阻陣列來計(jì)算
考慮到地層視電阻的測(cè)量準(zhǔn)確度主要取決于地層漏電流I的測(cè)量準(zhǔn)確度,因此對(duì)漏電流和由漏電流計(jì)算得到的電阻率進(jìn)行雙重標(biāo)定,以確定最終的刻度系數(shù)。這是與一般測(cè)井儀不同之處。
圖2 測(cè)量地層漏電流的模型
且:
從而得到:
式中Rw為圍巖電阻,Rt為地層視電阻,R為套管電阻,I為地面激勵(lì)電流,I為地層漏電流;
實(shí)際工程操作中我們應(yīng)用集中參數(shù)代替分布參數(shù),將各電極之間的套管的電阻作為一個(gè)整體進(jìn)行計(jì)算,從而建立上圖漏電流刻度模型,上圖式為理論標(biāo)定標(biāo)準(zhǔn),利用節(jié)點(diǎn)法推算出漏電流與大電流激勵(lì)源提供的電流的對(duì)應(yīng)方程;因?yàn)镮為納伏級(jí)別,容易受到干擾所以在選定標(biāo)準(zhǔn)電阻Rt上加一個(gè)精確電壓表從而間接實(shí)現(xiàn)漏電流的測(cè)量,再與理論值進(jìn)行標(biāo)定,得到刻度系數(shù)K1=Rw/(Rw+Rt)。此方法的優(yōu)點(diǎn)在于去掉了上圍巖電阻,從而減少了電流的消耗,從而降低了功率。
4.采集
研究微弱信號(hào)(套管測(cè)井過程中位微弱信號(hào))采集技術(shù),以及信號(hào)特性和采集要求,選取合適的器件,構(gòu)建圖6流程圖完成模擬和數(shù)字電路設(shè)計(jì)和調(diào)試工作,包括24位的-∑ADC模數(shù)轉(zhuǎn)換,DSP控制.
微弱信號(hào)經(jīng)過前置放大、單端轉(zhuǎn)差分調(diào)理后,首先要對(duì)其進(jìn)行模數(shù)轉(zhuǎn)換,且要求高精度.傳統(tǒng)模數(shù)轉(zhuǎn)換有并行、逐次逼近型、積分型也有近年發(fā)展起來的-∑和流水線型.24位的-∑ADC1274采用了極低位的量化器,從而避免了制造高位轉(zhuǎn)換器和高精度電阻網(wǎng)絡(luò)的困難;另一方面,因?yàn)椴捎昧?∑調(diào)制技術(shù)和數(shù)字抽取濾波,可以獲得極高的分辨率,并且不會(huì)對(duì)抽樣值幅度變化敏感.內(nèi)部具有自校準(zhǔn)、系統(tǒng)校準(zhǔn)等其它校準(zhǔn)來減少誤差;因此我們選用了TI推出的多通道24位工業(yè)模數(shù)轉(zhuǎn)換器.
5.驗(yàn)證試驗(yàn)
采用TMS320F2812DSP為核心芯片開發(fā)制造的過套管電阻率測(cè)井刻度系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了對(duì)儀器的精確刻度,完成了對(duì)微弱信號(hào)的采集處理;根據(jù)所測(cè)的電壓值得到的漏電流來計(jì)算地層電阻率的值,最后進(jìn)行了系統(tǒng)試驗(yàn),實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,地層電阻率測(cè)量可達(dá)到100Ω,整個(gè)系統(tǒng)測(cè)量精度滿足設(shè)計(jì)要求且工作穩(wěn)定.
6.結(jié)論
為了保證石油測(cè)井儀器測(cè)量參數(shù)的準(zhǔn)確性與維護(hù)量值體系的統(tǒng)一,就必須對(duì)測(cè)井儀器進(jìn)行刻度,未經(jīng)刻度標(biāo)定的測(cè)井裝置是不可信的??潭妊b置是指用于刻度測(cè)井儀的、具有已知準(zhǔn)確性而穩(wěn)定的量值的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、裝置或物理模型,不同類型的測(cè)井儀器具有各自的刻度裝置。井下儀器可以通過刻度檢測(cè)出工作是否正常。對(duì)于每種井下儀器的刻度高值和低值,都要求有一定的精度范圍.超出這個(gè)范圍內(nèi),則認(rèn)為出現(xiàn)故障。
參考文獻(xiàn)
中圖分類號(hào):TE132文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A文章編號(hào):1009-2374 (2010)10-0055-03
低阻油層的測(cè)井識(shí)別是當(dāng)前石油勘探領(lǐng)域的難題之一。歡東-雙油田是一個(gè)典型的復(fù)式油氣田,儲(chǔ)層電性特征與常規(guī)油層存在較大差異,特別是大量低電阻率油層的存在,嚴(yán)重影響了測(cè)井解釋精度。若僅利用常規(guī)解釋模版對(duì)測(cè)井資料進(jìn)行解釋,而不對(duì)地層物性、巖性、鉆井相關(guān)資料作具體分析,就極有可能造成測(cè)井解釋偏差或錯(cuò)誤。針對(duì)這一問題,歡喜嶺采油廠近年來通過加強(qiáng)“三老”資料復(fù)查,發(fā)現(xiàn)含油區(qū)塊8個(gè),新增石油地質(zhì)儲(chǔ)量900×104t,新增可采石油儲(chǔ)量180×104t,并形成了具有歡喜嶺采油廠特色的“水中找油”的勘探理論。
一、低阻油層成因
(一)高粘土礦物含量
蒙脫石、伊利石等粘土礦物顆粒表面能夠吸附孔隙流體中的陽離子,在外界電場(chǎng)作用下,被吸附的陽離子可以沿粘土顆粒表面產(chǎn)生附加導(dǎo)電現(xiàn)象,從而形成低阻油氣層。
歡2-7-13塊是歡東-雙油田主力采油區(qū)塊,興隆臺(tái)油層雖然錄井顯示較好,但由于電阻率低,早期電測(cè)解釋為水層,1993年3月杜家臺(tái)調(diào)整井歡2-6-513井鉆至1662m(興隆臺(tái)油層)發(fā)生井涌,噴出較多油氣。經(jīng)過分析,興隆臺(tái)油層大量長(zhǎng)石礦物風(fēng)化為高嶺土,粘土分析蒙脫石含量為47.1%,伊利石含量為4.0%,高粘土含量使興隆臺(tái)油層電阻率值降低。1994年8月對(duì)歡2-7-13井興隆臺(tái)油層試油,射開1624.2~1620.2m,4.0m/1層,7mm油嘴自噴,日產(chǎn)油59.8t,日產(chǎn)氣3654m3,獲得高產(chǎn)工業(yè)油氣流。在此基礎(chǔ)上,同年又對(duì)歡2-8-14和歡2-10-13井興隆臺(tái)油層試油,均獲高產(chǎn)工業(yè)油氣流:歡2-8-14井興隆臺(tái)油層(電測(cè)解釋為水層,錄井顯示為油斑,電阻率為12.3Ω?m,聲波時(shí)差為330μs/m)試油井段為1686.6~1682.4m,3.6m/1層,初期日產(chǎn)油32t,日產(chǎn)氣8086m3/d,無水;歡2-10-13對(duì)興Ⅱ7-8水層(電阻率為17Ω?m,聲波時(shí)差為300μs/m)試油,射開1629.0~1644.0m,15.4m/1層,日產(chǎn)油15.1t,日產(chǎn)水0.5m3。在試油獲工業(yè)油氣流基礎(chǔ)上,通過鉆遇井地層對(duì)比,發(fā)現(xiàn)興隆臺(tái)油層興Ⅱ7-8和興Ⅲ1-2小層,均為上傾尖滅、下傾邊水控制的巖性油藏,從而發(fā)現(xiàn)了歡2-7-13塊油藏,控制含油面積3.9km2,石油地質(zhì)儲(chǔ)量168×104t,截至2006年12月,共有油井36口,日產(chǎn)油51.2t,累計(jì)產(chǎn)油45.8×104t。
(二)低含油飽和度、高束縛水飽和度
巖石電阻增大系數(shù)計(jì)算公式為:
(1)
式(1)中:Rt為不同含油飽和度時(shí)相應(yīng)巖樣電阻率,Ω?m;RO為完全含水時(shí)巖樣電阻率,Ω?m;So為巖樣含油飽和度,%;Sw為巖樣含水飽和度,%;n為系數(shù)。
由式 (1)可以看:儲(chǔ)層電阻率與其含油飽和度密切相關(guān),含油飽和度越低,束縛水飽和度越高,儲(chǔ)層電阻率越低。
