
BY系列示踪剂应用情况介绍-课件PPT.ppt
36页BYBY系列感光示踪剂监测技术介绍系列感光示踪剂监测技术介绍濮阳市汇金石油工程技术服务有限公司濮阳市汇金石油工程技术服务有限公司2013.12013.1汇报提纲汇报提纲第一部分第一部分 井间示踪监测原理井间示踪监测原理第二部分第二部分 示踪剂的物理、化学特性示踪剂的物理、化学特性第三部分第三部分 BYBY系列和常规示踪剂的室内实验系列和常规示踪剂的室内实验第四部分第四部分 BYBY系列示踪剂在缝洞油藏的应用情况系列示踪剂在缝洞油藏的应用情况第一部分第一部分 井间示踪监测原理井间示踪监测原理1 1、示踪监测原理、示踪监测原理注水井注水井采油井采油井采油井采油井井间示踪测试过程图●●在在监测井井单元的注水井中投加元的注水井中投加示踪示踪剂;;●●按照制定的取按照制定的取样制度,在周制度,在周围生生产油井中取油井中取样、制、制样;;●●在特定在特定实验室室进行分析,行分析,获取取样品中的示踪品中的示踪剂含量;含量;●●综合分析合分析监测井的示踪井的示踪剂采出采出曲曲线和和动静静态等相关等相关资料,明确料,明确注入流体的运注入流体的运动方向、推方向、推进速度、速度、波及情况等信息。
波及情况等信息2 2、井间示踪监测解释储层连通状况的原理、井间示踪监测解释储层连通状况的原理示踪示踪剂的注入的注入参数曲参数曲线等等已知注示踪剂已知注示踪剂已知全部油藏参数已知全部油藏参数井间示踪分析正问题井间示踪分析正问题井间示踪分析反问题井间示踪分析反问题 未知某些油藏参数?未知某些油藏参数? 已知示踪已知示踪产出曲线产出曲线已知注示踪剂已知注示踪剂示踪示踪剂求解地求解地层参数就是正反参数就是正反问题的的结合利用第一部分第一部分 井间示踪监测原理井间示踪监测原理 这类示踪剂是最早的示踪剂品种,最开始它主要适用于寻找这类示踪剂是最早的示踪剂品种,最开始它主要适用于寻找井间井间的的连通性连通性,常见的,常见的品种有胭脂红、柠檬兰,它们都是红色或蓝色微细结晶粉末极易溶于水中品种有胭脂红、柠檬兰,它们都是红色或蓝色微细结晶粉末极易溶于水中优点:在低温油藏(小于优点:在低温油藏(小于6060℃℃)用于判别储层)用于判别储层具有具有直观性缺点:用作示踪监测时难以量化检测,用量极大缺点:用作示踪监测时难以量化检测,用量极大1 1)染料类示踪剂)染料类示踪剂第二部分第二部分 示踪剂的物理、化学特示踪剂的物理、化学特性性1 1、国内各种示踪剂的物理化学特性、国内各种示踪剂的物理化学特性((2 2)化学类示踪剂)化学类示踪剂①①硝酸铵(硝酸铵(NHNH4 4NONO3 3))无色结晶体,相对密度无色结晶体,相对密度1.7251.725((25 ℃ 25 ℃ )), ,分子量为分子量为79.9779.97,具有较好的溶水性。
具有较好的溶水性优点:优点:其其NONO3-3- 粒子的稳定性较好,易检测较经济粒子的稳定性较好,易检测较经济;;缺点:与地层水反映后有亚硝酸盐产生,在地层水含细菌丰富时可成为其食物,缺点:与地层水反映后有亚硝酸盐产生,在地层水含细菌丰富时可成为其食物,在遇打击在遇打击时会爆炸,购买时必有公安部门的许可证时会爆炸,购买时必有公安部门的许可证,并按相关要求进行保管使用、运输,用量大并按相关要求进行保管使用、运输,用量大②②硫氰酸铵硫氰酸铵(NH(NH4 4SCN)SCN)无色单斜晶系片状或柱状结晶体,有较好的溶水性,分子量为无色单斜晶系片状或柱状结晶体,有较好的溶水性,分子量为76.1276.12,比重,比重1.3051.305,其具有,其具有较好的溶水性较好的溶水性优点:优点:其其SCNSCN- -粒子的稳定性较好,吸附量较小,易检测,检测精度高于硝酸铵粒子的稳定性较好,吸附量较小,易检测,检测精度高于硝酸铵缺点:温度大于缺点:温度大于70℃70℃,易变质成硫尿,长时间存放易潮解易变质成硫尿,长时间存放易潮解它同时也是土壤的除锈剂,故它同时也是土壤的除锈剂,故在外排时必须达国家标准在外排时必须达国家标准。
