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化學(xué)畢業(yè)論文

放射性同位素測(cè)井的應(yīng)用

時(shí)間:2022-10-05 20:18:00 化學(xué)畢業(yè)論文 我要投稿
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放射性同位素測(cè)井的應(yīng)用

  放射性同位素測(cè)井的應(yīng)用【1】

  摘 要:本文主要分析了放射性同位素測(cè)井的應(yīng)用范圍,除了在油藏動(dòng)態(tài)檢測(cè)中廣泛應(yīng)用外, 其還向油田后期開(kāi)發(fā)、剩余油研究、油藏?cái)?shù)值模擬等研究方向發(fā)展。

  對(duì)同位素示蹤法用于吸水剖面測(cè)試問(wèn)題進(jìn)行分析,探討其形成的原因以便提升技術(shù)質(zhì)量。

  關(guān)鍵詞:放射性同位素;測(cè)井;注水

  1、放射性同位素測(cè)井應(yīng)用

  隨著該技術(shù)的不斷成熟和推廣應(yīng)用, 其已經(jīng)成為我國(guó)水驅(qū)油田注水剖面測(cè)井的主要監(jiān)測(cè)手段。

  除了在油藏動(dòng)態(tài)檢測(cè)中廣泛應(yīng)用外, 其還向油田后期開(kāi)發(fā)、剩余油研究、油藏?cái)?shù)值模擬等研究方向發(fā)展。

  其應(yīng)用有如下幾個(gè)方面:

  1.1檢查漏失、串槽井段, 為封堵提供支持

  由于固井質(zhì)量差或者固井后由于射孔及其他施工使得水泥環(huán)破壞, 則可造成層間串通形成串槽, 進(jìn)而對(duì)采油或注水造成嚴(yán)重影響。

  為了封堵管外的串槽和漏失點(diǎn), 應(yīng)該先找到串槽井段, 而放射性測(cè)井可以很好的提供這些信息。

  對(duì)于油層找串通常注入活化油, 對(duì)于水層找串則相應(yīng)注入活化水。

  通過(guò)測(cè)量注入前后伽馬曲線并進(jìn)行對(duì)比, 若發(fā)生串槽, 則除了注入層外, 在曲線上必會(huì)有其它層段伽馬曲線值相對(duì)于基線值顯著增加, 從而可以確定串槽井段, 進(jìn)而為封堵提供支持。

  1.2檢查封堵情況

  串槽、油井中部分層段出水、誤射孔等井段需要二次注水泥封堵, 封堵效果可以用放射性同位素測(cè)井檢查。

  先測(cè)一條伽馬曲線作為基線參考, 然后向封堵井段擠入加入放射性同位素的水泥, 再次測(cè)量伽馬曲線, 通過(guò)比較兩次測(cè)得的伽馬曲線即可判斷出封堵效果: 若封堵層段因擠入活化水泥后曲線幅度明顯變大則表明封堵良好, 反之則說(shuō)明封堵效果差。

  1.3 檢查酸化壓裂效果

  在低孔低滲儲(chǔ)層中, 常需要采用一定的措施才能提高油田的采收率和產(chǎn)能, 現(xiàn)今壓裂酸化就是最常用的方法。

  將放射性同位素加入壓裂液中, 將壓裂液壓入目的地層, 測(cè)量壓裂前后的兩條伽馬射線曲線, 通過(guò)對(duì)比即可判斷出壓裂效果:若在壓裂層段兩條曲線具有明顯的幅度差, 則說(shuō)明壓裂效果明顯, 反之則說(shuō)明壓裂效果差, 壓裂液未被壓進(jìn)地層。

  1.4 確定水泥面返回高度, 判斷固井質(zhì)量

  在固井水泥中添加進(jìn)帶放射性的同位素, 測(cè)量注入前后的伽馬放射性曲線, 對(duì)比兩次測(cè)得的伽馬曲線, 找出曲線在深度上幅值明顯增加的位置點(diǎn)從而可得出水泥面的返回高度。