齊家地區(qū)位于歡喜嶺油田東北部,主要開發(fā)目的層為古潛山和杜家臺(tái)油層。大凌河油層僅大Ⅱ2等個(gè)別井電測(cè)解釋為油層,其余均解釋為水層,由于電阻低(平均電阻率僅為14Ω?m),多次挖潛均未有突破。1998年下半年,圍繞齊4塊對(duì)齊家地區(qū)大凌河油層進(jìn)行重新認(rèn)識(shí),突破電阻低、含油性差即為水層的常規(guī)思路,重新落實(shí)構(gòu)造和圈閉。經(jīng)研究認(rèn)為,齊家大凌河儲(chǔ)層與歡喜嶺油田大凌河儲(chǔ)層均為濁流沉積,對(duì)大Ⅱ1水層和大Ⅱ2油層進(jìn)行縱向?qū)Ρ?發(fā)現(xiàn)2層為同一時(shí)期發(fā)育砂體,在電性和錄井顯示上均有相似之處,熒光顯示均為11~12級(jí),而且大Ⅱ2砂體較大Ⅱ1砂體厚度大,低部位大Ⅱ2砂體見油,高部位稍薄砂體大Ⅱ1也具備與之相似的儲(chǔ)油和存油條件,據(jù)此對(duì)齊4塊齊4井大Ⅱ1水層進(jìn)行試采,1998年8月,射開2008.6~2018.0m,5.4m/2層,初期日產(chǎn)油28t,無水。1998年12月又利用齊2-15-309井試采大Ⅱ1水層高部位(熒光顯示為8級(jí),電阻率9.2Ω?m,聲波時(shí)差為301μs/m,電測(cè)解釋為水層),射開2030.9~2040.0m,9.1m/1層,初期5mm油嘴自噴,日產(chǎn)油23t,截至2007年6月底累計(jì)增油31341t。
通過進(jìn)一步落實(shí)構(gòu)造,確定齊4井區(qū)大凌河油層為被南北2條斷層夾持、北高南低的近單斜構(gòu)造,是具有邊底水的構(gòu)造-巖性油藏,主要有大Ⅱ1、大Ⅱ2兩套油水系統(tǒng),油水界面分別為-2030m和-2120m,新增含油面積1.0km2,新增石油地質(zhì)儲(chǔ)量59×104t。
(三)高地層水礦化度
地層含水飽和度一定時(shí),地層水礦化度越高,可溶解電解質(zhì)濃度越大,地層電阻率越低。此類油藏的突出特征是電阻率絕對(duì)值很低 (一般為1~2Ω?m),而電阻率指數(shù)較高 (一般大于4),與周圍的水層電阻率特征區(qū)別明顯。此類油層在測(cè)井曲線的識(shí)別難度不大,只是由于電阻率很低,需要進(jìn)行仔細(xì)分析。
歡2-15-11塊早期完鉆井由于錄井顯示較差,電阻低,均解釋為水層。在“三老”資料復(fù)查的基礎(chǔ)上,發(fā)現(xiàn)該區(qū)電阻率低的主要原因是受巖性(長(zhǎng)石砂巖)和高地層水礦化度(平均為5076mg/L)的影響,經(jīng)綜合分析論證,優(yōu)選歡2-14-511井進(jìn)行試采,試采井段為1694~1684.6m,9.4m/2層,8mm油嘴自噴生產(chǎn),日產(chǎn)油45.2t,日產(chǎn)水0.3m3。在此基礎(chǔ)上,進(jìn)一步在區(qū)塊內(nèi)探明含油面積0.3km2,新增探明石油地質(zhì)儲(chǔ)量30×104t。
(四)泥漿侵入
鉆井過程中,泥漿濾液往往會(huì)不同程度的侵入到地層中,將地層中的束縛水和烴類流體向深部驅(qū)替。由于泥漿濾液電阻率與被驅(qū)替的烴類流體和地層水的平均電阻率接近,在測(cè)井解釋中不易區(qū)分,增加了測(cè)井解釋的難度,特別對(duì)含輕質(zhì)油氣地層的測(cè)井解釋影響尤為嚴(yán)重。
錦4井鉆井泥漿為鹽水泥漿,平均電阻為6.4Ω?m,電測(cè)解釋為水層,2000年10月經(jīng)綜合研究認(rèn)為,熱河臺(tái)油層雖然電阻率低,但錄井顯示較好,氣測(cè)曲線異常,試采后5mm油嘴自噴,日產(chǎn)油28.6t,日產(chǎn)氣21857m3。2001年進(jìn)一步對(duì)錦4井區(qū)構(gòu)造特征進(jìn)行研究,精細(xì)油藏描述,通過小層對(duì)比,發(fā)現(xiàn)歡2-24-8井興隆臺(tái)地層與錦4井興隆臺(tái)油層連通性較好,錦4井位于興隆臺(tái)油層構(gòu)造低部位已獲工業(yè)油流,位于構(gòu)造高部位的歡2-24-8井興隆臺(tái)地層也應(yīng)為油層。同時(shí),分析發(fā)現(xiàn)歡2-24-8井興隆臺(tái)地層錄井顯示級(jí)別和電性特征與錦4井興隆臺(tái)油層極其相似。因此,決定對(duì)歡2-24-8井興隆臺(tái)“水層”(錄井顯示為油浸、熒光,電阻率為20Ω?m,聲波時(shí)差為300μs/m)進(jìn)行試采,2172.4~2192.0m,15m/3層,5mm油嘴自噴生產(chǎn),日產(chǎn)油42.9t,含水1%,截至2007年6月底,累計(jì)增油11816t。
通過重新落實(shí)錦4井區(qū)構(gòu)造,深入油氣聚集的圈閉條件研究,發(fā)現(xiàn)該塊為被兩條交叉斷層所夾持的單斜構(gòu)造,熱河臺(tái)油層探明含油面積0.3km2,新增探明石油地質(zhì)儲(chǔ)量60×104t;興隆臺(tái)油層探明含油面積0.3km2,增加探明石油地質(zhì)儲(chǔ)量為40.0×104t。
(五)低構(gòu)造幅度
油藏的油水分布是油氣運(yùn)移過程中驅(qū)動(dòng)力與毛管壓力平衡的結(jié)果。低構(gòu)造幅度對(duì)應(yīng)低毛管壓力和低含油氣飽和度,易形成低阻油氣層。該類構(gòu)造一般圈閉面積較小,閉合幅度較低,油柱高度變化范圍較小,油層較薄。但該類油藏具有良好的油氣儲(chǔ)集空間,油氣排驅(qū)壓力和中值壓力均較低,油氣僅飽和于儲(chǔ)層較大孔隙空間內(nèi),含有飽和度不高,油水過渡帶較寬,從而導(dǎo)致油氣層電阻率較低。
錦16塊于Ⅰ油層平均厚度為6.0m,構(gòu)造幅度為30m,早期錦202和錦2-3-05井試油均出水,解釋為水層。2003年經(jīng)過綜合研究,優(yōu)選錦2-5-316井進(jìn)行試采,1092.0~1099.0m,7m/1層,日產(chǎn)油28t,截至2006年12月已累計(jì)增油13236t。進(jìn)一步研究在該塊于Ⅰ油層新增探明含油面積1.2km2,新增探明石油地質(zhì)儲(chǔ)量為262×104t。
二、歡東―雙油田低電阻率油層識(shí)別方法
(一)電性特征圖版定量找油
歡喜嶺油田興隆臺(tái)油層油水識(shí)別圖版原有油層識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)為電阻率大于20Ω?m,聲波時(shí)差大于300μs/m的滲透層。通過對(duì)歡2-7-13塊興隆臺(tái)油層(電測(cè)解釋為水層)的研究和對(duì)部分油井的試采,總結(jié)該類油層的電性特征,并修改歡喜嶺油田興隆臺(tái)油層油水識(shí)別圖版:電阻大于9Ω?m,同時(shí)聲波時(shí)差大于300μs/m的滲透層為油層。通過類似研究,也建立了歡喜嶺油田大凌河油層油水識(shí)別標(biāo)準(zhǔn):電阻率大于12Ω?m,聲波時(shí)差大于275μs/m的滲透層可認(rèn)為是油層。
(二)結(jié)合鉆井、錄井、取芯等資料,綜合判斷油水層
在電性特征圖版識(shí)別的基礎(chǔ)上,加強(qiáng)對(duì)地化錄井、巖屑錄井、氣測(cè)錄井的油氣顯示及目的層巖心資料的研究,并與鄰井資料認(rèn)真對(duì)比,綜合利用錄井顯示、取心描述和鉆井資料進(jìn)行油水層判斷。
(三)結(jié)合鄰井、鄰塊相關(guān)資料,綜合分析判斷
通過精細(xì)油藏描述,綜合油藏構(gòu)造特征和油水分布規(guī)律研究,落實(shí)構(gòu)造特征和油水界面位置,并結(jié)合鄰井、鄰塊試油試采資料,綜合分析判斷,優(yōu)選典型井重點(diǎn)層進(jìn)行試采。
(四)合理、有效利用測(cè)井技術(shù)識(shí)別低阻油氣層
