產液剖面,在正常生產條件下所測定的油井各生產層或生產層段的產出液量或油量。
基本介紹
- 中文名:產液剖面
- 定義:在正常生產條件下所測定的油井各生產層或生產層段的產出液量或油量
產液剖面,在正常生產條件下所測定的油井各生產層或生產層段的產出液量或油量。
產液剖面,在正常生產條件下所測定的油井各生產層或生產層段的產出液量或油量。...
產出剖面測井(fluid yield profile logging)是指在油氣生產井中,給出各分層產出油氣水數量的測井方法稱為產出剖面測井。產出剖面測井,油水兩相產層為例,測量的基本參數為流量和持水率。根據各層間流量和持水率觀測值可以分別算出各層的產油量和產水量。井溫測量也可以給出定性和半定量的剖面,有時還可能區分出...
注汽剖面測井可測量井溫、流壓和分層注汽量,並計算蒸汽乾度。其測井下井儀器要適應注過熱(200~360℃)蒸汽所造成的高溫惡劣環境。注汽剖面測井提供注汽井籠統的、分層的注汽剖面資料,顯示了層間注汽量的差異。在汽驅採油情況下,注汽剖面測井資料能夠反映受益採油井的產液剖面。注汽剖面測井資料為制定和調整...
剖面解釋是構造解釋的基礎,主要在時間剖面上進行,剖面解釋是在時間剖面上決定斷層、構造、不整合面和地質異常等地質現象。剖面解釋還包括把時間剖面轉換成深度剖面,為局部構造和區域構造發展史研究提供基礎性材料。所謂空間解釋主要是斷層的平面組合、構造等值線的勾繪、等深度構造圖和地層等厚度圖的製作等,即必須把...
注汽剖面 注汽剖面(steam injection profile)是1994年公布的石油名詞。公布時間 1994年,經全國科學技術名詞審定委員會審定發布。出處 《石油名詞》第一版。
剖面測量儀 剖面測量儀(bottom profiler)是1996年公布的航海科學技術名詞。公布時間 1996年經全國科學技術名詞審定委員會審定發布。出處 《航海科技名詞》第一版。
水淹層生產測井(指用環空測井技術測產液剖面)是研究流動單元水淹狀況及剩餘油分布的重要技術,是建立精細儲層預測模型的重要基礎。油田開發技術人員對水淹層測井新解釋,主要採用產液剖面測井、脈衝中子能譜測井、硼中子壽命測井等測井方法,準確地確定儲層的原油剩餘油飽和度變化。如大港油田某井,原生產層位,共射...
《測井新技術套用方法與典型實例》是2021年科學出版社出版的圖書。內容簡介 《測井新技術套用方法與典型實例》針對中國石油近年來勘探開發重點領域的測井技術挑戰及其解決方案,簡要論述了電法測井、元素測井、核磁共振測井、聲波測井、模組式地層測試、水平井產液剖面測井、固井質量評價、水平井測井等測井新技術基本原理、...
監測不同開發階段儲層孔隙結構、物性參數變化,特別是產層剩餘油分布,為調整方案、綜合治理方案編制提供依據。(8)特殊類型油藏監測。對稠油油藏進行注汽剖面和產液剖面監測,對有氣頂油藏和塊狀底水油藏進行油氣界面和油水界面監測。(9)常規油氣水分析。對井口含水、天然氣組分以及原油、注入水和產出水性質定期...
生產井中的流體主要有油、氣、水三種流體,它們在密度上有明顯差別。流體密度測量就是用密度計測量流體密度,通過測量流體密度達到區分產液剖面性質的目的。測井儀器 測量流體密度的儀器主要有壓差密度計和伽馬密度計。壓差密度計和伽馬密度計得到的流體密度資料都可以用於定性分析進入井眼的流體類型、劃分流體界面和定量...
我國油田已經進入高含水開發後期,高水平的油藏動態監測技術對石油開發難度越來越大,常規生產測井技術已不能滿足具有重要的套用意義,而脈衝中子測井技術則是當前確定油藏剩餘油飽和度分布規律、了解注水和產液剖面、調整注采方案、提高採收率的主要手段。國內測井行業在引進國外脈衝中子測井儀器進行油田服務的同時,業已開展...
生產井產液剖面評價 與注入井的吸水剖面評價一樣,可對生產井的產液剖面進行對比評價,以反映油井的見效情況。如果對應油井產液剖面明顯改善,則說明相應井的調驅有效。示蹤劑產出曲線評價 通過對注入可動凝膠前後示蹤劑產出曲線的分析,可以評價可動凝膠深部調驅的效果:一方面,通過各見劑井見劑時間的變化,計算示蹤劑...
在疊加的氣阻效應下,再使用起泡酸液進入低滲透地層與岩石反應,形成更多的溶蝕通道,以解除低滲層污染、堵塞,改善油井產液剖面。最後注入泡沫排酸液,助排誘噴,排出殘酸。分類 按照泡沫特徵值(即泡沫體系中氣相體積所占泡沫總體積的百分數)泡沫酸體系可以分為以下三類:(1)增能型。泡沫特徵值小於52 %的泡沫...
生產動態測井是在油井進入生產開發階段,人們為了掌握在產液和注水過程中井內流體的動態參數和了解井內環境故障情況的一種組合測井。它是以測量流體動態參數(流體密度、粘度、壓力以及流動速度等)為主,綜合了工程測井和勘探測井的一些方法,以確定相態流型、流體流量、流體剖面,監視油井變化。生產動態測井主要包括流量...
值的區域、成本等條件選擇;③堵水劑用量的確定: 由W = β′h計算。式中的β′為堵劑用量係數, 其值一般在2~20 m3/ m (地層) 的範圍。具體的β′值應參照已施工的同條件油井選定;④堵水效果評價: 可由堵水前後油井的產液剖面和採油曲線的變化評價;⑤重複施工時間: 由採油曲線的變化決定。
③試驗區注采井網系統應當完善,還要有完善的動態監測系統,包括油氣水計量統計、壓力監測系統、注水井吸水剖面、油井產液剖面監測系統、剩餘油飽和度分布和變化的監測系統(密閉取心、C/O測試等)等,按規定取全取準資料數據,試驗區塊或井組的油藏動態要清楚。④採用的採油工藝技術要先進、配套,並應當進行論證和優選...
3.28 油井產液剖面資料的用途 3.29 吸水剖面 3.30 動態分析方法的種類 3.31 單井分析主要解決的問題 3.32 油田水驅階段含水上升太快的原因 3.33 油氣藏 3.34 石油最終採收率 3.35 油層對比最為廣泛採用的資料 3.36 採油速度 3.37 注采比 3.38 相對吸水量 3.39 套壓 3.40 原油輸差...
壓裂的難點是如何控制壓裂縫的走向為水平方向,保證為水平縫;酸化的關鍵是防止酸液在水平井段的局部突進或漏失,在生產層內使酸液能夠均勻進入整個射孔層段,最大限度地改善產液剖面。 需要研究堵水技術。老區厚油層低水淹部分一般都臨近高水淹區,開採後期容易出現水脊,因此厚油層需要封堵高含水部位,開採中、低含水...
動態監測資料是油田產能高低、剩餘油分布和採收率評價的基礎, 也是精細油藏描述的基礎資料。其中油藏壓力、產液與吸水剖面和高含水期儲層流體性質的變化最為重要。(1) 油藏壓力資料: 首先需要了解油藏原始狀態下具有的壓力, 通常是指第一口井或第一批井的實測地層壓力( 原始地層壓力)。同時要通過高壓物性取樣測量...