  1.5 確定注入剖面

  當(dāng)前我國(guó)各油田主要使用放射性同位素示蹤注入剖面測(cè)井法獲取注入剖面測(cè)井資料, 年測(cè)井作業(yè)量超過(guò)1 萬(wàn)井次, 通過(guò)注入剖面資料解釋識(shí)別地層的吸水情況及配注效果, 為油田的再開(kāi)發(fā)提供依據(jù)。

  在注入載體液前后各測(cè)一條伽馬曲線, 兩曲線對(duì)比, 出現(xiàn)明顯增值處均為吸水層, 根據(jù)兩條曲線包圍的放射性強(qiáng)度異常面積的大小來(lái)計(jì)算各小層的相對(duì)吸水量以表示各小層的吸水能力。

  2、同位素示蹤法用于吸水剖面測(cè)試問(wèn)題探討

  隨著油田注水結(jié)構(gòu)調(diào)整、注水程度的不斷加深, 同位素示蹤測(cè)井所出現(xiàn)的問(wèn)題也逐漸增加。

  這些問(wèn)題在資料上主要表現(xiàn)為:溫度曲線出現(xiàn)異常, 而同位素曲線無(wú)吸水顯示或吸水顯示沒(méi)有理論上溫度異常所表現(xiàn)的那么強(qiáng)或厚層僅只局部存在吸水現(xiàn)象;流、靜溫曲線變化與理論變化模式不相符合,流、靜溫曲線特征在某些井幾乎一樣。

  從曲線上的表現(xiàn)來(lái)看, 既有定性定量資料不一致的問(wèn)題, 也有與理論情況相矛盾的問(wèn)題, 還有曲線變化特征無(wú)法認(rèn)識(shí)的問(wèn)題, 都給資料解釋分析帶來(lái)了相當(dāng)?shù)碾y度, 甚至導(dǎo)致了解釋結(jié)論錯(cuò)誤。

  從油田同位素測(cè)井工藝技術(shù)實(shí)施方法及同位素測(cè)井本身的技術(shù)特點(diǎn)來(lái)看, 造成上述矛盾主要因素有五個(gè)方面:玷污、強(qiáng)度、粒徑、耐壓和溫度場(chǎng)。

  沾污:由于同位素示蹤劑是隨水推進(jìn)到吸水層段的, 在示蹤劑懸浮液的整個(gè)移動(dòng)過(guò)程中, 自然會(huì)與各類工具或管壁接觸而產(chǎn)生各種類型的沾污, 部分吸水層段的同位素異常幅度基本上淹沒(méi)在了同位素污染的響應(yīng)之中。

  處理分析不當(dāng)會(huì)使解釋結(jié)果受到相當(dāng)?shù)挠绊懀?甚至造成錯(cuò)誤。

  強(qiáng)度: 由于示蹤劑在井口釋放, 同位素懸浮液經(jīng)過(guò)長(zhǎng)距離的運(yùn)移, 井筒中不可避免的沾污, 大大消耗了同位素的用量, 使同位素到達(dá)吸水層位時(shí)強(qiáng)度不夠或甚至部分層段同位素未到達(dá), 造成同位素曲線異常不能反映剖面整體吸水情況。

  粒徑: 同位素粒徑選擇不當(dāng), 如果吸水層段存在大孔道, 同位素粒徑較小, 則隨注入水進(jìn)入到地層深部而未濾積在地層表面上, 致使同位素幅度異常、同位素濾積量與注入量不成關(guān)系, 甚至某些層段雖然吸水但無(wú)法測(cè)到同位素。

  ?耐壓: 同位素示蹤劑有其微球顆粒密度和耐壓范圍,一定時(shí)間后會(huì)自行溶解。

  如果注入水流速太低, 則很難形成均勻的懸浮液或某些層段同位素在進(jìn)入吸水層之前就已沉淀; 如果部分井井下壓力太高, 超出了同位素耐壓范圍, 致使顆粒提前溶解, 并隨水進(jìn)入地層而不能濾積地層表面等, 也導(dǎo)致同位素資料分析產(chǎn)生錯(cuò)誤結(jié)論。