深入測(cè)井曲線(聲波時(shí)差、感應(yīng)、自然電位、微電極等)組合特征分析,加強(qiáng)單井曲線縱向上變化和與鄰井橫向關(guān)系研究;鹽水鉆井液井要特別注意感應(yīng)測(cè)井和聲波時(shí)差測(cè)井曲線分析,并緊密結(jié)合錄井顯示、井壁取心和巖心資料進(jìn)行油氣層識(shí)別;復(fù)雜孔隙結(jié)構(gòu)儲(chǔ)層條件下的低阻油氣層則主要應(yīng)用核磁共振測(cè)井技術(shù)進(jìn)行識(shí)別。
此外,油氣層地球化學(xué)解釋、薄層評(píng)價(jià)等技術(shù)的應(yīng)用也對(duì)低阻油氣層的識(shí)別起到了很好地輔助和促進(jìn)作用。截至2006年底,通過低阻油氣層的識(shí)別,發(fā)現(xiàn)含油氣區(qū)塊8個(gè),探明含油氣面積8.9km2,新增探明石油地質(zhì)儲(chǔ)量900×104t,探明天然氣地質(zhì)儲(chǔ)量8.0×108m3,滾動(dòng)勘探效果顯著。
三、結(jié)語
1.歡喜嶺油田低阻油氣層成因多樣,包括高粘土礦物含量、低含油飽和度、高束縛水飽和度、高地層水礦化度、泥漿侵入、復(fù)雜孔隙結(jié)構(gòu)、低構(gòu)造幅度、砂泥薄互層、富含黃鐵礦、磁鐵礦等,識(shí)別難度較大。
2.電性是儲(chǔ)層巖性、物性、含油性的綜合反映,而且低阻油氣層巖性和物性往往對(duì)測(cè)井結(jié)果起主導(dǎo)作用。因此,綜合測(cè)井、地質(zhì)、油藏工程等資料進(jìn)行研究對(duì)于低阻油氣層的識(shí)別非常重要。
3.歡喜嶺油田實(shí)踐表明,低電阻油氣層研究應(yīng)由地質(zhì)特征和儲(chǔ)層巖性特征入手,結(jié)合測(cè)井、巖心等資料綜合分析,并特別重視巖屑錄井、氣測(cè)錄井中的油氣顯示,才能取得比較好的效果。
4.通過研究和實(shí)踐,重新確定了歡東-雙油田興隆臺(tái)油層和大凌河油層的油氣水判別標(biāo)準(zhǔn)和試油試采標(biāo)準(zhǔn)。
5.油田開發(fā)中后期,充分利用老井、老資料,重新認(rèn)識(shí)低電阻油層,是老區(qū)挖潛增儲(chǔ)、實(shí)現(xiàn)滾動(dòng)勘探開發(fā)一體化的重要手段。
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中圖分類號(hào):P631文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼: A
雙側(cè)向測(cè)井技術(shù)利用兩個(gè)屏蔽電極對(duì)主電流進(jìn)行聚焦,具有很多優(yōu)點(diǎn),比如具有較大的徑向探測(cè)深度和很高的垂向分辨率,同時(shí)能夠利用同一電極系進(jìn)行深部和淺部的探測(cè)。因而雙側(cè)向測(cè)井已成為一種廣泛應(yīng)用的電阻率測(cè)井方法。影響雙側(cè)向測(cè)井質(zhì)量的因素很多,遇到不明情況出現(xiàn)時(shí),一定要祥加分析,找出影響因素,才能有針對(duì)性地采取相應(yīng)措施,以便獲得滿意的測(cè)井效果。
一、雙側(cè)向測(cè)井工作原理
從雙側(cè)向電極工作情況來看,它有9個(gè)電極構(gòu)成,主電極位于中央,并且在主電極的上下還有4對(duì)對(duì)稱的電極,分別用短路性線進(jìn)行連接。另外還有兩對(duì)監(jiān)督性電極和兩對(duì)聚焦性電極(又稱屏蔽性電極),而參考電極測(cè)量與回流電極都在無限遠(yuǎn)處。在進(jìn)行較深的探測(cè)時(shí),兩對(duì)屏蔽性電極始終保持著電位,并且主電流與屏流是同極。由于屏蔽性電極相對(duì)較長(zhǎng),所以它無形中也增加了屏流對(duì)于主電流的集聚功能,所以主電流層一旦進(jìn)入人地層,就會(huì)分散。另外,受探測(cè)深度影響,探測(cè)的視電阻率會(huì)和真電阻率比較接近。
對(duì)于淺探測(cè),在雙側(cè)向測(cè)井中,電極具有回流電極的功能,也就是說其中兩對(duì)電極具有反極性,這樣也就會(huì)削弱屏流對(duì)雙側(cè)向測(cè)井主電流的集聚功能;當(dāng)主電流接近地層時(shí),就會(huì)產(chǎn)生發(fā)散,而在探測(cè)深度不夠的情況下,視電阻率將會(huì)受到侵入帶影響。
二、對(duì)雙側(cè)向測(cè)井構(gòu)成影響的因素
(一)測(cè)井回路
從雙側(cè)向測(cè)井回路連接過程來看,不管是淺側(cè)向回路,還是深側(cè)向回路統(tǒng)一是10號(hào)的芯線,而深側(cè)向的回路測(cè)量則是7號(hào)纜芯。在深側(cè)向中,它需要2條較遠(yuǎn)距離導(dǎo)線,也就是7號(hào)纜芯與10號(hào)纜芯,一旦線路不通暢,或者出現(xiàn)阻值過大的情況,都有可能出現(xiàn)側(cè)向錯(cuò)誤的現(xiàn)象。因此,兩條線通斷情況,會(huì)直接影響測(cè)井側(cè)向結(jié)果。從運(yùn)行過程來看,側(cè)向測(cè)井不通暢,一般都是2條線路的問題。
如果10號(hào)芯線不好,就會(huì)讓出現(xiàn)深屏流損壞的現(xiàn)象,一旦深屏流通道不能正常運(yùn)行,就會(huì)影響IS、ED、ES、ID等正常運(yùn)行,即或深屏流沒有損壞,SP也不能正常運(yùn)行。如果是7號(hào)芯不通暢,那么可以認(rèn)為是深電壓中的測(cè)量電阻已經(jīng)損壞。一旦深電壓損壞,不僅IS、ES消失,還不能正常看見ED,雖然有ID值,但是ID不準(zhǔn)確。而10號(hào)、7號(hào)芯的好壞程度,也可以從ZERO、CAL以及LOOG等的轉(zhuǎn)換過程看出,如果ZERO與CAL是正確值話,LOG不對(duì),那么就可以看成是10或者7的問題,同時(shí)它也包含3514等內(nèi)部的芯線。在這過程中,需要注意的是:必須確保繼電器刻度的接觸良好與翻轉(zhuǎn)可靠。而其中7號(hào)線是否通斷,也包含地面開關(guān)設(shè)置過程,3514是否處在7號(hào)線芯中間,并且繼電器處在正確的區(qū)域。
室內(nèi)回線通常連接在patch盒子上,由于這種類型的配接會(huì)讓儀器檢測(cè)不到整體回路,面對(duì)側(cè)向回路對(duì)測(cè)井的重要作用,必須將室內(nèi)檢查儀和回路線直接聯(lián)系在硬電極環(huán)與纜鎧上,這樣就能避免測(cè)井中出現(xiàn)數(shù)值變換等問題。
(二)SP測(cè)井
在雙側(cè)向測(cè)井中,橡膠馬籠頭上的8號(hào)電極環(huán),也就是SP電極環(huán),只要與馬籠頭本體保持在一定距離內(nèi),即或向上移動(dòng),對(duì)SP也沒有任何影響,但是需要注意的是,它不能與電纜外皮靠的太近,并且電纜外皮與SP環(huán)的距離必須在6米以上。
微側(cè)向與側(cè)向組合成測(cè)井時(shí),為了讓7號(hào)芯和8號(hào)芯正常連接,必須將SP開關(guān)放到bridle上。反之,SP就會(huì)選擇性的置于bridle上,進(jìn)而出現(xiàn)雖然有SP,但是沒有任何微側(cè)向故障的現(xiàn)象;如果選擇的是tool,就會(huì)出現(xiàn)有微側(cè)向,沒有SP的現(xiàn)象。通常地面SP的來源選擇,最好選擇在tool,如果將其置于bridle,就會(huì)讓3514內(nèi)部的微側(cè)向的8芯電極5號(hào)環(huán)和下層斷開,而微側(cè)向沒有任何回路。
(三)深驅(qū)動(dòng)板