用量少于硝酸铵,但同在一个级别用量少于硝酸铵,但同在一个级别,价格较高,价格较高第二部分第二部分 示踪剂的物理、化学特示踪剂的物理、化学特性性③③溴化钠(钾)(溴化钠(钾)(NaBrNaBr),),无色吸湿性立方系晶体,相对密度无色吸湿性立方系晶体,相对密度2.75g/cm2.75g/cm3 3,分子量为,分子量为102.88102.88,水中溶解度大于,水中溶解度大于90%90%;;优点:优点:其其Br-Br-与地层水物质很少交换,吸附量较小,检测精度高于硫氰酸铵与地层水物质很少交换,吸附量较小,检测精度高于硫氰酸铵缺点:缺点:溴化钠(钾)的价格远高于上述两种化学示踪剂,检测过程较繁琐溴化钠(钾)的价格远高于上述两种化学示踪剂,检测过程较繁琐④④碘化钾(碘化钾(KIKI),),无色或白色吸湿立方粒状晶体无色或白色吸湿立方粒状晶体, ,相对密度相对密度3.13g/cm33.13g/cm3,分子量为,分子量为165.99165.99,,有潮解性,水中溶解度大于有潮解性,水中溶解度大于99%99%优点:优点:检测精度极高为上三种的千分之一检测精度极高为上三种的千分之一,地层中无此类物质。
地层中无此类物质缺点:缺点:其价格是化学示踪剂中最高的(约其价格是化学示踪剂中最高的(约2020万元万元/ /吨)⑤⑤工业尿素(工业尿素(CO(NHCO(NH2 2) )2 2),),白色吸湿立方粒状晶体,有潮解性,水中溶解度大于白色吸湿立方粒状晶体,有潮解性,水中溶解度大于95%95%,密度,密度1.3351.335,分子量为,分子量为60.0660.06,含氮量为,含氮量为46%46% 优点:易检测较经济;优点:易检测较经济; 缺点:在地层水含细菌丰富时可成为其食物,遇热易分解,用量大缺点:在地层水含细菌丰富时可成为其食物,遇热易分解,用量大2 2)化学类示踪剂)化学类示踪剂第二部分第二部分 示踪剂的物理、化学特示踪剂的物理、化学特性性((3 3)放射同位素类示踪剂)放射同位素类示踪剂常见的放射类示踪剂:常见的放射类示踪剂:①①氚水(氚水(HTOHTO),),是较低级别的重水之一,在很多工业领域得予应用,在油田井间监测中是较低级别的重水之一,在很多工业领域得予应用,在油田井间监测中更多的是应用其核物理量的可靠性,检测的灵敏性,是更多的是应用其核物理量的可靠性,检测的灵敏性,是ββ射线示踪剂,射线能量射线示踪剂,射线能量5.7KeV,5.7KeV,射射程程0.00550.0055㎜㎜,国家允许排放标准,国家允许排放标准1.11×101.11×104 4Bq/LBq/L。
优点:检测精度极高,使用量极小,施工方便,经济可行优点:检测精度极高,使用量极小,施工方便,经济可行缺点:具有放射对人体有或多或小的损害,半衰期很长(缺点:具有放射对人体有或多或小的损害,半衰期很长(12.412.4年)极不易在地层中消除,年)极不易在地层中消除,对后期水处理有碍,使用受国家严格控制对后期水处理有碍,使用受国家严格控制②②碘碘I I135135,是碘的氚化物质,是,是碘的氚化物质,是γγ射线示踪剂,射线示踪剂,射线能量射线能量30KeV—1.5MeV,30KeV—1.5MeV,半衰期半衰期7070天射线天射线能量大于氚水能量大于氚水1010倍以上,穿透能力较大,国家允许排放标准倍以上,穿透能力较大,国家允许排放标准1.11×101.11×104 4Bq/LBq/L优点:监测响应好,可以检测优点:监测响应好,可以检测缺点:放射性过强,对后期水处理有碍,同时对吸水剖面的测试也有一定干扰,使用受缺点:放射性过强,对后期水处理有碍,同时对吸水剖面的测试也有一定干扰,使用受国家严格控制国家严格控制第二部分第二部分 示踪剂的物理、化学特示踪剂的物理、化学特性性((4 4)微量物质类示踪剂)微量物质类示踪剂 微量物质类示踪剂是近十年发展起来的示踪品种,此类示踪剂的共同特点是;微量物质类示踪剂是近十年发展起来的示踪品种,此类示踪剂的共同特点是;检测技检测技术精度提高,安全环保、无放射性,施工方便。