  溫度場(chǎng): 由于油田長(zhǎng)時(shí)間注水開(kāi)發(fā), 井下的溫度場(chǎng)已由原來(lái)的原始狀態(tài)變得十分復(fù)雜: 一是長(zhǎng)時(shí)間注水, 大量的冷水進(jìn)入地層, 致使層或?qū)佣蔚臏囟认陆? 二是由于對(duì)應(yīng)層位的開(kāi)發(fā), 從層內(nèi)帶走了大量的熱能, 致使層位溫度下降; 三是由于開(kāi)發(fā)過(guò)程中壓力保持不夠,油的體積膨脹或油中氣體的游離與膨脹都使層段溫度下降。

  如果溫度場(chǎng)的熱能交換補(bǔ)償不了這幾方面的熱量損失, 就必然導(dǎo)致低溫層或低溫層段的出現(xiàn)。

  3總結(jié)

  放射性同位素測(cè)井經(jīng)歷了幾十年的發(fā)展, 不管是在裸眼井測(cè)井還是生產(chǎn)測(cè)井中, 其仍然發(fā)揮著重要的作用。

  放射性同位素示蹤測(cè)井既可以驗(yàn)證油水井各小層之間是否存在竄槽、油水井注采井對(duì)之間是否連通、檢查酸化壓裂及判斷水泥返高, 還可以用來(lái)定量測(cè)量注水井各分層的相對(duì)吸水百分比, 此外還可以驗(yàn)證大孔道的存在及估算孔徑大小及各井間連通測(cè)試等。

  結(jié)合油氣田開(kāi)發(fā)生產(chǎn)需要, 有針對(duì)性地獲取放射性同位素示蹤測(cè)井資料, 可提高動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和油井增油效果, 提高油田開(kāi)發(fā)水平。

  參考文獻(xiàn)

  [1]王磊 提高吸水剖面測(cè)井一次成功率的方法研究[J] 科技致富向?qū)?2013.36

  注入剖面放射性同位素示蹤法【2】

  摘要:本文結(jié)合了測(cè)井原理及實(shí)際測(cè)井成果,針對(duì)大慶采油八廠的實(shí)際井況對(duì)放射性同位示蹤法注入剖面測(cè)井法進(jìn)行了探討和淺析。

  關(guān)鍵詞:測(cè)井 注入剖面 放射性 同位素

  一、前 言

  油田開(kāi)發(fā)過(guò)程中,95%以上的井是通過(guò)注水、注氣、注聚合物等工藝實(shí)現(xiàn)產(chǎn)油的。

  目前普遍采用的測(cè)井方法有:流量計(jì)、放射性同位素示蹤法、脈沖中子氧活化測(cè)井法等。

  大慶油田采油八廠多數(shù)是通過(guò)注水來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)多層的同時(shí)開(kāi)發(fā),選擇其適合的測(cè)井方法能夠在提高測(cè)量精確度的同時(shí),也為油田的動(dòng)態(tài)分析提供準(zhǔn)確的依據(jù)。

  本文將列舉兩種方法進(jìn)行探討。

  二、放射性同位素示蹤法

  (1)放射性同位素原理

  放射性同位素示蹤法測(cè)井是向井內(nèi)注入被放射性同位素活化的物質(zhì),并在注入活化的物質(zhì)前、后分別進(jìn)行伽瑪測(cè)井,對(duì)比兩次結(jié)果,找出活化物質(zhì)在井內(nèi)的分布情況,以確定巖層特性、井的技術(shù)情況或油層動(dòng)態(tài)。

  (2)載體用量與衰變期、放射性強(qiáng)度的關(guān)系

  我們知道,由于每口井的油層厚度和吸水能力不同,使用放射性同位素的強(qiáng)度和用量也不盡相同。

  一般的放射性強(qiáng)度由式(1)確定: (1)

