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  井温曲线的浅析 摘要:在注入剖面的测井过程中,会同时测量井温曲线。而井温曲线的作用是辅助同位素测井来取得更准确的资料,有着很重的作用。井温曲线在注入
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井温曲线浅析doc

  井温曲线的浅析 摘要:在注入剖面的测井过程中,会同时测量井温曲线。而井温曲线的作用是辅助同位素测井来取得更准确的资料,有着很重的作用。井温曲线在注入剖面和产出剖面可以辅助判断吸水剖面,验证封隔器和水嘴是否密封与判断产层以及套管的完整性。 前言 大量测井资料表明,在测井过程中,五参数测井面对复杂的地质情况和其他原因,仅靠单一曲线很难判断分层吸水情况。同位素测井中的井温曲线在对于判断吸水层的准确性起了重要的作用。因为井温曲线不受管柱结构,压力,沾污以及其他诸多条件的影响,井温和同位素相结合起来,能比较正确的反映地层的吸水情况。 井温曲线测量原理 测量井温,就是在测井仪中的热敏电阻丝放在紫钢管中,与井中流体接触,从而使热敏电阻丝的温度随井中流体的温度变化。随着测井仪沿井身移动,就可以测到一条随深度变化的井温测井曲线,这条曲线就叫做井温测井曲线。 通常,测井的井温可以得到两条曲线,一条是井温梯度曲线,一条是反映沿井身方向一定距离的两点之间温度变化微差井温曲线,后者在井温异常井段的反映更明显。 在生产井或注入井中,地温场的平衡状态收到破坏,沿井身各个深度点的温度,有的会偏离正常地温,这叫做井温异常。 井温曲线的作用 井温曲线一般在注入剖面有以下几种应用: 1.确定吸水层位及吸水级别 由于受同位素载体下沉、 沾污、 粒径选择不当等因素的影响, 有时同位素曲线异常较大的层位不一定是主力吸水层. 而同位素曲线无明显异常的层位也不一定不吸水. 所以若单纯用同位素示踪测井资料解释注入剖面,有时会有较大误差。静态井温是关井 2小时之后测量的井温曲线。由于注入水温度降低 ,静态井温一般比地层原始温度(下简称地温) 低。吸水地层冷却带半径大且温降幅度大,未吸水层冷带半径小且温降小。关井后,吸水层温度归地温的速率比未吸水层慢得多,从而吸水层静态井温呈现负异常,在井温曲线折向地温的深度以下地层不吸水。静态井温资料可以辅助确定吸水层位。 2.验证停注层段是否真正停注 停注层段依然吸水的原因可有封隔器漏失、 配水器死嘴不严、 管外窜槽等。细分的停注层段往往对着井下工具。同位素示踪测井时易造成较严重的沾污,解释中常用的扣除 1 / 3沾污量的做法显然不可靠结合停注层段井温变化情况,可判断停注层段是否吸水以及吸水的原因。 2.1 若配水器位置显示温度异常。沾污造成的同位素曲线幅度异常比该井不吸水段配水器处更明显,且与吸水段配水器处相当,吸水是死嘴不严造成的 2.2 若停注层段显示低温异常。其封隔器处沾污造成的同位素曲线的幅度异常比该井其它密封的封隔器处更明显,伴随封隔器附近同位素曲线抬高,则吸水是封隔器不严造成的。 2.3 若非配水器或封隔器漏失造成停注层段吸水。吸水原因则可能是管外窜槽、接箍松动或管柱穿孔。同位素载体不能滤积在井眼附近,深入地层的同位素所发射的伽马射线无法被测井仪器探测到。所以此时同位素曲线叠合面积不能体现实际注入量。 静态井温在大量吸水的地层会显示较大的低温异常,结合地层系数大、 注水时间长、 注入排量高等特点,可识别出大孔道层。 3.辅助判断是否窜槽 若存在管外窜槽, 同位素示踪测井时同位素载体可沿着管外水泥环通道进入未射孔地层 。资料常显示曲线在未射孔层段有较大的幅度异常,但这种曲线特征与沾污相似,若窜流流量较大。井温测井曲线则可能显示为从连通水泥环位置到未射地层有大段显著低温异常,这有助于判定窜槽。 4.判断封隔器漏失或者油管穿孔 井下封隔器和油管腐蚀都比较严重,有的甚至穿孔,影响注水井分层注水的效果。根据井温曲线的增温拐点,并结合该点的同位素污染情况进行分析,可以判断为封隔器穿孔。因而造成温度拐点的出现。 井温曲线的影响因素 井温曲线在生产测井各个方面都有着不可替代的作用,但目前仍停留在定性解释阶段,是由于它本身受外界影响的因素较多,给定量解释带来一定的难度。综合起来,制约井温曲线的准确度的影响因素主要有以下几方面: 1. 动态监测,储层的产出和注入搅动了温度场。 2.注入水的温度,如果注人水的温度和目前地层的温度一致,则无井温异常显示;注入量的多少影响井温的测量精度。 3. 受原始地层的温度及吸水层累计吸入水的历史影响。 4.邻井的影响。 5.静态井温曲线需关井测量,关井时间长短对测量精度有影响。 6.异常温度地层的影响。 井温曲线的异常状态 在测井中,正常的井温曲线在井底部分的死水区域慢慢回复地层的温度,但是个别

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