术精度提高,安全环保、无放射性,施工方便①①BY-1 BY-1 (C(C2828H H2020N N3 30 05 5) )感光类示踪剂是近几年发展起来的示踪剂品种,其是惰性感光物质感光类示踪剂是近几年发展起来的示踪剂品种,其是惰性感光物质与二酮三吡咯合成改进后的高分子化合物,具有化学成份浓度和物质光度双重特性,以及与二酮三吡咯合成改进后的高分子化合物,具有化学成份浓度和物质光度双重特性,以及较好的化学惰性,检测极限高较好的化学惰性,检测极限高优点:成份浓度和物质光度双重技术特性,施工方便,经济可行,用量不大优点:成份浓度和物质光度双重技术特性,施工方便,经济可行,用量不大缺点:地层的吸附量较大比其它微量物质高出缺点:地层的吸附量较大比其它微量物质高出15-25%15-25%第二部分第二部分 示踪剂的物理、化学特示踪剂的物理、化学特性性水溶性示踪功能聚合物水溶性示踪功能聚合物BY-1BY-2BY-3结构构类型型二酮双吡咯噻唑蒽酮氟代双吡唑分子式分子式C28H20N3O5C26H19N3O5S2C30H22F6N2O6分子量分子量478517620百克水中溶解度百克水中溶解度20℃℃100克30克120克稳定定PH值范范围3~115~113~11稀溶液中分子直径稀溶液中分子直径小于6埃小于9埃小于10埃BYBY系列感光类示踪剂的主要特性系列感光类示踪剂的主要特性●●化学稳定和高检测灵敏度;化学稳定和高检测灵敏度;●●一般不易被岩层和油层吸附,一般不易被岩层和油层吸附,小于小于1nm1nm的分子直径(相对二十的分子直径(相对二十烷烃更小)容易通过各种岩层孔烷烃更小)容易通过各种岩层孔隙;隙;●●合适的水中溶解度和相对较轻合适的水中溶解度和相对较轻的质量,使其比无机盐类更容易的质量,使其比无机盐类更容易和注入水的水头保持同步。
和注入水的水头保持同步 含有示踪结构的水溶性低分子量聚合物载体,保证了在高温、高压的地层中,长时间含有示踪结构的水溶性低分子量聚合物载体,保证了在高温、高压的地层中,长时间运行下,示踪功能性的稳定运行下,示踪功能性的稳定第二部分第二部分 示踪剂的物理、化学特示踪剂的物理、化学特性性②②螯合微量物质(螯合微量物质(MgMg、、TiTi、、AlAl等)等)类示踪剂:类示踪剂:是一个比较大的示踪剂家是一个比较大的示踪剂家族,它是地层及所含流体中没有或含族,它是地层及所含流体中没有或含量极微的物质种类,其具有很高的检量极微的物质种类,其具有很高的检测极限值,可应用品种多测极限值,可应用品种多优点:示踪剂的检测极限高,可优点:示踪剂的检测极限高,可应用品种多,施工方便,经济可行,应用品种多,施工方便,经济可行,用量极少用量极少缺点:必须具备缺点:必须具备HR-ICP-SMHR-ICP-SM仪器,仪器,这类示踪剂的购买、运输、保存都有这类示踪剂的购买、运输、保存都有较严格的要求,排出水的离子含量必较严格的要求,排出水的离子含量必须小于国家环保要求,检测技术要求须小于国家环保要求,检测技术要求高,单井费用高。