  其中:I-----某井使用的放射性強(qiáng)度,Bq;

  K----吸水厚度為1m時(shí),所用的放射性強(qiáng)度,Bq/m,由統(tǒng)計(jì)分析確定K值選用1.5×105Bq/m;

  H----油層射開(kāi)厚度,m(當(dāng)H<30m時(shí),用射開(kāi)厚度代替吸水厚度;當(dāng)h>30m時(shí),用射開(kāi)厚度的70%代替吸水厚度);

  A----各種沾污耗掉的放射性強(qiáng)度,目前選用30×105Bq(大慶地區(qū)經(jīng)驗(yàn)值)。

  同時(shí),載體用量按式(2)可確定:

  (2)

  其中:I-----某井使用的放射性強(qiáng)度,Bq;

  I總----使用當(dāng)天源罐內(nèi)同位素的強(qiáng)度,Bq;

  V----載體用量,ml。

  假如,一罐1000ml的同位素微球,比重1.03~1.06g/㎝3,半衰期11.7天,剛出廠的強(qiáng)度是100mCi。

  若出廠當(dāng)天使用強(qiáng)度為0.1mCi,即3.7MBq[2],則按照式(2)可求出所需體積為1ml;若出廠后5天使用,則由同位素衰變公式知罐內(nèi)放射性強(qiáng)度衰減為74.38mCi,同樣要求使用強(qiáng)度為0.1mCi時(shí),所需體積為1.34ml。

  依此類推,可得出表1。

  可以看出,所需同位素強(qiáng)度相同,隨著衰變期增長(zhǎng),載體用量呈指數(shù)增長(zhǎng)[3](3)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用效果分析

  升58-38井,注入壓力11MPa,日注水30m3/d 。

  2011年,八大隊(duì)先后分別采用300~600μm與100~300μm粒徑的同位素載體對(duì)升58-38井進(jìn)行注入剖面測(cè)井實(shí)驗(yàn),解釋成果對(duì)比圖如下。

  由圖1看出,大粒徑(300~600μm)同位素載體測(cè)井的解釋成果圖中,伽瑪曲線干擾較大,毛刺較多,分層吸水情況不理想,并且沾污在一級(jí)配水器處不是很明顯,隨著深度的增加,沾污現(xiàn)象也愈加明顯,在最后一級(jí)配水器處達(dá)到最大。

  小粒徑(100~300μm)同位素載體測(cè)井解釋成果圖中,伽瑪曲線比較清晰,各分層吸水情況比較理想,沾污程度適中,主力吸水層PI7的相對(duì)吸水量達(dá)73.39%,查閱小層數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),PI7層有效滲透率為54.09×10-3μm2 ,孔隙度24%,各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)均好于其它層,所以確定PI7為主力吸水層。

  導(dǎo)致大粒徑測(cè)井成果不理想的原因是由于載體粒徑大小的關(guān)系,結(jié)合表2來(lái)看載體自身比重越大,注入水對(duì)其攜帶能力也較差,導(dǎo)致同位素下沉速度較快,接箍和工具位置上沾污現(xiàn)象嚴(yán)重。

  對(duì)于低注入井來(lái)說(shuō)載體還未濾積到井壁上就會(huì)下沉到井底,使測(cè)量結(jié)果失真。

  所以對(duì)于八廠部分低注入井來(lái)說(shuō),小粒徑(100~300μm)同位素微球相比于大粒徑(300~600μm)同位素微球更適合于同位素注入剖面測(cè)井。

  綜上所述,連續(xù)示蹤相關(guān)注入剖面測(cè)井法有以下特點(diǎn):

  ⑴、克服了沾污的影響。

 、、測(cè)量范圍寬,測(cè)量精度高。

 、恰y(cè)試解釋成果提供的信息量大。

  提供地層的絕對(duì)、相對(duì)吸入量的同時(shí),還可提供井下管柱結(jié)構(gòu)及井下工具的工作狀況,如:配水器吸水情況(是否吸水,其絕對(duì)和相對(duì)吸水量)、封隔器的密封情況(是否有漏失,漏失量是多少)。

