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脉冲中子氧活化水流测井是一种测量水流速度的测井技术,该仪器利用脉冲中子与流体中氧元素作用后放射出伽玛射线的特征,通过探测放射出的伽玛射线来确定流体的流动情况。测得的水流时间谱中,在油管和套管中的同向流体速度差别不是很大时,将出现两个相互重叠的峰。渡越时间、流体速度和流量等的计算基于该重叠峰中的一个完整峰位,重叠峰的解谱分离效果对渡越时间等的求取非常重要。本文对两个相互重叠的双水流峰的分离问题进行了研究,提出了一种利用峰的属性法来分离脉冲中子氧活化测井水流时间谱重叠峰的方法。实例显示,该法分离的精度高、效果好,是一种有效的分离氧活化测井水流时间谱重叠峰的方法。 相似文献
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DDCO-3双源距碳氧比测井仪实现了中子发生器的自动控制和自动稳谱功能,通过优化设计结构,缩短了仪器长度,提高了仪器性能。集碳氧比、中子寿命和氧活化水流指示测井功能于一体,可以利用测井数据解释地层泥质含量、孔隙度以及地层含水饱和度,利用氧活化水流指示曲线定性判断出水层位,指导堵水。实践证明,DDCO-3双源距碳氧比测井能准确确定储层水淹级别,定性识别气层,为油田勘探开发提供有效依据。 相似文献
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针对渤海油田氧活化水流测井面临的困难及难点提出了仪器组合选择方法、测量点选取的优化原则等测井工艺;研究了管内外水流活化峰相叠加时的解释方法,改善了氧活化水流测井的测量效果。针对油管内高流速超出原有仪器测量范围的问题,采用在原有仪器串中增加短采集短节的方法,实现了高注入井注水剖面的测量,最高流速能测到230 m/min;采用改进的双峰重叠测量工艺及解释方法解决了复杂管柱多股水流同时测井问题。海上应用表明,小直径(Φ38 mm)氧活化水流测井仪能应用到高注入量井,能验证封隔器密封性、探测管外漏点、高产水稠油井找出水层位,能够解决渤海油田防砂井的分层注水剖面的测量。 相似文献
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MZY-DD1脉冲中子氧活化测井仪 总被引:8,自引:3,他引:5
脉冲中子氧活化测井是一种测量水流速度的测井方法。文章介绍MZY -DD1脉冲中子氧活化测井仪的工作原理、仪器结构及电路原理。仪器具有模块化设计及探头仅测量氧活化伽马射线的特点 ,流量测量范围和精度是 10m3 /d~ 6 0 0m3 /d和± 10 %。该仪器可用于注水、注聚井的注入剖面测井 ,还可用于注水、注聚井找窜、找漏。 相似文献
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注入剖面放射性相关测量方法研究 总被引:10,自引:0,他引:10
配注井注入剖面测井中最常用的方法是放射性同位素示踪和脉冲中子氧活化.对处于开发后期的油田而言,传统的同位素示踪方法的测井条件越来越受到限制;而中子氧活化方法仪器成本较高,测量下限也较高.放射性相关测量方法有望解决上述问题.这种方法是将示踪剂在油管内水嘴上方释放,示踪剂将被水流运移,一部分会经水嘴流到油套空间最后进入各个吸水层;释放示踪剂后,把带有2个伽马射线探测器的仪器迅速下放至测量点,待示踪剂流经这2个探测器时测量伽马计数率随时间变化曲线;利用相关算法计算出渡越时间;由于传感器的间距是已知的,从而可以算出流体流速,进而计算出流体流量.论述了这一方法的测井原理及解释方法,并对现场试验情况做了详细分析. 相似文献
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脉冲中子氧活化测井在油田开发过程中已得到了广泛的应用,本文简要介绍了脉冲中子氧活化测井的原理,重点说明了该测井方法在评价套管技术状况和检查井下配注管柱技术状况等工程监测中的响应,解决了工程监测中出现的许多难题。脉冲中子氧活化测井在工程监测中有广泛的应用。 相似文献
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脉冲中子氧活化测井仪的改进及应用 总被引:7,自引:1,他引:6
改进后的脉冲中子氧活化测井仪将原来的上、下水流氧活化测井仪组合在一起,一次下井,不但能够节省测井时间,降低测井成本,而且减少了测井过程中的系统误差。通过推广应用,该技术在油田动态监测中,解决了生产中出现的许多难题。 相似文献
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脉冲氧活化测井水流速度计算方法研究 总被引:8,自引:0,他引:8
脉冲氧活化水流速度测井解释的关键是准确求解时间谱上水流信号的峰位.由于时间谱计数存在放射性统计涨落,传统上采用统计方法求解峰位.针对对称谱形和非对称谱形峰形,提出用函数拟合的方法求解峰位,计算被活化水流流经源距的时间.对称谱形用Gaussian分布密度函数,非对称谱形用对数时间坐标上的Gaussian分布密度函数.模拟井实验数据检验表明,峰形拟合的算法计算精度更高.统计算法具有时效高的优点,适宜于现场快速直观解释;函数拟合法适用于对精度要求更高的室内回放解释. 相似文献