高,单井费用高第二部分第二部分 示踪剂的物理、化学特示踪剂的物理、化学特性性钆钆((GdGd))的的热热中中子子俘俘获获截截面面特特别别大大,,天天然然GdGd有有7 7种种核核素素,,其其原原子子质质量量、、丰丰度度和和俘俘获获辐辐射射核核反反应应截截面面列列于于表表1 1155155GdGd和和157157GdGd俘俘获获辐辐射射核核反反应应截截面面特特别别大大,,钆钆元元素素的的中中子子特特性主要决定于这两个核素性主要决定于这两个核素GdGd原子核截面的加权平均值高达原子核截面的加权平均值高达4900049000 1010-24-24 cm cm2 2 质量相同的钆,热中子俘获截面是淡水的质量相同的钆,热中子俘获截面是淡水的84568456倍倍在1g1g淡水中加入大约淡水中加入大约0.12mg0.12mg钆则钆则可使俘获截面增加到可使俘获截面增加到45c.u. 45c.u. 对孔隙度大于对孔隙度大于30%30%的地层寿命测井可做定量解释的地层寿命测井可做定量解释③③钆(钆(GdGd157157),),地层及所含流体中没有或含量极微的物质种类,检测极限值达地层及所含流体中没有或含量极微的物质种类,检测极限值达到到1010-13-13g/mlg/ml;;优点:示踪剂的检测极限高,可采用在采油井井口采样与井下检测相结合,分优点:示踪剂的检测极限高,可采用在采油井井口采样与井下检测相结合,分小层算出钆示踪剂采出量和钆示踪可动水孔隙度。
小层算出钆示踪剂采出量和钆示踪可动水孔隙度缺点:检测技术要求高,仪器、设备昂贵缺点:检测技术要求高,仪器、设备昂贵第二部分第二部分 示踪剂的物理、化学特示踪剂的物理、化学特性性示踪剂的检测极限决定了示踪剂的性能、技术指标和单井使用量表中显示示踪剂的检测极限决定了示踪剂的性能、技术指标和单井使用量表中显示了各种示踪剂的检测极限具体情况了各种示踪剂的检测极限具体情况2 2、各种示踪剂的监测极限、各种示踪剂的监测极限序号12345678910品种名硝酸铵硫氰酸铵溴化钠碘化钾尿素微量物质BY系列氚水钆碘135检测极限PPmPPmPPmPPbPPmPPqPPbPPtPPtPPt第二部分第二部分 示踪剂的物理、化学特示踪剂的物理、化学特性性A ARE RF ICRE RF ICS S0 0VRVRS S1 1VRVRP PNFNFISCISCREREVRVRT TNF—普通隐现光,A—吸收,RF—共振隐现光,P—磷光,VR—碰撞震动弛豫,IC –内转换,ISC—系统间交叉,RE—化学反应隐现光物质能量跃迁图隐现光物质能量跃迁图1 1、示踪剂光度与浓度的关系研究、示踪剂光度与浓度的关系研究第三部分第三部分 BY系列和常规示踪剂的室内实验系列和常规示踪剂的室内实验 I If f=2.3φIoεLC=2.3φIoεLC 式中:If—隐现光强度(单位立体角内的光通量,cd—坎德拉)Io—激发光强度(cd)ε—摩尔吸光系数(L/(mol·cm)C —溶液中隐现光物质的浓度(ppb)L—液池厚度(mm)φ—光量子产率(%)隐现光物质浓度与光强度关系式 隐现光的产生是化学物质能从外界吸收并储存能量(如光能、化学能等)而进入激发态,当其从激发态再回复到基态时,过剩的能量可以电磁辐射的形式放射(即发光)。
1 1、示踪剂光度与浓度的关系研究、示踪剂光度与浓度的关系研究 采用蒸馏水配置了BY-1、BY-2 、BY-3显光示踪剂从0.0001ppm到1ppm达到15种不同浓度的测试样品,得到光度与浓度的对应关系BY-1BY-2BY-3第三部分第三部分 BY系列和常规示踪剂的室内实验系列和常规示踪剂的室内实验2 2、、示踪剂热稳定示踪剂热稳定与矿化度适应试验与矿化度适应试验第三部分第三部分 BY系列和常规示踪剂的室内实验系列和常规示踪剂的室内实验 温度温度℃光强度(光强度(cd))25254040505060608090100120130140损失率损失率%BY-1((0.002PPm))300295294.829227927026225423522320..1普通显光物(普通显光物(0.02PPm))30029028828528625216370503089..6热稳定试验数据统计表热稳定试验数据统计表配制浓度0.002ppm的BY-1示踪剂和普通显光物示踪剂,在25-140℃条件下,分别放置72小时后测试其光强度试验表明BY-1示踪剂热稳定性较好,而普通显光物示踪剂在100℃以上温度下,稳定性逐渐变差。