  三、總 結(jié)

  1、對(duì)于八廠部分低注入井,小粒徑(100~300μm)載體放射性示蹤法的測(cè)井效果更好。

  2、連續(xù)示蹤相關(guān)注入剖面測(cè)井法相對(duì)與放射性同位素示蹤法,測(cè)量精度較高,解釋成果提供的信息量較大,但由于此技術(shù)還未被普遍推廣使用,有些優(yōu)缺點(diǎn)還有待于發(fā)現(xiàn)并改進(jìn)。

  3、由于本人水平有限,提出的看法和見(jiàn)解也許有很多不合理之處,希望專家和評(píng)委能給出建議。

  參考文獻(xiàn)

  [1]喬賀堂.生產(chǎn)測(cè)井原理及資料解釋.石油工業(yè)出版社.P15

  [2]龐巨豐.核測(cè)井物理基礎(chǔ).石油工業(yè)出版社.P12

  [3]牛小希.放射性同位素衰變期和載體用量對(duì)測(cè)井結(jié)果的影響.內(nèi)蒙古石油化工.2008年第10期.P120-P122

  注水井同位素測(cè)井曲線解釋方法【3】

  [摘 要]吸水剖面測(cè)井技術(shù)是油田開(kāi)發(fā)中重要的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)手段之一,根據(jù)吸水剖面解釋結(jié)果不僅可以確定水井的吸水情況,而且還可以為水井調(diào)剖、地層改造等措施提供依據(jù)。

  地層由于長(zhǎng)期的注水沖刷、壓裂等措施等導(dǎo)致出現(xiàn)大孔道(高滲層);封隔器失效、竄槽、套損等情況出現(xiàn)越來(lái)越多,測(cè)井資料顯示同位素曲線解釋結(jié)果與流量解釋結(jié)果差異較大,這些問(wèn)題的出現(xiàn)使得資料解釋更加復(fù)雜化。

  測(cè)井解釋的根本目的就是確定被測(cè)井筒區(qū)域內(nèi)的流量。

  本文主要對(duì)各種解釋方法進(jìn)行對(duì)比,通過(guò)測(cè)井解釋結(jié)果的對(duì)比選擇結(jié)果最精確的解釋方法,并觀察噪聲對(duì)測(cè)井解釋結(jié)果的影響。

  [關(guān)鍵詞]注水井;吸水剖面;測(cè)井曲線

  同位素吸水剖面測(cè)井在我國(guó)已有多年的歷史,其測(cè)井資料被廣泛的應(yīng)用于油田開(kāi)發(fā)過(guò)程中。

  吸水剖面測(cè)井系列在不斷地發(fā)展和完善,從最初的兩參數(shù)(同位素、磁定位)到三參數(shù)(同位素、磁定位、溫度),再到五參數(shù)測(cè)井系列等。

  最近幾年又發(fā)展了氧活化水流和相關(guān)流量等吸水剖面測(cè)井方法。

  這些方法和系列從不同的方面解決了注水井吸水剖面測(cè)井存在的問(wèn)題,都有其獨(dú)到之處。

  在油田開(kāi)發(fā)中作為一種有效地動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)技術(shù),同位素吸水剖面測(cè)井已經(jīng)得到了廣泛使用。

  由于油田開(kāi)發(fā)時(shí)間上的拉長(zhǎng),所以地層中可能有很多影響,因此這種方式由于測(cè)量精度的提高越發(fā)的不能滿足油田開(kāi)發(fā)及生產(chǎn)。

