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H油田进入开发后期,掌握剩余油分布状况至关重要,单一的饱和度测井方法已难以满足剩余油评价的需要。脉冲中子全谱饱和度测井集多种脉冲中子测井技术于一体,一次下井能测得多条测井曲线,在较低矿化度、较低孔隙度情况下准确识别水淹层、潜力层。介绍脉冲中子全谱饱和度测井原理、特点、资料解释等,分层位制作N区块的交会解释图版,制定新的解释标准,把脉冲中子全谱饱和度测井数据与常规测井数据结合,提高脉冲中子全谱饱和度测井解释符合率,有效反映储层剩余油变化情况。该研究为识别水淹层、寻找潜力层、确定剩余油分布、挖潜增储提供可靠依据。 相似文献
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套管井中通常使用的饱和度测井方法大都建立在伽马射线探测的基础上,很难适用于油田高含水中后开发期。脉冲中子-中子(Pulse Neutron-Neutron,PNN)测井是通过直接测量热中子强度来计算剩余油饱和度的技术,在低矿化度、低孔隙度地层中,由于单位时间里被俘获的热中子少,没有被俘获的热中子多,因此饱和度测量精度高,而且不受伽马本底值的影响。首先介绍了PNN测井仪器的工作原理,然后讨论了PNN测井的数据处理方法与饱和度计算方法,最后通过两个油田的应用实例,证明PNN测井技术适用于低矿化度、低孔隙度储层以及水淹层的流体识别与饱和度计算。 相似文献
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介绍全谱饱和度测井仪(PSSL)技术原理,对比不同脉冲中子测井仪器的优缺点,评价PSSL饱和度测井仪碳氧比组合中子寿命测井模式在塔河油田低孔隙度低渗透率储层中应用效果及PSSL俘获模式在凝析气藏储层中应用,通过PND俘获模式与PSSL俘获模式测井资料对比,评价仪器性能,分析时间推移测井应用.全谱饱和度测井能定量评价储层并可将储层进行精细划分;对于同一套地层,利用纵横向渗透率级差可以进行层内剩余油解释和评价.与传统脉冲中子测井对比,PSSL仪器使用范围宽,测井成本低,录取资料信息多,能有效反映储层剩余油饱和度的变化情况,为寻找潜力油层、识别水淹层提供了科学依据. 相似文献
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非常规储层的矿物成分多样,岩性非常复杂,利用常规测井曲线及元素俘获谱测井评价岩性困难。岩性扫描测井能够测量地层中常见的元素,包括以往难测的镁、铝、钾、钠和碳等,为复杂矿物成分的计算和岩性识别提供了基础。介绍了岩性扫描测井的工作原理和应用。利用岩性扫描测井得到的元素干重计算出的矿物成分与岩心分析结果一致性很好。对青海油田的岩性扫描测井实例进行了分析,区块内好的储层为黏土、碳酸盐岩含量都较低的砂岩,储层的物性随黏土、碳酸盐岩含量的增加而急剧变差。半深湖-深湖沉积的富含碳酸盐岩的泥岩是区内好的烃源岩,滨浅湖相的泥岩有机碳含量较低,是比较差的烃源岩。 相似文献
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套管井剩余油饱和度测井新技术 总被引:9,自引:2,他引:7
针对目前世界上较为先进的PND、RST、RPM、RMT套管井剩余油饱和度测井技术,从脉冲中子发射方式、探测器、测量窗口的设置、时序控制、主要技术特点等方面分析它们的基本采集原理.最后综合对比它们的异同点,以仪器探头类型、源距大小、直径大小对测井响应的影响作为重点,得出新型套管井剩余油饱和度测井仪器的最佳设计方案. 相似文献
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青海油田油气藏类型丰富,地质特征差异较大,单一饱和度测井方法难以满足不同油气藏剩余油饱和度测井和精细解释评价的需要。脉冲中子全谱饱和度测井集碳氧比能谱、氯能谱、中子寿命、氧活化测井技术于一体,一次下井能录取丰富的测井曲线。介绍了脉冲中子全谱饱和度测井原理、技术特点、实验刻度、资料解释以及现场应用。脉冲中子全谱饱和度测井在复杂水淹层识别方面效果明显,且不受低矿化度地层水影响;在涩北高矿化度、高泥质、低电阻率气田能准确识别气层、水淹层。应用该测井技术测井20余井次,具有较强的实用性,为油气田开发提供了翔实准确的饱和度测井资料。 相似文献
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过套管地层电阻率(CHFR)测井方法在油田中的应用大约有3个方面,一是油藏的动态监测即油藏在开发过程中水淹程度的监测;二是储层侵入评价,由于泥浆侵入对储层电阻率的影响可以得到有效的校正;三是对一些电阻率失真的老井可进行再评价.新疆油田2001~2002年利用斯伦贝谢公司的过套管地层电阻率测井(CHFR)仪器针对以上3个方面的应用进行了5口井的测量,取得了比较明显的地质应用效果. 相似文献
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华北油田进入开发中后期,剩余油分布的确定日益重要.套后饱和度测井是确定剩余油的重要手段,华北油田在很多区块应用过多种套后饱和度测井技术,需要评价多种套后饱和度测井技术的适用性,同时为其他准备采用套后饱和度测井的区块提供借鉴.根据理论分析、试油生产资料及储层的地质特点、孔隙度、矿化度、油水性质,论证主力区块适用的套后饱和度测井技术,建立相应的解释模型、解释图版,分析影响套后饱和度测井响应的敏感因素,进行校正,提高使用套后饱和度测井技术确定剩余油的符合率,提高华北油田的开发水平. 相似文献
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薄层测井技术在胜利油田的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
将薄层测井技术应用于胜利油田,其在薄层测井项目上的优越性得到了充分的体现:B2-斜334井S3下14个厚度不超过1m的小薄层由常规解释的油水同层综合解释为油层,有3层厚度在0.5m左右的小层由常规解释的干层提升为油层:精细划分了水淹级别,为找出水淹推进的通道提供了大量可靠的信息。因此薄层测井可以提高薄互层参数的计算精度,达到精细解释的目的。这对于正确认识和评价薄层,避免漏掉有价值的产层具有重要意义。 相似文献