在雙側(cè)向測(cè)井中,雙側(cè)向的U2功放與U1運(yùn)放會(huì)構(gòu)成壓電性恒流源,在雙側(cè)向和其他儀器配接時(shí),具體如:微球,就會(huì)因?yàn)閮x器絕緣能力不夠,讓深側(cè)向的驅(qū)動(dòng)板電流遭到影響。對(duì)于這個(gè)問題,深驅(qū)動(dòng)板必須重新設(shè)計(jì)。在雙側(cè)向深驅(qū)動(dòng)板設(shè)計(jì)中,深驅(qū)動(dòng)板和邏輯深參考板上的電路相連,并且生成深電流源。而深參考板的電位可調(diào)器通常用于直流點(diǎn)評(píng)輸入,并且和反饋控制中的V2DD電壓一起生成深電流源的信號(hào)控制,而合成后的被合成后形成的QD信號(hào)斬波,生成32Hz方波,然后經(jīng)過濾波器,在深參考端產(chǎn)生輸出32Hz正弦波信號(hào),只要該正弦波信號(hào)經(jīng)過T2耦合變壓器,就能生成對(duì)應(yīng)的深驅(qū)動(dòng)板。在這期間,電流輸出大小完全取決于初級(jí)的T2電壓以及電阻比值。如果儀器絕緣性能較低,那么干擾信號(hào)與高壓直接通過公共接地端,進(jìn)入運(yùn)放,并且穩(wěn)壓二極管能夠起到高壓隔離與干擾的作用,同時(shí)這樣也能原件燒毀的現(xiàn)象。
(四)帶通濾波器
在雙側(cè)向儀器測(cè)井中,淺側(cè)向的工作頻率為128Hz,深側(cè)向的工作頻率為32Hz。帶通濾波器由相位敏感性電路和頻率構(gòu)成,而電子線路中的濾波器中心頻率直接影響電阻率檢測(cè)的準(zhǔn)確性,最后影響油氣層劃分。在帶通濾波器工作中,它會(huì)隨著中心頻率轉(zhuǎn)移,帶來更大程度的相位移,因此造成的的淺側(cè)向、深側(cè)向測(cè)量誤差都比較大,儀器可能還會(huì)出現(xiàn)淺側(cè)向、深側(cè)向的測(cè)井曲線分離與異常;如果將中心頻率的淺電阻率和側(cè)向深電阻率曲線進(jìn)行調(diào)整,就能取得線路吻合的效果。在這過程中,帶通濾波器增益和中心頻率對(duì)淺、深側(cè)向曲線作用非常大,所以在維修與調(diào)校時(shí),必須是在驗(yàn)箱環(huán)境下,對(duì)儀器中的增益以及中心頻率及時(shí)檢查,在保證儀器模擬地層中的精度時(shí),讓儀器始終處于最佳的集聚狀態(tài)。因此,在雙側(cè)向測(cè)井儀調(diào)校、維修中,中心額率具有重要作用。在深側(cè)向測(cè)井中,深側(cè)向會(huì)快速的緊隨帶通濾波器,在調(diào)整滑動(dòng)變阻器時(shí),就能對(duì)帶通濾波器以及相位進(jìn)行調(diào)整,讓深時(shí)鐘與正弦波信號(hào)始終處于相同的相位。
(五)其他影響因素
通常,側(cè)向換擋電源位于3516,換擋高低和180V馬籠頭電壓以正比關(guān)系呈現(xiàn)。對(duì)于井深溫度較高的情況,電源效率會(huì)遭到影響,甚至出現(xiàn)換擋不靈敏的現(xiàn)象。針對(duì)這種情況,我們可以適當(dāng)增加180V電壓,彌補(bǔ)電源換擋造成的影響。對(duì)于深側(cè)向測(cè)井屏流供電不完全導(dǎo)通的情況,它會(huì)讓深側(cè)向的電流電壓值降低,如果電阻率比值處于低阻狀態(tài)時(shí),沒有太大的差別,而對(duì)于高阻則有明顯的差異。因此,在雙側(cè)向測(cè)井中,必須注重參數(shù)變化。
三、雙側(cè)向測(cè)井應(yīng)對(duì)措施
在雙側(cè)向測(cè)井中,為了保障工作效率以及工作安全,必須確定室內(nèi)刻度。P=KU0/I0式中P為側(cè)向測(cè)井電阻率,K是電極常數(shù),它由具體的實(shí)驗(yàn)數(shù)值確定,U0是主電極和參考電極之間的電位差,I0是主電極上的電流。為了方便觀測(cè)過程,我們可以將實(shí)驗(yàn)室中的工程值改為10與10000代表電阻率,這種模擬探頭電阻阻值以及地面采值關(guān)系的方式,通過工程值就能確定因子值。在實(shí)際工作中,雙側(cè)向通過微球形測(cè)井聚焦就能形成綜合性下井儀器。
雙側(cè)向測(cè)井作為單電極系統(tǒng)聯(lián)系淺、深測(cè)量裝置的聚焦型電極體系,由于使用的是屏蔽性電極聚焦,既能擁有較高的分辨率,還能較大程度的深度探測(cè),并且能夠?yàn)椴煌瑥较?,進(jìn)行兩條視電阻率探測(cè),所以在山東東營雙側(cè)向測(cè)井中,通常將其作為油水性質(zhì)以及儲(chǔ)層測(cè)井的主要方法。目前,隨著石油勘探與開發(fā)力度加大,越來越多的高礦化鉆井與大井眼。國內(nèi)外雙側(cè)向測(cè)井儀器,由于深側(cè)向屏蔽聚焦、淺側(cè)向單級(jí)聚焦,所以探測(cè)深度一般不大,而在鹽水泥漿、大井眼等情況下的測(cè)井,具有明顯的效果,尤其是淺側(cè)位于大井眼偏心的情況下,根本不能真正反映電阻變化。從ECLIPS-5700測(cè)井體系來看,它除了保留常規(guī)雙側(cè)向標(biāo)準(zhǔn)模式外,還增加了雙層屏蔽、三層屏蔽的聚焦模式。這種標(biāo)準(zhǔn)模式不僅能保障井眼測(cè)井,對(duì)于研究電阻率變化也有重要作用;較強(qiáng)的聚焦模式不僅能在高礦化度鉆井、大井眼等情況下,將對(duì)對(duì)井眼的影響,還能精確反映電阻變化,保障儀器管口附近的電阻率。它能適應(yīng)水基泥漿測(cè)井,具有良好的實(shí)用性,同時(shí)這也是雙側(cè)向測(cè)井技術(shù)發(fā)展的突破,在現(xiàn)代化測(cè)井中已經(jīng)取得了良好的反映。
結(jié)束語:
從影響雙側(cè)向測(cè)井因素來看,影響因素相對(duì)較多,所以對(duì)于不明確的情況,必須加強(qiáng)分析,在找出原因的同時(shí),采取有目的性的措施,這樣就能取得較為滿意的效果。在研究自然電位、測(cè)井回路中,必須根據(jù)采樣值的工作區(qū)域以及可行性,強(qiáng)化解決方法,推動(dòng)測(cè)井工作發(fā)展。下一步大力推廣陣列側(cè)向,電子元器件趨于集成化,儀器工作更加穩(wěn)定逐步,解決雙側(cè)向求取地層真電阻率困難,以至于求取地層含油飽和度不準(zhǔn)的難題。
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中圖分類號(hào):TE624.6 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:TE 文章編號(hào):1009914X(2013)34021602
一、概 述
PNN(Pusle Neutron Neutron)簡(jiǎn)稱 脈沖中子一中子,PNN測(cè)試是向地層發(fā)射高能量(14.1Mev)的快中子,探測(cè)這些快中子經(jīng)過地層減速以后還沒有被地層俘獲的熱中子。與其他傳統(tǒng)的中子壽命儀器的主要區(qū)別是:傳統(tǒng)的中子壽命儀器是探測(cè)放射出來的中子被地層俘獲以后放射出來的伽馬射線。因此它可以在低礦化度、低孔隙度的地層情況下提供更為精確的測(cè)量結(jié)果。同時(shí)利用兩個(gè)中子探測(cè)器上得到的中子記數(shù)的比值就可以計(jì)算儲(chǔ)層含氫指數(shù)。據(jù)此在低礦化度地層水條件下,分辨近井地帶的油水分布,計(jì)算含油飽和度、劃分水淹級(jí)別、求取儲(chǔ)層孔隙度、計(jì)算儲(chǔ)層內(nèi)泥質(zhì)含量及主要礦物含量等等。而常規(guī)的C/ O 碳氧比〔1〕測(cè)井儀雖然使用時(shí)間較長(zhǎng),但存在記數(shù)率低、統(tǒng)計(jì)誤差大、測(cè)速慢,探測(cè)深度較淺,受井眼影響嚴(yán)重(測(cè)前必須洗井)、儀器外徑大、不能過油管測(cè)量,而且只適用于中高孔隙度(孔隙度大于20% 才能做定量分析)地層等諸多缺點(diǎn)。