  受到制約的因素有以下這些,開(kāi)采后的每一層空隙的差異大,示蹤法工藝的技術(shù)不成熟。

  因此,為了克服上述缺陷,我們進(jìn)行了吸水剖面測(cè)井綜合技術(shù)的科研,其中囊括同位素的污染控制和調(diào)試、注水井吸水剖面多參數(shù)組合測(cè)井工程及總體解釋方法的研發(fā)等幾方面,改進(jìn)了吸水剖面測(cè)井的方法。

  五參數(shù)吸水剖面測(cè)井方法較好的解決了由于長(zhǎng)期注水、地層水高礦化等原因所造成的大孔道、微裂縫以及高滲透層、遇阻層等問(wèn)題,提高了剖面測(cè)井資料采集成功率、解釋精度和符合率。

  1.測(cè)井資料解釋的重要性

  對(duì)于同位素注入剖面組合測(cè)井,其中流量曲線可以比較準(zhǔn)確的劃分出各個(gè)配注層段的吸水流量,但是無(wú)法確定層段內(nèi)各個(gè)小層的吸水量,確定小層的吸水量只能依靠同位素吸水面積來(lái)實(shí)現(xiàn)。

  理論上,在同一層段內(nèi),同位素曲線計(jì)算得出的相對(duì)吸水量與流量計(jì)算得出的值應(yīng)該是一致的。

  對(duì)于籠統(tǒng)注水井,若射孔層之間的間隔較大(一般大于2m),流量計(jì)曲線在層間有明顯的變化,可直接根據(jù)流量計(jì)曲線進(jìn)行定量解釋。

  若射孔層之間的間隔較小,流量計(jì)曲線在層間變化不明顯,則可將這些射孔層劃分為一個(gè)解釋單元,根據(jù)流量計(jì)曲線計(jì)算該單元的總吸水量,然后將其按同位素吸水面積的大小,精確評(píng)價(jià)各小層的吸水量。

  對(duì)于有竄槽現(xiàn)象的,將竄槽井段內(nèi)各層劃分為一個(gè)解釋單元,用流量計(jì)曲線計(jì)算該單元總的吸水量,再將其按同位素吸水面積的大小,精確評(píng)價(jià)各小層的竄吸量。

  對(duì)于分層注水井,若封隔器密封完好,按配注井段將各射孔層分為若干個(gè)解釋單元,先根據(jù)流量計(jì)曲線計(jì)算各配水器實(shí)際注水量的大小,然后將其按同位素吸水面積的大小,精確評(píng)價(jià)各小層的吸水量。

  其特點(diǎn):可以檢查并精確計(jì)算各配水器的實(shí)際配注情況;結(jié)合多參數(shù)分析,可以定性判斷封隔器的密封情況。

  2.常規(guī)測(cè)井解釋方法

  在同位素吸水剖面測(cè)井資料解釋的基礎(chǔ)上,結(jié)合流量計(jì)曲線的特點(diǎn),根據(jù)注水方式的不同,我們開(kāi)展了多參數(shù)綜合解釋研究,總結(jié)出了一套實(shí)用的精細(xì)解釋方法。

  目前其測(cè)井曲線解釋較常用的方法,主要是峰值法。

  對(duì)于測(cè)井曲線尖峰不明顯的情況,主要采用中心法、重心法、相關(guān)法。

  2.1 峰值法

  峰值法是放射性示蹤測(cè)井中最常用的解釋方法,適用于峰值較為明顯的測(cè)井曲線。

  示蹤劑段塞兩次經(jīng)過(guò)探測(cè)器,在測(cè)井曲線上體現(xiàn)為出現(xiàn)兩次尖峰。

  測(cè)井曲線兩峰值之間的時(shí)間差即為渡越時(shí)間。

  2.2 中心法

  示蹤劑團(tuán)下入井筒中后,由于水流剪切作用發(fā)生變形,必須對(duì)團(tuán)上各點(diǎn)的位移做平均,由此產(chǎn)生中心法。

  2.3 重心法

  重心法假設(shè)所記錄的伽瑪射線強(qiáng)度正比于井筒中示蹤劑的總量,即示蹤劑段塞經(jīng)過(guò)某點(diǎn),其截面積發(fā)生變化,但是伽瑪射線的強(qiáng)度則不會(huì)有變,而且示蹤劑的質(zhì)量正比于伽瑪射線強(qiáng)度曲線下的面積。