第三部分第三部分 BY系列和常规示踪剂的室内实验系列和常规示踪剂的室内实验2 2、、示踪剂热稳定示踪剂热稳定与矿化度适应试验与矿化度适应试验水矿化度(水矿化度(PPm))光强度(光强度(cd))0.5×1041.0×1045×10410×10415×10420×104损失率损失率%BY-1((0.002PPm))3002902782702652606..5普通显光物普通显光物((0.02PPm))30029228622018512556..2化度影响试验数据统计表化度影响试验数据统计表配制浓度0.002ppm的BY-1示踪剂和普通显光物示踪剂,分别矿化度为0.5×104-20×104的盐水相混合,静置一周后,测试光强度,结果显示矿化度对BY-1示踪剂的影响较小第四部分第四部分 BY系列示踪剂的应用情况系列示踪剂的应用情况我公司在塔河油田已成功的在塔河的六区、七区、八区、十二区应用了BY系列示踪剂监测,证实、修正缝洞油藏体的连通状况,并根据监测的结果对注水压锥、注水波及状况和注水强度等提出建议经过甲乙双方的共同工作,在以下方面取得了共识1.单井注水强度由开始试注的200-500m3/d,下调至0-150m3/d,注水推进速度大幅下降。
部分油井的含水上升有所好转2.注水段塞的间隔、水量得到调整,注采反应或直接水淹情况减少3.在注水压锥的同时,有目的性的将示踪监测的范围扩大以证实缝洞油藏的连通范围第四部分第四部分 BY系列示踪剂的应用情况系列示踪剂的应用情况4.在参考砂岩油藏的经验做法的监测上,力求缝洞油藏的示踪剂监测的具体操作方法①将背景值的取样天数、频率加大②将示踪剂注入后的前1-15天取样密度加大到一到三、四个③针对缝洞油藏流体的流动阻力较小、推进速度快的特点与甲方密切配合做到仪器、人员管理到现场每3-7天提供一次监测数据以让甲方根据监测情况采取调整措施第四部分第四部分 BY系列示踪剂的应用情况系列示踪剂的应用情况5.经过示踪剂监测验证了部分油藏的连通情况、对部分油藏的现状提出了连通的依据●TK730监测井组监测井组中的中的TK632井示踪剂响应井示踪剂响应,认为两井处于同一缝洞体系,认为两井处于同一缝洞体系现状缝洞图现状缝洞图原原缝洞图缝洞图第四部分第四部分 BY系列示踪剂的应用情况系列示踪剂的应用情况●S67单元内的单元内的TK603CH监测井组监测井组中的中的TK602、、S67、、TK666、、TK643四口油四口油井有示踪剂响应,认为处于同一缝洞体系井有示踪剂响应,认为处于同一缝洞体系 4天现状缝洞图现状缝洞图原原缝洞图缝洞图第四部分第四部分 BY系列示踪剂的应用情况系列示踪剂的应用情况BY系列示踪剂在常规油田与特低渗油田也进行了广泛的应用,并取得了很好的应用效果,经过几年的研究试验评价已有5个品种可以用于现场。