PNN儀器利用兩個(gè)探測(cè)器(即長(zhǎng)、短源距探測(cè)器)記錄從快中子束發(fā)射30ms后的1800ms時(shí)間的熱中子計(jì)數(shù)率,根據(jù)各道記錄的中子數(shù)據(jù)可以有效地求取地層的宏觀俘獲截面,同時(shí)利用兩個(gè)中子探測(cè)器上得到的中子計(jì)數(shù)的比值就可以計(jì)算儲(chǔ)層含氫指數(shù)(可以有效的識(shí)別氣層)。在低礦化度地層水條件下,分辨近井地帶的油水分布,計(jì)算含油飽和度、劃分水淹級(jí)別、求取儲(chǔ)層孔隙度、計(jì)算儲(chǔ)層內(nèi)泥質(zhì)含量及主要礦物含量等等。
與傳統(tǒng)的中子壽命測(cè)井相比,中子壽命測(cè)井記錄的是熱中子與地層俘獲反應(yīng)釋放出的伽馬射線,反推熱中子的時(shí)間壽命,而PNN直接記錄俘獲反應(yīng)前的熱中子計(jì)數(shù)率。具有獨(dú)特?zé)嶂凶犹綔y(cè):解決低孔、低礦難題;獨(dú)特的高溫設(shè)計(jì):工作環(huán)境可高達(dá)175°;獨(dú)特的記錄方式:記錄中子衰竭時(shí)間譜;獨(dú)特的成像技術(shù):可直觀消除井眼影響;高精度評(píng)價(jià)技術(shù):尋找出水點(diǎn)和剩余油。
二、技術(shù)特點(diǎn)
PNN是通過對(duì)地層中還沒有被地層俘獲的熱中子來進(jìn)行記錄和分析,從而得到飽和度的解析。而傳統(tǒng)的中子壽命儀器是探測(cè)放射出來的中子被地層俘獲以后放射出來的伽馬。這是PNN 測(cè)試技術(shù)的主要特點(diǎn)之一。
探測(cè)熱中子方法,沒有了探測(cè)伽馬方法存在的本底值影響,同時(shí)在低礦化度與低孔隙度地層保持了相對(duì)較高的記數(shù)率,削減了統(tǒng)計(jì)起伏的影響。由于PNN 記錄的是還沒有被地層俘獲的熱中子,在低礦化度、低孔隙度的地層,俘獲的中子少,反而剩下的沒有被俘獲的中子多了,這時(shí)候中子的記數(shù)率就高,統(tǒng)計(jì)起伏就低,提高了測(cè)量精度。PNN 可以在低礦化度、低孔隙度的地層情況下提供更為精確的測(cè)量結(jié)果,這也是PNN 儀器測(cè)試技術(shù)的主要特點(diǎn)之一。
同時(shí),PNN還有一套獨(dú)特的數(shù)據(jù)處理方法,能夠最大程度的去除井眼影響,保證了Sigma(地層俘獲截面)曲線的準(zhǔn)確性,精度可以達(dá)到±0.1俘獲截面單位。
PNN 具有施工簡(jiǎn)單,不需要特殊的作業(yè)準(zhǔn)備,可以過油管測(cè)量、儀器不需刻度,操作維修簡(jiǎn)單、記錄原始數(shù)據(jù)、去除井眼影響等等多方面的優(yōu)勢(shì)。PNN 現(xiàn)場(chǎng)無需任何特殊的作業(yè),儀器外徑為43mm,可以過油管測(cè)量,也可以在油井生產(chǎn)、關(guān)井情況下進(jìn)行測(cè)量。現(xiàn)場(chǎng)施工前,只要確保儀器能夠下放到目的層段即可。過油管測(cè)量以及在油井生產(chǎn)的情況下測(cè)量,都會(huì)受到井眼不同程度的影響。多層管柱以及管柱間流體的不同都會(huì)形成程度不同的井眼影響。PNN 通過其獨(dú)有的數(shù)據(jù)處理軟件包中的sigma 成像功能,成功的識(shí)別出不同的井眼影響,并避開這些井眼影響的數(shù)據(jù),選擇真正來自地層信息的數(shù)據(jù)進(jìn)行地層sigma 的計(jì)算,從而最大程度的去除掉井眼影響,實(shí)現(xiàn)了過油管以及在生產(chǎn)的狀況下進(jìn)行測(cè)量。所以不管井筒中有水,有氣、還是有油,PNN 都可以進(jìn)行測(cè)量,并取得準(zhǔn)確的解釋結(jié)果。這也是PNN 測(cè)試技術(shù)的主要特點(diǎn)之一。
三、PNN測(cè)試技術(shù)在十屋采油廠秦家屯油田中的應(yīng)用
SN78區(qū)塊位于秦家屯油田的西部,主要含油層位為泉一段農(nóng)Ⅺ油層[7],屬于常溫常壓低滲透油藏。該區(qū)塊于發(fā)現(xiàn)工業(yè)油流以來,經(jīng)過10余年的注水開發(fā),目前已經(jīng)進(jìn)入了中高含水期階段,油藏情況異常復(fù)雜多變,平面上及縱向上非均質(zhì)性不斷加劇[8],造成注入水在平面上向生產(chǎn)井方向舌進(jìn)和在縱向上向高滲透層突進(jìn)的現(xiàn)象非常嚴(yán)重,導(dǎo)致油水井間出現(xiàn)串流通道,造成了無效注水,極大地降低了水驅(qū)效果。為了明確該塊油水井對(duì)應(yīng)關(guān)系、緩和層間矛盾,為下一步分注、堵水等調(diào)整措施提供依據(jù),近年,結(jié)合監(jiān)測(cè)實(shí)例,對(duì)比秦家屯油田前期監(jiān)測(cè)的成功經(jīng)驗(yàn),對(duì)該區(qū)塊進(jìn)行PNN監(jiān)測(cè)。共監(jiān)測(cè)了QK5-7-1、QK3等2井。
四、結(jié)論
1.PNN 測(cè)井克服了傳統(tǒng)中子壽命測(cè)井缺點(diǎn),大大削減了儲(chǔ)層本身存在的自然伽馬和其它核反應(yīng)產(chǎn)生的延遲伽馬對(duì)測(cè)井響應(yīng)的影響,提高了測(cè)井響應(yīng)對(duì)儲(chǔ)層的油水分辨能力和主要礦物分辨能力,能在地層礦化度大于20000ppm 或低于2000ppm 的油氣井中進(jìn)行有效的過套管或過油管的儲(chǔ)層飽和度和孔隙度監(jiān)測(cè)。
2.PNN測(cè)井工藝特別簡(jiǎn)單,無需任何特殊作業(yè)。而且獨(dú)特的成像系統(tǒng)可以有效的去除井眼和水泥環(huán)的影響。可以有效得出剩余油氣飽和度分布,找出出水部位,評(píng)價(jià)水淹部位,提供優(yōu)化射孔方案,避免射開水淹部位給開采帶來后續(xù)成本的提高和在工藝上無法處理的麻煩。
3.我們建議選井時(shí)盡量注意選擇固井質(zhì)量較好的井次,以此保證測(cè)量結(jié)論不受井筒工藝的影響。
4.在低礦化度地層水的條件,PNN探測(cè)熱中子的方式可以得到較高的計(jì)數(shù)率,從而可以保證探測(cè)精度的準(zhǔn)確性。
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對(duì)于原油來說在開采,脫水,計(jì)量,集輸以及銷售的過程中,原油產(chǎn)量以及原油的含水率是最為重要的指標(biāo)。在油田生產(chǎn)中,檢驗(yàn)原油含水率一直采用傳統(tǒng)定時(shí)取樣進(jìn)行蒸餾化驗(yàn)的人工分析方法,這種方法不能夠?qū)y(cè)量原油含水率及時(shí)的反應(yīng)出來。因此對(duì)于怎樣能夠提高檢測(cè)原油含水率的效率,是但一直困擾油田工作檢測(cè)人員的問題。此外在原油計(jì)量工作中應(yīng)用翻斗流量計(jì)是較為常見的,其精度為3級(jí)而且能夠?qū)τ退旌衔锏闹亓窟M(jìn)行測(cè)量。面對(duì)這種現(xiàn)狀,本組主要針對(duì)一個(gè)聯(lián)合站中沉降罐,運(yùn)用液位變壓器和差壓變壓器進(jìn)行檢測(cè),并通過計(jì)算機(jī)實(shí)時(shí)進(jìn)行處理。通過深入探討檢測(cè)沉降罐中原油含水率以及原油計(jì)量得到良好的效果,從而進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)了沉降罐中原油含水率精確檢測(cè)以及原油精確計(jì)量。
一、原油含水率的檢測(cè)方法
對(duì)于原油含水率進(jìn)行測(cè)量的方法包括,離線測(cè)量以及在線測(cè)量。
1.離線測(cè)量