  重心法的實(shí)現(xiàn)方法為選定基線后,假定所記錄的伽瑪射線強(qiáng)度正比于將基線與測(cè)井曲線所圍成的封閉圖形作為是密度均勻的薄片,以薄片重心為求時(shí)間差標(biāo)準(zhǔn)。

  2.4 相關(guān)法

  相關(guān)測(cè)量技術(shù)是以信息論和隨機(jī)過(guò)程理論為基礎(chǔ)發(fā)展起來(lái)的一種新型檢測(cè)分析方法。

  相關(guān)測(cè)量的基本原理是通過(guò)比較上、下游探測(cè)器探測(cè)到的信號(hào)的相似性,從而確定示蹤劑在上、下游兩個(gè)探測(cè)器之間的傳遞時(shí)間。

  3.解釋方法的選擇

  由前面幾種解釋方法的闡述,我們發(fā)現(xiàn),中心法與重心法在使用時(shí)都需要使用到基線。

  基線的選擇直接影響到解釋精度,基線選擇選取以下的方式:以測(cè)井?dāng)?shù)據(jù)平均值為基線,測(cè)井曲線較小波峰最大值二分之一為基線,以測(cè)井?dāng)?shù)據(jù)平均值加基線與測(cè)井曲線較小波峰差二分之一為基線。

  得到根據(jù)不同基線使用幾種解釋方法得到的測(cè)井解釋比較結(jié)果。

  相對(duì)于所有解釋方法相關(guān)法與其他方法相差最大,即測(cè)井解釋結(jié)果最不準(zhǔn)確。

  比較峰值法、中心法、重心法這三種結(jié)果相近的方法。

  在使用相同基線的情況下,比較兩種方法得到結(jié)果的偏差,比較中心法與重心法發(fā)現(xiàn),重心法具有較大的誤差。

  誤差原因是伽瑪射線開(kāi)始偏離基線的時(shí)刻并不一定是示蹤劑段塞到達(dá)檢測(cè)器的時(shí)刻,而是伽瑪射線走到了示蹤劑自身的前面,因此會(huì)產(chǎn)生較大誤差。

  中心法尋找的是可以將測(cè)井曲線與基線圍成圖形面積分為相等兩部分的位置,這樣就避免了這部分的干擾,使誤差減小到最低,還可有效避免由于噪聲帶來(lái)的影響。

  對(duì)波峰不明顯的測(cè)井曲線進(jìn)行解釋時(shí),采用中心法可以更好的接近真實(shí)結(jié)果;選定解釋方法后,抬高基線可以減小解釋結(jié)果的誤差;噪聲對(duì)測(cè)井解釋方法的選擇不構(gòu)成影響。

  4.結(jié)論與認(rèn)識(shí)

  1)針對(duì)同位素吸水剖面測(cè)井遇到的復(fù)雜情況,提出了增加流量計(jì)測(cè)井技術(shù),并研究出了相應(yīng)的施工方法及資料解釋方法。

  通過(guò)近年的推廣應(yīng)用,證實(shí)其測(cè)井成功率100%,資料解釋符合率在90%以上,同時(shí)也證明了該技術(shù)具有很強(qiáng)的實(shí)用性。

  2)通過(guò)大規(guī)模的推廣應(yīng)用,認(rèn)為該技術(shù)在識(shí)別大孔道及微裂縫地層、揭示層間矛盾、檢查井下注水管柱工作情況、判斷淺部套管漏失、提高自然伽馬本底高的井測(cè)井成功率及遇阻并吸水剖面解釋精度等方面,具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。

  采油廠根據(jù)解釋結(jié)果對(duì)部分井采取相應(yīng)措施后,對(duì)應(yīng)油井見(jiàn)到了明顯的增油效果。

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