董洪文
(吉林油田公司新木采油廠 吉林松原 138000)
溫差法產(chǎn)液剖面測試技術(shù)在吉林油田的應(yīng)用
董洪文
(吉林油田公司新木采油廠 吉林松原 138000)
油藏動態(tài)認(rèn)識是油井開發(fā)調(diào)整、增產(chǎn)措施的選擇重要依據(jù),吉林油田每年措施增產(chǎn)大約在10萬噸左右,由于措施前油藏動態(tài)認(rèn)識不清,致使措施后達不到預(yù)期效果,甚至造成巨大浪費。常規(guī)產(chǎn)液剖面測試技術(shù)受測試工藝、井況條件及井下舉升工藝限制,測試?yán)щy,甚至無法測試。那么針對這些問題,我們研發(fā)了溫差法產(chǎn)液剖面測試技術(shù),降低測試成本,解決測試工藝限制,彌補動態(tài)分析資料不足。
抽油井 溫差法 產(chǎn)液剖面 測試應(yīng)用
1.1 測試原理
井溫測井基于井筒周圍地層是一個熱穩(wěn)定體的這個假定,自然溫度梯度是由地球熱擴散造成的,當(dāng)這種熱平衡條件被打破時,井內(nèi)的溫度梯度或徑向溫度分布就會發(fā)生變化。井溫測井就是通過測量井筒的局部溫度異常變化和溫度梯度來反映這些變化,從而根據(jù)這些變化來推斷井筒可能出現(xiàn)的情況。
溫差法產(chǎn)液剖面測試技術(shù)屬于井溫測井的范疇,溫差井溫儀采用兩只高度一致的溫度傳感器,將兩只傳感器相距1米放置,對井筒內(nèi)溫度場每米溫度梯度變化值Δt /ΔH進行測量,溫差信號經(jīng)由減法電路、儀放電路、濾波電路、信號轉(zhuǎn)換電路運算轉(zhuǎn)換成溫差曲線。
1.2 測試工藝
溫差法測試工藝是模擬油井正常生產(chǎn)狀態(tài)下進行測試,采取兩種工藝手段,一個是吞吐法,另一個就是抽汲法。吞吐法是采用人工熱場法,關(guān)井5到8小時之后,讓整個井筒處于靜止?fàn)顟B(tài)后測試靜止曲線,然后通過壓風(fēng)機向井筒內(nèi)打壓,在打壓達到一定的位置時測試加壓曲線,然后再從套管放壓,同時測試放壓曲線。抽汲法是用撈油車進行撈油形成負(fù)壓抽汲,使生產(chǎn)層的液體排入井筒,出液位置在局部溫度上呈現(xiàn)異常。首先關(guān)井,在井筒液面靜止溫度平衡后,測試靜止溫差曲線,然后用撈油車進行撈油,撈油后進行產(chǎn)液溫差曲線測試,通過溫差曲線對比,定性判斷油井產(chǎn)層產(chǎn)狀。
2.1 解釋原理
在測試的溫差井溫曲線中,有3種基本溫度異常變化形式:(1)正溫度異常:一般情況下,井內(nèi)流體溫度低于地層溫度。當(dāng)?shù)貙赢a(chǎn)出液體時,由于產(chǎn)出液體攜帶的熱量加上液體流動過程中摩擦作用產(chǎn)生的熱量,使出液層段井筒內(nèi)的流體溫度高于其井筒內(nèi)附近液體溫度,在溫差曲線上呈現(xiàn)正異常溫度顯示。
(2)負(fù)溫度異常:當(dāng)流體進入地層時,在進液層段,井內(nèi)流體主要以熱傳導(dǎo)方式升溫;而在未進液井段,井內(nèi)流體通過非穩(wěn)態(tài)的熱輻射傳導(dǎo)方式進行升溫。由于熱輻射交換比熱 傳導(dǎo)交換速度快,因此進液層段每米溫度梯度變化Δt'/ΔH小于每米地溫梯度變化Δt/ΔH,在溫差曲線上呈現(xiàn)負(fù)異常溫度顯示。
(3)無溫度異常:當(dāng)?shù)貙訜o流體進出時,地層每米溫度梯度Δt/ΔH不變,在溫差曲線上無異常溫度顯示。
2.2 解釋方法
根據(jù)錄取的溫差井溫曲線變化情況、結(jié)合測試工藝將測試層段劃分為3種情況。
(1)產(chǎn)液層:是指只產(chǎn)液不進液的地層,靜止、加壓曲線有正溫度異常顯示或無負(fù)溫度異常顯示,而產(chǎn)液曲線為明顯的正溫度異常顯示。
(2)不產(chǎn)液層(未動層):是指不進液也不出液的地層,在溫差井溫曲線上均無明顯異常溫度顯示。
(3)漏失層:是指只能進液不能產(chǎn)液的地層。在靜止曲線和加壓曲線表現(xiàn)為較為明顯的負(fù)溫度異常,產(chǎn)液曲線反映產(chǎn)液不明顯。
截止2016年11月底已現(xiàn)場測試90余口井407小層,可行性和可靠性得到充分驗證,為油井壓裂和其它措施施工提供設(shè)計依據(jù)。
3.1 應(yīng)用實例
圖1 A井溫差法測井解釋成果圖
A井是2016年3月30日應(yīng)用溫差法產(chǎn)液剖面測試技術(shù)測試的一口井,該井準(zhǔn)備進行集團壓裂,測井目的是進行壓前產(chǎn)液剖面測試,判斷產(chǎn)層產(chǎn)狀,為壓裂設(shè)計提供技術(shù)依據(jù)。圖1是該井溫差法產(chǎn)液剖面測試解釋成果圖。從圖中可以看出4號、5號、10號、11號、13號、17號、18號、19號小層在靜止溫差曲線和撈油后產(chǎn)液溫差曲線上均無異常溫度顯示,根據(jù)溫差法解釋方法判斷4號、5號、10號、11號、13號、17號、18號、19號小層在靜止?fàn)顟B(tài)和撈油后產(chǎn)液狀態(tài)下均不出液,定性解釋4號、5號、10號、11號、13號、17號、18號、19號小層為不產(chǎn)液層;21號小層在靜止溫差曲線和撈油后產(chǎn)液溫差曲線上均有正異常溫度顯示,判斷21號小層在靜止?fàn)顟B(tài)和撈油后產(chǎn)液狀態(tài)下均出液,定性解釋21號小層為產(chǎn)液層。根據(jù)溫差法產(chǎn)液剖面測試結(jié)果調(diào)整A井壓裂方案,對10號、11號、13號小層進行重復(fù)壓裂,該井壓前日產(chǎn)液4.9t,日產(chǎn)液0.8t;壓后日產(chǎn)液13.5t,日產(chǎn)油5.1t,日增油4.3t。
(1)溫差法產(chǎn)液剖面測試技術(shù)能夠定性判斷產(chǎn)層產(chǎn)狀,其測試成果可為油井堵水、增產(chǎn)措施的制定、開發(fā)方案的調(diào)整等提供必要的依據(jù)。同時,也為油藏動態(tài)監(jiān)測提供技術(shù)支持。
(2)溫差法產(chǎn)液剖面測試技術(shù)解決了集流式環(huán)空產(chǎn)液剖面測試技術(shù)深井電纜易纏繞、無偏心井口及泵掛在油層中部井無法測試等問題。
(3)溫差法產(chǎn)液剖面測試技術(shù)隨動管柱井使用撈油車配合即可測試,彌補動態(tài)分析資料的不足。