進(jìn)行離線測(cè)量主要是通過離線分析法進(jìn)行的,主要分離出原油中的水分,再通過體積比形式表示出來。還能夠再利用油水密度值,得出重量含水率。此種方法能夠針對(duì)油水分離手段的不同選擇相應(yīng)的方法,方法主要包括:蒸餾法,離心法,點(diǎn)脫法以及卡爾-費(fèi)休法。其中卡爾-費(fèi)休法主要是在滴定卡爾-費(fèi)休溶液時(shí),使得水與卡爾費(fèi)休溶液反應(yīng),從而對(duì)水分進(jìn)行測(cè)定。通過原油含水分析能夠可分析含水率為0.02%~0.2%原油,具有操作簡(jiǎn)單,誤差小,原油乳化程度較小干擾測(cè)量結(jié)果,精度較高,具有廣泛應(yīng)用前景的特點(diǎn)。但是其不具有實(shí)時(shí)性,不能夠及時(shí)對(duì)變化的數(shù)值進(jìn)行反映,成為離線方法最大的缺陷。同時(shí)離線方法測(cè)量的缺點(diǎn)還包括:(1)測(cè)量結(jié)果會(huì)受到取樣方式的影響。(2)處理的不夠徹底的。(3)操作較為繁瑣,效率較低,其中原油的乳化還會(huì)對(duì)分離效果造成一定的影響。(4)含水率不斷改變的過程中,很難只能夠依據(jù)取樣的方式進(jìn)行檢驗(yàn)
2.在線測(cè)量
對(duì)原油含水率進(jìn)行在線測(cè)量主要,控制原油中水分脫出,在運(yùn)用一套微機(jī)化系統(tǒng)進(jìn)行分析測(cè)量。在傳感器的作用下實(shí)時(shí)采收樣本。在線分析測(cè)量還包括直接或間接測(cè)量。在直接測(cè)量中,依據(jù)水和油的種種物理性質(zhì)和化學(xué)性質(zhì)的不同,應(yīng)用相應(yīng)的測(cè)量原理進(jìn)行測(cè)量?,F(xiàn)主要有電容法,短波法,密度法以及中子水分測(cè)試法等。運(yùn)用在線測(cè)量的方法測(cè)量原油含水率的主要缺點(diǎn)是很難保障進(jìn)行長(zhǎng)期穩(wěn)定測(cè)量。同時(shí)其缺點(diǎn)還包括:(1)采油期間,油水的比例在不斷變化,整個(gè)流程中的一次表不能夠及時(shí)標(biāo)定。(2)儀器會(huì)使得測(cè)量結(jié)果中參數(shù)修正不修。(3)由于原油成分較多,會(huì)在一次表上附著,易發(fā)生死油的情況。(4)由于微機(jī)處理系統(tǒng)中儀表精度教高,常常會(huì)在現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用油田檢測(cè)的儀表,很難達(dá)到這種精度。(5)位置較為固定,難以對(duì)其他層面含水率進(jìn)行測(cè)定。
二、測(cè)量原理
沉降罐自動(dòng)檢測(cè)系統(tǒng)的具體情況如圖所示,檢測(cè)作業(yè)的實(shí)現(xiàn)是通過油管在垂直運(yùn)動(dòng)中,傳感器進(jìn)行移動(dòng)檢測(cè)。傳感器中發(fā)射體和接收體都能夠在原油為介質(zhì)基礎(chǔ)上,原油含水率不斷變化時(shí),會(huì)吸收到能量不同的短波。在一個(gè)具體的采樣中,傳感器會(huì)自動(dòng)返回上升,到達(dá)油水乳化帶的同時(shí)就會(huì)以95%的含水率作為界限,分辨出油水界面的具置。同時(shí)傳感器可等間隔的對(duì)是油罐中油層含水率等參數(shù)進(jìn)行檢測(cè)。
針對(duì)儲(chǔ)罐油量動(dòng)態(tài)計(jì)量方法的研究中,在聯(lián)合站脫水工藝過程中,沉降罐油量呈現(xiàn)動(dòng)態(tài)變化。主要是由于(1)沉降罐中油水界面變化不一。(2)原油的含水率使得油層高度不一。(3)油層溫度不斷改變,使得原油密度隨著變化。其中輸入液量含水率是能夠影響油水界面的主導(dǎo)原因,同時(shí)溫度和密度也有重要關(guān)系。溫度上升則密度下降,溫度下降則密度增加。
三、系統(tǒng)設(shè)計(jì)和誤差分析
沉降罐中油水密度的自動(dòng)檢測(cè)和原油動(dòng)態(tài)計(jì)量裝置如下:
在圖中選擇使用電動(dòng)的差壓變送器,沉筒式液位電動(dòng)變送器以及電動(dòng)溫度變送器。這些變送器將壓力,高度和電動(dòng)溫度都轉(zhuǎn)化為4~20mA的信號(hào),并實(shí)時(shí)反映到計(jì)算機(jī)中,得出油水密度,含水量以及原油的重量。原油重量時(shí)要按照聯(lián)合站脫水防水形式進(jìn)行處理。含水量在正常標(biāo)準(zhǔn)時(shí),將原油輸送到用戶處。通過以上兩種狀況可知,這種系統(tǒng)能夠?qū)崟r(shí)了解對(duì)油量計(jì)量作業(yè)。通常狀況下,沉降罐內(nèi)的含水原油的液位應(yīng)盡量保持在10m左右。并選擇量程為10m的的沉筒式液位變送器。
四、結(jié)語
對(duì)于裝置中部件均為防爆型安全有效的。在敞口容器內(nèi)游離的氣體較少,并具有一定的含水率測(cè)定在0~100%,其誤差為±0.5%。這種裝置經(jīng)過多年應(yīng)用,在下層聯(lián)合站中測(cè)定沉降罐油水的參數(shù)以及原油的計(jì)量。這種裝置應(yīng)用差壓和液位變送器對(duì)油水混合物密度進(jìn)行測(cè)定。其中包括油田集輸過程中對(duì)混合液密度的測(cè)定,含水量以及含油量的測(cè)定,這種方式具有一定的推廣價(jià)值。
創(chuàng)新創(chuàng)效活動(dòng)是今年局團(tuán)委提出的具有時(shí)代特征的一項(xiàng)工作,是青海油田實(shí)施“科技興油”戰(zhàn)略的新思想,新觀點(diǎn),新舉措。為把青工創(chuàng)新創(chuàng)效活動(dòng)扎扎實(shí)實(shí)地開展起來,公司團(tuán)委在公司黨政領(lǐng)導(dǎo)支持下,以團(tuán)委主抓,各基層黨政領(lǐng)導(dǎo)大力配合,充分利用各種宣傳陣地,廣泛宣傳發(fā)動(dòng),積極營造良好的輿論氛圍,為青工創(chuàng)新創(chuàng)效活動(dòng)的開展創(chuàng)造條件。廣泛宣傳創(chuàng)新創(chuàng)效對(duì)于公司發(fā)展的重要作用,宣傳公司歷年來在技術(shù)革新、QC項(xiàng)目、“五小”成果等方面所取得的成績(jī)。地質(zhì)測(cè)井公司作為油田主要科研與技術(shù)服務(wù)單位之一,創(chuàng)新創(chuàng)效極為重要。在開展這項(xiàng)活動(dòng)時(shí),針對(duì)公司自身特點(diǎn),明確提出企業(yè)要長(zhǎng)期生存和發(fā)展下去,就必然離不開創(chuàng)新,只有創(chuàng)新才能創(chuàng)效,有了效益才能發(fā)展。通過創(chuàng)新這種手段,達(dá)到創(chuàng)效之目的,要堅(jiān)持以創(chuàng)新促創(chuàng)效,以創(chuàng)效帶創(chuàng)新,在全體青年職工中牢固樹立創(chuàng)新與創(chuàng)效互動(dòng)的思想,緊緊依靠青年職工開展創(chuàng)新創(chuàng)效活動(dòng)。通過身邊的事實(shí)宣傳,形成了事事有章可循,事事有據(jù)可查,事事有人監(jiān)督,事事有人負(fù)責(zé)的可喜局面,公司廣大青工創(chuàng)新創(chuàng)效意識(shí)得到了顯著的增強(qiáng)。
二、注重以人為本,全面提高公司廣大青工的綜合素質(zhì)。
