梁濤(新疆準東石油技術股份有限公司,新疆 昌吉 831511)
自“十五”期間以來,國內油田的動態監測技術進一步發展,滿足了油田開發的基本需要;“十一五”之后,由于國內油田開發對象的愈加復雜,也對動態監測技術提出了更高要求,動態監測技術必須要緊跟時代發展步伐,通過進一步的技術革新,適應國內油田開發對動態監測技術提出的更嚴格要求。
1.1.1 產出剖面測井技術
阻抗式產出剖面測井與電導式相關流量測井等技術的研發,進一步滿足了國內油田高含水期時提出的剖面測井要求,為油水井的堵水、壓裂峰措施提供了可靠的參考資料,已經成為國內油田中主要使用的技術。
1.1.2 地層參數測井技術
較之與單源距儀器相比,雙源距碳氧比能譜測井儀器的研發進一步提高了環境適應性,且在現場的施工過程中無需刮蠟與清水洗井等工作,分辨率的提高也進一步降低了噪聲。
1.1.3 注入剖面測井技術
主要針對水驅注入剖面測井,著重在提高剖面資料精準性以及完善測井技術方面為攻克點,新型同位素載體的研發提高了測井質量,在國內油田中得到廣泛應用;無參數組合測井技術的進一步發展、完善,更是提高了相關資料內容的精準性;中子氧活化與示蹤相關測井技術,則提升了配注井中分層吸水量的測量準確程度。
1.2.1 光纖壓力測量
光纖壓力測量中的內容主要包括地面解調儀、傳輸光纖以及井下傳感器桑方面。在此基礎上,針對地層壓力的測試問題,電纜地層壓力測試技術隨之被研發出來,可以起到求取地層壓力的作用,為油田產嫩評價提供了一定的堅實基礎;針對當前國內油田開發試井技術的特點,Sun-flower試井軟件平臺也隨之被發開出來,可以實現對諸多文本數據的讀取、瀏覽、篩選工作,具有重要的使用價值。
1.2.2 光纖溫度測量
以光纖本身就具有的散射現象作為依據,將某一波長的激光脈沖注入光纖中,將所產生的三種Raman、Brillouin、Rayleign可以隨著時間變化而變化的后向散射光波進行處理,實現分布式的溫度測量,再依據其中所產生的頻率差將測點溫度值計算出來。
首先,由于低滲透率油田單井注入量不高,且伴隨較多的開發層數,現行注入剖面測井技術無法滿足測量要求;另外,對于水平井、深層氣井與三元符合驅測試工藝技術來說,需要進一步加強其組合水準,解決井下儀器與電纜的防腐問題。
其次,聚合物驅注產剖面測井技術還未能緊跟油田開發的需求,由于中子氧活化測井儀受到儀器外徑的限制,無法與聚合物驅配注工藝管柱實現有效適應,且由于受到井中流體具有一定的黏度問題,示蹤相關流量測井的測量誤差也很大。
最后,對于工程測井技術的集成與定量方面來說,需要進一步完善,發展、完善方位測井功能,加強對定量解釋方法的研究。
首先,就試井評價技術來說,需要加強對溫度資料的進一步利用,并深入研究深層氣井配套的解釋方法,提高對分層測試技術的利用效率。
其次,就資料錄取技術來說,不僅不具備可靠性的耐高溫、高壓的橋塞、封隔器等井下工具,而且環保試油、試采方面的工藝流程還未能滿足環保要求,存在著回收與處理等方面的難點,無法及時根據井下壓力資料制定決策。
動態監測技術的研究在以先進性、實用性等原則為根本的基礎上,促進其向著集成、分層方面發展,不斷提高監測技術水平,加強信息化建設,實現測試資料的有效利用。
首先,進一步推動針對各不相同油田開發的生育油飽和度配套技術,針對螺桿泵井等無測試通道井的永久監測技術,實現其不斷的發展、完善,更好的應用到油田動態監測中去。
其次,努力實現水泥膠結狀況檢測、井下套管的精細化檢測向著可視化方向發展,確保其及時性與精準性特點。
最后,對低產液、油氣水三相流方面的測量問題、高溫深層氣井產出剖面測井等問題予以解決;同時,努力促進生產測井儀器模塊化與系列化的實現,實現各個參數之間的互補,提高相關資料的精準性。
首先,著重加強對氣井試井評價與復雜儲層產能評價的深入研究,實現對熱效應影響的識別,提高模型識別及解釋結果的精準性。
其次,加強對聚合物驅及三元復合驅試井的深入評價方法研究,加強對間歇井、提撈井的深入研究,滿足生產的根本需求。
最后,進一步完善深層試氣的配套技術,解決試氣地層資料采集等技術難題,滿足深井及超深井的試氣需求。
國內油田動態監測技術的發展必須要以油田的生產實際作為基礎,并開展大刀闊斧的改革,攻克技術難關,解決生產過程中的瓶頸問題,滿足油田生產的實際需要,為國內油田的可持續發展提供可靠的技術保證。
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