1、针对大孔道、裂缝等具有很好的识别能力,并能提供水线推进速度;2、通过数值解析能够估算主渗流层厚度、渗透率、平均喉道半径等参数;3、通过示踪剂数值模拟可以反演注入水平面水驱前缘推进情况,为剩余油挖潜与与评价提供依据;4、可以对监测井组水驱效果进行评价,为方案调整提供依据1、示踪、示踪剂产出主要参数出主要参数((1))水驱方向与速度水驱方向与速度 当监测浓度值连续大于背景值当监测浓度值连续大于背景值80%以上,以上,认为示踪剂突破认为示踪剂突破,,注水井至见示踪剂的油井的注水井至见示踪剂的油井的方向就是水驱方向方向就是水驱方向V=L/tV—水驱速度;水驱速度;L—井距;井距;t—示踪剂突破时间示踪剂突破时间累计注入体积累计注入体积产产出出浓浓度度突突破破中中值值示踪剂产出突破示意图示踪剂产出突破示意图((2)注入水的分配)注入水的分配 根据示踪剂在各对应油井的产出根据示踪剂在各对应油井的产出量量,,对注入水在对注入水在单井中产出量进行劈分单井中产出量进行劈分F=(Ai/ΣAi) ×F=(Ai/ΣAi) ×((1-S1-S))×100% ×100% 其中:其中:F F — 注入水分配的比例,注入水分配的比例,% %;;AiAi— 单井的示踪井的示踪剂产出量,出量,g g;;S S— 未未产出与吸附、滞留比例,出与吸附、滞留比例,f f。
华北华北油田阿油田阿31-301井组井组注水注水水量分配图水量分配图阿阿31-242示踪剂产出拟合示踪剂产出拟合第四部分第四部分 BY系列示踪剂的应用情况系列示踪剂的应用情况2、示踪、示踪剂储层裂裂缝研究研究((1)超低渗透)超低渗透储层裂裂缝示踪示踪剂响响应特征特征●示踪剂产出曲线表现出较快速突破、迅速上升、又迅速回落示踪剂产出曲线表现出较快速突破、迅速上升、又迅速回落●产生这种曲线的油井在平面上具有明显的方向性,并且不局限于一线井网产生这种曲线的油井在平面上具有明显的方向性,并且不局限于一线井网要因分析:要因分析: 对示踪剂见剂时间早,峰值高,认为是由于示踪剂在对示踪剂见剂时间早,峰值高,认为是由于示踪剂在裂缝裂缝中没有中没有充分充分扩散,扩散,并并在在裂缝裂缝中迅速通过中迅速通过所致,如所致,如缝缝-低渗二元并联低渗二元并联驱替实验的结果驱替实验的结果第四部分第四部分 BY系列示踪剂的应用情况系列示踪剂的应用情况两井组注采层位均为两井组注采层位均为延延8;;20082008年年6 6月月转注转注以来,以来,两井组对应两井组对应部分部分油井快速进入中或高含水,而部分油井快速进入中或高含水,而部分油井未见效油井未见效;;示踪剂监测显示具有明显裂缝响应示踪剂监测显示具有明显裂缝响应特征。
特征认为认为井组东西井组东西向裂缝发育向裂缝发育,且东侧,且东侧导流能力一般好于西侧;导流能力一般好于西侧; 北东北东向裂缝向裂缝有效有效延伸长度有限,多延伸长度有限,多数不超过两个井距数不超过两个井距西西263-5263-5、、263-7263-7井示踪剂响应与裂缝展布井示踪剂响应与裂缝展布西西264-9西西262-8裂缝增大方向裂缝增大方向((2))示踪剂裂缝示踪剂裂缝参数计算参数计算●结合区域特征,确定裂缝主脊结合区域特征,确定裂缝主脊第四部分第四部分 BY系列示踪剂的应用情况系列示踪剂的应用情况●依据示踪依据示踪剂的峰的峰值到达到达时间判断注入水的在裂判断注入水的在裂缝中的流速;中的流速; 裂裂缝宽度度计算算经验公式:公式: K=a×10 K=a×106 6W W2 2 K K是裂是裂缝的渗透率的渗透率(mD)(mD);;a a是与岩石相关的系数(是与岩石相关的系数(5.85.8—8.378.37););W W是裂是裂缝宽度度(cm)(cm)●通通过曲曲线拟合合计算注水井与示踪算注水井与示踪剂井井间平均渗透率,并依据平均渗透率,并依据经验公式公式计算算缝宽。