創(chuàng)新的目的是創(chuàng)效,創(chuàng)新的基礎(chǔ)是人才,廣大青工只有敬業(yè)愛崗,不斷的學(xué)習(xí)和實(shí)踐努力提高自身的綜合素質(zhì),才能有能力創(chuàng)新,也才能通過創(chuàng)新解決生產(chǎn)、工作中的困難,從而達(dá)到為企業(yè)創(chuàng)效的目的。我們面臨的新世紀(jì),是一個(gè)以高新技術(shù)為先導(dǎo)的世紀(jì)。新世紀(jì)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)是人才的競(jìng)爭(zhēng),因此,培養(yǎng)高素質(zhì)的青工隊(duì)伍是他們開展創(chuàng)新創(chuàng)效活動(dòng)的前提和首要任務(wù)。公司下屬以測(cè)井資料解釋和研究為主的解釋研究中心,發(fā)揮技術(shù)和知識(shí)份子密集的優(yōu)勢(shì),每年三月份在青工中開展“青年科技技能月”活動(dòng)。中心始終堅(jiān)持生產(chǎn)科研并舉的方針,定期在青年職工中舉行技術(shù)講座與交流活動(dòng),營造濃厚的學(xué)術(shù)氛圍,他們結(jié)合青海油田勘探開發(fā)實(shí)際,每年撰寫科研論文10篇以上,有力地解決了測(cè)井解釋工作中的技術(shù)難題。今年青工共完成技術(shù)論文13篇,征集QC成果5項(xiàng),解決了裂縫性油藏描述等幾項(xiàng)生產(chǎn)技術(shù)中的難題。一年一度的測(cè)井技術(shù)研討活動(dòng)在測(cè)井大隊(duì)定期舉行,高級(jí)工程師和青年職工互相交流新技術(shù)、新工藝,從而推動(dòng)青年職工隊(duì)伍整體技術(shù)素質(zhì)的提高,大大激發(fā)了青工的創(chuàng)新熱情。其它如地質(zhì)錄井大隊(duì)和射孔中隊(duì)等主要生產(chǎn)單位,也將創(chuàng)新創(chuàng)效各項(xiàng)活動(dòng)逐步展開。一個(gè)“比、學(xué)、趕、幫、超”的學(xué)習(xí)氛圍正在全公司范圍內(nèi)形成。廣大青工好學(xué)上進(jìn),青工素質(zhì)正在不斷提高,為今后更好地開展創(chuàng)新創(chuàng)效活動(dòng)創(chuàng)造了有利的條件。
三、重點(diǎn)突出技改,推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)效活動(dòng)的深入開展。
對(duì)于測(cè)錄井這樣的技術(shù)服務(wù)行業(yè)而言,開展青工創(chuàng)新創(chuàng)效活動(dòng),其核心內(nèi)容,無疑是技術(shù)創(chuàng)新,其主要參與者必然是生產(chǎn)一線青工。這是由一線青工所占比重及其在整個(gè)公司發(fā)展中的地位決定的。為此,公司團(tuán)委提出以青年文明號(hào)為試點(diǎn),以青年技術(shù)帶頭人為骨干,以知識(shí)份子、技術(shù)干部和工人技師為主力,開展崗位練兵、技術(shù)比武、QC小組活動(dòng)、“五小”活動(dòng)和油氣上產(chǎn)勞動(dòng)競(jìng)賽等為主要形式,以團(tuán)干部、班組長(zhǎng)、青年文明號(hào)負(fù)責(zé)人、青年崗位能手、青年技術(shù)人員為骨干隊(duì)伍的創(chuàng)新創(chuàng)效活動(dòng)工作思路。這為公司各單位、各團(tuán)支部開展創(chuàng)新創(chuàng)效活動(dòng)打下了基礎(chǔ)。促進(jìn)了活動(dòng)向深、向?qū)?、向廣闊領(lǐng)域發(fā)展,青工一些技術(shù)革新活動(dòng)開展的卓有成效。如測(cè)井大隊(duì)確定的《1309自然伽瑪儀器探頭部分國產(chǎn)化改造》項(xiàng)目,幾名青工用國產(chǎn)光電倍增管4B402替代進(jìn)口980光電倍增管,為了達(dá)到好的效果,對(duì)高壓電源進(jìn)行調(diào)節(jié),經(jīng)過不斷實(shí)驗(yàn)和數(shù)十次實(shí)踐獲得成功。射孔中隊(duì)青年技術(shù)人員在現(xiàn)有基礎(chǔ)上,自制出新型測(cè)試聯(lián)作工具,這項(xiàng)技術(shù)可以簡(jiǎn)化施工程序,大大節(jié)約工時(shí),提高施工效率,投入運(yùn)用后效果明顯,填補(bǔ)了青海油田射孔史上一項(xiàng)技術(shù)空白。地質(zhì)錄井大隊(duì)青工運(yùn)用革新后的綜合錄井軟件在錄井現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)成功,軟件運(yùn)行效率大大提高。
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Key words: oil exploration and development; Technology; Look forward to; The future development
中途分類號(hào):F407.22文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
一、石油的勘探開發(fā)
(一)石油勘探開發(fā)的含義
顧名思義,石油的勘探開發(fā)就是利用一切可能使用的勘探開發(fā)技術(shù)手段來進(jìn)行有關(guān)的地質(zhì)調(diào)查,通過調(diào)查結(jié)果,我們可以進(jìn)行評(píng)估選擇,選擇出適合勘探開發(fā)的有利地方,最終尋找出適合開采利用的油氣田,作為石油開發(fā)的資源基地,以供后期的開發(fā)利用。
(二)我國石油能源的產(chǎn)油現(xiàn)狀
石油的勘探開發(fā)技術(shù)的優(yōu)劣直接決定了本國的石油產(chǎn)出量。隨著我國的國民經(jīng)濟(jì)的迅速增長(zhǎng),我國的石油需求量也越來越大,國產(chǎn)石油量再也無法滿足日益增長(zhǎng)的石油需求,中國漸漸的開始依賴于進(jìn)口石油。而我國目前的石油產(chǎn)出現(xiàn)狀是中國大陸上的大多數(shù)的主力油田已經(jīng)進(jìn)入了中后期的開采階段。我國東部地區(qū)的油田的產(chǎn)量目前正在面臨遞減的現(xiàn)狀,累計(jì)減產(chǎn)量越來越高,照這樣下去,未來的石油產(chǎn)量減幅也將會(huì)越來越大,實(shí)現(xiàn)東部石油穩(wěn)定產(chǎn)油的原始目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)將會(huì)越來越困難。在這種嚴(yán)峻的情況下嗎,如果我國未來的石油勘探開發(fā)技術(shù)繼續(xù)落后,勘探開發(fā)再無新的發(fā)現(xiàn)的話,我國石油的采儲(chǔ)量也不會(huì)有更大的增加。這一切的條件,都在要求中國未來的石油勘探開發(fā)技術(shù)要發(fā)展,中國未來有的勘探開發(fā)技術(shù)將會(huì)被重點(diǎn)關(guān)注,而國家在這一方面的投資資金也將會(huì)越來越多。關(guān)于討論中國未來石油的勘探開發(fā)技術(shù)的發(fā)展與展望也是非常有必要的。
二、我國未來石油勘探開發(fā)技術(shù)的展望
我們都知道科技進(jìn)步始終是推進(jìn)技術(shù)改革進(jìn)步的最大動(dòng)力。當(dāng)石油產(chǎn)量較高時(shí),資金大量投入用于推進(jìn)技術(shù)的進(jìn)步創(chuàng)新,而在現(xiàn)在石油產(chǎn)量較低時(shí),我們需要考慮的是如何在最小成本范圍內(nèi),創(chuàng)造出最新的石油勘探開發(fā)技術(shù),使我國的石油產(chǎn)業(yè)能夠保持持續(xù)的盈利。而現(xiàn)在,由于國家的大量投入支持和相關(guān)的科學(xué)技術(shù)人才的精心研究,大大的推進(jìn)了我國的石油勘探開發(fā)技術(shù)的發(fā)展。盡管目前我國的石油勘探開發(fā)技術(shù)還剛剛起步,有的還只是處于初級(jí)的階段,但是這絲毫不影響它們具有重要的發(fā)展前景。