V=L/tV—裂裂缝中中注入注入水水流速流速;;L—井距;井距;t—示踪剂突破时间示踪剂突破时间●可确定流入裂可确定流入裂缝区域的流量份数,示踪区域的流量份数,示踪剂随注入体随注入体积变化的响化的响应曲曲线(TCR)的一的一阶矩矩为裂裂缝系系统的的平均体平均体积,最,最频值体体积为大部分直接大部分直接传导路径的体路径的体积1/a —— 图解法找到同指数递减最佳吻合的示踪剂尾部直线的斜率;图解法找到同指数递减最佳吻合的示踪剂尾部直线的斜率;Ce —— 指数开始点指数开始点Ve上的实测示踪剂浓度上的实测示踪剂浓度;; —— 为一阶矩计算裂缝系统的平均体积为一阶矩计算裂缝系统的平均体积第四部分第四部分 BY系列示踪剂的应用情况系列示踪剂的应用情况可可将监测井组的流动单元划分为将监测井组的流动单元划分为 高速流动区高速流动区、、注水主注水主渗区渗区、、注水波及区注水波及区三种类型三种类型3、、储层流流场特征研究特征研究同一流动单元内部具有相同的储渗能力或渗流特征,好的流动单元通常见效快同一流动单元内部具有相同的储渗能力或渗流特征,好的流动单元通常见效快、见水快、见水快井组流动单元类型井号推进速度(m/d)西263-5高速流动区西264-4129.6西264-598.8注水主渗区西263-651.3注水波及区西264-67.4西264-718.2西263-7高速流动区西264-756.4西264-950.6注水主渗区西264-824.0西262-823.1注水波及区西261-418.1西262-511.5西262-67.3西263-610.1西263-810.6西264-617.5监监测测井井组组流流动动单单元元划划分分表表西263-5西263-7第四部分第四部分 BY系列示踪剂的应用情况系列示踪剂的应用情况((3)示踪)示踪剂储层主要主要储集空集空间类型划分型划分由于裂缝与孔隙储层在示踪剂响应上的明显差异由于裂缝与孔隙储层在示踪剂响应上的明显差异性,因此把监测区域的储集类型划分为以下三种。
性,因此把监测区域的储集类型划分为以下三种●●裂缝型储层裂缝型储层 示踪剂响应表现为高值快速起降,并具有明显方示踪剂响应表现为高值快速起降,并具有明显方向性向性●●孔隙型储层孔隙型储层 示踪剂响应表现为中低值起峰,指数特征衰减下示踪剂响应表现为中低值起峰,指数特征衰减下降,无明显方向性降,无明显方向性●●孔隙孔隙——裂缝型储层裂缝型储层 裂缝特征不明显但渗透率变化大的区域裂缝特征不明显但渗透率变化大的区域示踪剂不同储集空间响应模式图示踪剂不同储集空间响应模式图裂缝型储层裂缝型储层孔隙型储层孔隙型储层孔隙孔隙—裂缝型储层裂缝型储层第四部分第四部分 BY系列示踪剂的应用情况系列示踪剂的应用情况 四、四、四、四、第四部分第四部分 BY系列示踪剂的应用情况系列示踪剂的应用情况长庆五厂长庆五厂塬塬27-103、塬、塬29-101、塬、塬29-103、塬、塬31-101井组井组 8.0m/d13.0m/d11.5m/d18.4m/d25.2m/d21.5m/d36.6m/d37.2m/d56.4m/d9.3m/d95.8m/d20.4m/d监测井组水驱方向图监测井组水驱方向图监测井组第监测井组第5、、15天示踪推进反演图天示踪推进反演图实实 例例第四部分第四部分 BY系列示踪剂的应用情系列示踪剂的应用情况况监测井示踪剂预测裂缝走向趋势图监测井示踪剂预测裂缝走向趋势图●●塬塬29-103监测井组中的塬监测井组中的塬29-104和塬和塬29-101监测井组中的塬监测井组中的塬29-100井示踪剂推进速井示踪剂推进速度快度快,分别达到分别达到56.4m/d、、20.4 m/d 塬塬28-100井也高达井也高达95.8m/d,示踪剂曲线高起快,示踪剂曲线高起快落,另外塬落,另外塬27-103井组中的塬井组中的塬29-104井,井,塬塬31-101井组中的塬井组中的塬32-102井也表现出类井也表现出类似特征,只是由于注水参数及动态的变化,似特征,只是由于注水参数及动态的变化,使得以上两井的水线推进速度要低于前面两使得以上两井的水线推进速度要低于前面两井组的水驱速度,根据这些示踪剂响应的表井组的水驱速度,根据这些示踪剂响应的表现,认为监测区域存在微裂缝的特征,他们现,认为监测区域存在微裂缝的特征,他们的具体表现是:产出曲线具有高起快落特征的具体表现是:产出曲线具有高起快落特征,水线推进速度快,油井与注水井呈北东或,水线推进速度快,油井与注水井呈北东或南西向分布,因此认为井组内的该井与注水南西向分布,因此认为井组内的该井与注水井存在北东南西走向裂缝,并且这些微裂缝井存在北东南西走向裂缝,并且这些微裂缝已为注水影响所开启,导致区域平面非均质已为注水影响所开启,导致区域平面非均质性增强,动态上表现为部分油井高度水淹,性增强,动态上表现为部分油井高度水淹,部分油井基本不见效。
部分油井基本不见效塬塬27-103、塬、塬29-101、塬、塬29-103、塬、塬31-101井组井组 区域裂缝展布区域裂缝展布实实 例例庄庄3636块庄块庄159-60159-60注水井组生产井位图注水井组生产井位图 1、延、延长油田庄油田庄36块庄庄159-60注水井注水井组该井组该井组2009年初年初新投,生产井含水差异大;新投,生产井含水差异大;2009年年10月月16日采用井口无泵罐施工,注入日采用井口无泵罐施工,注入BY-1示踪剂示踪剂3.5kg;;庄庄158-60井井6.5天先见天先见示踪剂响应,示踪剂响应,庄庄160-61井井47天后见示踪剂明显响应天后见示踪剂明显响应●庄庄160-61井高值快速起降,并具明显方向性,分井高值快速起降,并具明显方向性,分析认为应与注水井间存在裂缝,但受超前注水以及裂析认为应与注水井间存在裂缝,但受超前注水以及裂缝未直接连通等因素影响,见峰时间晚缝未直接连通等因素影响,见峰时间晚●庄庄158-60、庄、庄158-61与注水井间为裂缝与注水井间为裂缝-孔隙型孔隙型储层连通储层连通BY-1BY-1示踪剂响应情况示踪剂响应情况井号井距(m)见剂时间(天)推进速度(m/天)庄158-602206.533.8庄158-6131212,3226,9.7庄160-61311476.6注水井组水驱速度表注水井组水驱速度表第四部分第四部分 BY系列示踪剂的应用情况系列示踪剂的应用情况实实 例例第四部分第四部分 BY系列示踪剂的应用情况系列示踪剂的应用情况2、青海油田、青海油田6-12井组井组示踪剂监测表明,该井的转注致使示踪剂监测表明,该井的转注致使6-13井水淹,井组在井水淹,井组在6-13井方井方向的非均质凸显,平面非均质矛盾突出。
向的非均质凸显,平面非均质矛盾突出 6-12井组监测响应图井组监测响应图6-13井生产变化井生产变化6-13井示井示踪剂响应踪剂响应实实 例例第四部分第四部分 BY系列示踪剂的应用情况系列示踪剂的应用情况3、胜利油田、胜利油田HG11-1井组井组示踪剂监测显示,示踪剂监测显示,H11-28井与井与HG27井的示踪响应时间差距甚井的示踪响应时间差距甚大,响应曲线迥异,证实了注水井大,响应曲线迥异,证实了注水井H11-1井与井与HG27井之间的扰流,两井之间四级断层井之间的扰流,两井之间四级断层的存在 HG11-1井组示踪剂监测响应图井组示踪剂监测响应图 H27井示踪响应图井示踪响应图H11-28井示踪响应图井示踪响应图实实 例例4、中原油田濮3-C179井组示踪剂监测显示,注入水主要流向P127井,其次为P3-237井和P3-438井由于示踪剂浓度、产率在P127井的突出,使得注入水量的分配在该井的权重加大,充分说明了该井是P3-C179井组的流场中压力梯度最大的地方,渗流阻力最小的通道,而且路径也是最短的(仅86m)第四部分第四部分 BY系列示踪剂的应用情况系列示踪剂的应用情况实实 例例汇汇 报报 结结 束束敬请各位领导、专家批评指正!敬请各位领导、专家批评指正!谢谢 谢!谢!部分资料从网络收集整理而来,供大家参考,感谢您的关注!。