微地震監(jiān)測(cè)技術(shù)
微地震監(jiān)測(cè)技術(shù)出現(xiàn)于上世紀(jì)的80年代。無源地震技術(shù)能夠?qū)μ烊换蛘呤巧a(chǎn)活動(dòng)所產(chǎn)生的微弱的地震,一般來說是一到二級(jí)的地震或者說是更小的地震進(jìn)行分析,實(shí)現(xiàn)考量監(jiān)測(cè)生產(chǎn)活動(dòng)的影響及其效果的地球物理技術(shù)。微弱地震一般并不會(huì)造成什么實(shí)質(zhì)性的破壞,這些地震的信號(hào)很難用常規(guī)方法記錄下來。無源地震監(jiān)測(cè)能夠在油藏位置記錄這種微地震的地震強(qiáng)度(通常稱為微震活動(dòng)性),從而識(shí)別井筒周圍斷層和裂縫的分布,勘測(cè)遠(yuǎn)離井位的流體通道。這項(xiàng)技術(shù)無需振蕩器或炸藥等震源即可完成監(jiān)測(cè)。無源地震技術(shù)通過設(shè)置檢波儀來接有地震信號(hào)以及地震信息,記錄由于生產(chǎn)活動(dòng)誘發(fā)的微小地震。
無源地震監(jiān)測(cè)技術(shù)不會(huì)像四維地震一樣發(fā)生延時(shí),能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)測(cè)油藏,且為分析和監(jiān)測(cè)油藏流體運(yùn)移引入了一種潛在的新技術(shù),將油藏開發(fā)效率推向了一個(gè)新臺(tái)階。目前,無源地震監(jiān)測(cè)技術(shù)主要用于油田開發(fā)的油田的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè),出游層的斷裂面監(jiān)測(cè),可以有效的識(shí)別出斷層裂縫,識(shí)別油田中的潛在的不穩(wěn)定的區(qū)域,確定新的有效開采點(diǎn)。盡管現(xiàn)在無源地震技術(shù)在油田勘探開發(fā)上還未得到有效的應(yīng)用,但是它以其較突出的優(yōu)點(diǎn),漸漸地引起相關(guān)專家的重視,相信未來無源勘探技術(shù)在油田勘探開發(fā)中的應(yīng)用的范圍將會(huì)越來越廣,監(jiān)測(cè)的結(jié)果將會(huì)越來越精確。
(二)全自動(dòng)智能控制技術(shù)
隨著勞動(dòng)者價(jià)值和成本的提高,科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步,以及生產(chǎn)生活的高要求使得未來的石油的勘探開發(fā)技術(shù)必然會(huì)朝著智能化,自動(dòng)化,無需人工看守與操作。
雖然現(xiàn)在的石油勘探開發(fā)技術(shù),在一定程度上 也可以說是已經(jīng)達(dá)到了智能化的水平,但現(xiàn)在的智能化程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)是不夠的,現(xiàn)在的智能化僅僅能做到對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行綜合分析,或者是根據(jù)實(shí)際信息對(duì)油田進(jìn)行相關(guān)的管理,實(shí)現(xiàn)油田的整體監(jiān)控。
而未來的全自動(dòng)化智能控制技術(shù)將會(huì)變得更加復(fù)雜,是自動(dòng)化更加全面化和綜合化。新型的全自動(dòng)化不僅能夠?qū)⒌叵掠吞镄畔⑦M(jìn)行監(jiān)控,還可以通過有關(guān)軟件對(duì)油田的油藏進(jìn)行模擬演練,通過預(yù)演,可以得到最佳的注采比,然后根據(jù)最佳注采比,通過控制裝置,對(duì)每個(gè)油井發(fā)送有關(guān),實(shí)現(xiàn)油井的自動(dòng)化生產(chǎn)。自動(dòng)化的智能控制技術(shù),不僅可以降低人工成本,降低人工風(fēng)險(xiǎn),還可以石油開發(fā)更趨精準(zhǔn)化。
(三)可以深入到儲(chǔ)藏層的納米偵探測(cè)量技術(shù)
該技術(shù)的實(shí)現(xiàn)主要是通過微型納米機(jī)器人來實(shí)現(xiàn)的,該種機(jī)器人十分微小,總體積估計(jì)只有人體發(fā)絲的百分之一,肉眼很難看到。在實(shí)際的油田勘探開發(fā)過程中,每次將會(huì)有大量的機(jī)器人注入地下,進(jìn)入油田儲(chǔ)存層,實(shí)施偵探開發(fā)。在下行的過程中,他們可以感應(yīng)到油田的流體壓力,油田溫度,油田形態(tài)等,他們可以將信息儲(chǔ)存在安裝在在他們身上的芯片中,在它們完成整個(gè)的勘探測(cè)量過程之后,經(jīng)過對(duì)芯片進(jìn)行分析,篩選,得到有關(guān)油田的相關(guān)重要信息,科技工作人員還可以根據(jù)信息畫出整個(gè)的油藏圖。
納米機(jī)器人可以取代現(xiàn)在的地質(zhì)導(dǎo)向一,在實(shí)施鉆井前,經(jīng)納米機(jī)器人放在鉆頭中,在鉆頭下行的過程中,這些機(jī)器人可以被送入油井中,通過地面的遠(yuǎn)程信息連接裝置,來了解鉆井的下行位置以及下行的具體情形,可以以此來確定油井的邊界和油井的油水分隔層。
納米機(jī)器人以及納米傳感技術(shù)現(xiàn)在正在快速的發(fā)展,將納米機(jī)器人實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn),已經(jīng)被很多的國家的技術(shù)人員所重視,相關(guān)的實(shí)驗(yàn)和開發(fā)工作也在實(shí)施。在世界石油儲(chǔ)量大國沙特,這項(xiàng)技術(shù)已經(jīng)有了相對(duì)成熟的理論和構(gòu)想,相關(guān)的設(shè)計(jì)構(gòu)想工作也已經(jīng)開始著手辦理,相信不久的將來,微型機(jī)器人技術(shù)將會(huì)越來越成熟,中國在這一塊領(lǐng)域上也能占據(jù)一席之位。
(四)數(shù)字化油田勘探開發(fā)技術(shù)
這種概念的提出是根據(jù)數(shù)字地球而來的。數(shù)字勘探開發(fā)技術(shù)所要求的科學(xué)信息眾多,越來越被人們所重視,由于數(shù)字化技術(shù)比較的困難,而且概念的提出非常新穎,現(xiàn)階段很難將數(shù)字化技術(shù)完全實(shí)現(xiàn)。而這種假象目前也僅處于理論階段。
結(jié)語:
石油工業(yè)的未來勘探開發(fā)技術(shù)的發(fā)展具有很大的潛力,也有很多構(gòu)想來充分的實(shí)現(xiàn)技術(shù)上的更大變革。本文所介紹的幾種技術(shù)僅僅占眾多技術(shù)構(gòu)想或者說還不成熟的但已經(jīng)進(jìn)入了實(shí)驗(yàn)階段的技術(shù)中的一小部分,每一項(xiàng)技術(shù)都在起步,而且都被工作人員所關(guān)注,但是現(xiàn)階段的技術(shù)開發(fā)工作最困難的是很多技術(shù)問題在現(xiàn)階段都是無法實(shí)現(xiàn)的,我相信,隨著未來科學(xué)技術(shù)和其他學(xué)科的發(fā)展完善,中國的石油勘探開發(fā)技術(shù)也將會(huì)發(fā)展的越來越好,現(xiàn)在的很多假象也都將會(huì)變成事實(shí),因?yàn)槲覀兪冀K相信未來石油勘探開發(fā)技術(shù)必定是高科技信息的滲透為前提的,沒有技術(shù)信息的帶動(dòng),根本無法得到發(fā)展。
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