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井的类别
地质井
也称构造地质浅井、地层探井。
指在盆地或凹陷普查阶段,为解决基础地质资料问题而钻的井。
如在物探技术精度还达不到设计要求的覆盖地区,需要钻一定数量的地质井加以验证物探资料,了解一部分地层剖面和构造产状。
参数井
释文:
又称区域探井。
在区域勘探阶段,为了解决不同构造单元的区域地层、地球物理勘探所需的地质参数,如岩性、岩相、生油、储集层、电阻率、磁化率、岩石密度等资料而部署的探井。
与基准井比较,参数井所要解决的问题更为具体。
采取岩心量少于基准井,一般取心率为30%~50%。
参数井:
指在油气区域勘探阶段,在已完成了地质普查或物探普查的盆地或坳陷内,为了解一级构造单元的区域地层层序、厚度、岩性、生油、储油和盖层条件、生储盖组合关系,并为物探解释提供参数而钻的井。
预探井
油气地质勘探部门为了解地层的时代、岩性、厚度、生储盖层的组合情况,区域地质构造,进而了解地层的含油气性、生油源岩及其赋存情况,以发现油气藏并进一步探明含油气边界和位置、油气层结构等为目标所钻的各种探井。
预探井是探井类之一,具有较大的投资风险。
预探井能否获得发现,取决于物探精度、地质研究程度和该区客观上是否存在油气藏。
评价井
在地震精查的基础上(复杂区应在三维地震评价的基础上),在已获得工业性油气流的圈闭上,为查明油气藏类型、构造形态、油气层厚度及物性变化,评价油气田的规模、产能及经济价值,以建立探明储量为目的而钻的探井。
滚动勘探开发中与新增储量密切相关的井,亦可列为评价井。
详探井
详探井Detailedexplorationwell
在预探井控制的含油面积上,为了详细查明油藏构造形态,油层结构、层数、厚度及其变化,油、气、水地下分布规律,获取油层物性、压力、油藏驱动类型及油藏面积等资料,为编制油田开发方案提供必要的参数而钻的探井。
开发井
当地震精查构造图可靠、评价井所取的地质资料比较齐全、探明储量的计算误差在规定范围以内时,可根据编制的该油气田开发方案,为完成产能建设任务按开发井网进行钻井,这样所钻的井称为开发井。
对探明储量风险较大,或地质构造复杂、储集层岩性变化大的油气藏,先钻一套基础井网(开发准备井),试采后进行油藏工程研究,逐步转入正式开发。
油气田全面投入开发若干年后,根据开发动态及油藏数值模拟资料,为提高储量动用程度,提高采收率,需要分期钻一批调整井(或检查井),根据油气田调整开发方案加以实施。
生产井
释文:
习惯上是指专门为开采石油和天然气而钻的井或者由其中转为采油、采气的井。
但是广义L的生产井,还包括为开发油气田而钻的注水井、注7气井、观测井等。
生产井是处于开采生产状态的井田,它包括采油井和注水井.
注水井
基本简介
injectionwell 用来向油层注水的井。
在油田开发过程中,通过专门的注水井将水注入油藏,保持或恢复油层压力,使油藏有较强的驱动力,以提高油藏的开采速度和采收率。
依据油藏的构造形态、面积大小、渗透率高低、油、气、水的分布关系和所要求达到的开发指标,选定注水井的分布位置和与生产井的相对关系(称注水方式)。
注水井井距的确定以大多数油层都能受到注水作用为原则,使油井充分受到注水效果,达到所要求的采油速率和油层压力。
注水井的吸水能力主要取决于油层渗透率和注水泵压,为使油层正常吸
注水井
水,注水泵压应低于油层破裂压力。
2分类简介
注水井是水进入地层经过的最后装置,在井口有一套控制设备,其作用是悬挂井口管柱,密封油,套环形空间,控制注水和洗井方式,如正注、反注、合注、正洗、反洗。
按功能分为分层注入井和笼统注入井;按管柱结构可分为支撑式和悬挂式;按套管及井况可分为大套管井、正常井和小直径井。
3工作原理
注水井是注入水从地面进入油层的通道,井口装置与自喷井相似,不同点是无清蜡闸门,不装井口油嘴,可承高压。
井口有注水用采油树,陆上油田注水采油树多用CYB-250型,其主要作用是:
悬挂井内管柱;密封油套环形空间;控制注水和洗井方式(如正注、反注、合注、正洗、反洗)和进行井下作业。
除井口装置外,注水井内还可根据注水要求(分注、合注、洗井)分别安装相应的注水管柱。
注水井可以是生产井转成的或专门为此目的而钻的井。
通常将低产井或特高含水油井,边缘井转换成注水井。
注水井的井下管柱结构、井下工具遵循简单原则。
大多数情况下(笼统注水),注水井仅需配置一套管柱和一个封隔器,封隔器下到射孔段顶界50m处,对特定防腐要求的注水井,其管材应特殊要求,且必要时,油套环空采用充满防腐封隔液的方法加以保护。
这种液体可以是油也可以是水,一般用防腐剂或杀菌剂进行处理或另加除氧剂等。
分层注水的井下管柱可按需设计。
多个注水井构成注水井组,注水井组的注入由配水间来完成。
在配水间可添加增压泵,在井口或配水间可另加过滤装置。
一般情况下,在配水间或增压站可对每口注水井进行计量。
资料井
为了编制油田开发方案所需要的资料而钻的取心井(通常3000~4000米,或更深)。
调整井
调整井----在原有井网基础上,为改善油田开发效果,而补充钻的一些零散井或成批成排的加密井。
录井
编辑
录井:
记录、录取钻井过程中的各种相关信息。
录井技术是油气勘探开发活动中最基本的技术,是发现、评估油气藏最及时、最直接的手段,具有获取地下信息及时、多样,分析解释快捷的特点。
目录
1专业
2概况
3服务
4方法
5全荧光
1专业
2011年长江大学经教育部同意开设专业,这是国内第一个专门培养录井专门人才的新型本科专业。
长江大学本着自己在石油地质方面先进的技术和雄厚的师资力量,同时和中石油、中石化、中海油、上海神开仪器厂等众多企业联合开办了“录井技术与工程”专业。
其教学目标则是给中国培养专门的录井人才,以弥补中国在录井技术方面的落后。
技术原理
根据现场综合地质资料、现场录井数据及综合分析化验数据进行岩性解释、归位,确定含油、气、水产状;自由选择绘图项目和绘图格式,绘制不同类型的录井图;在屏幕上实现钻具与电缆误差的校正、破碎岩心的处理、岩层界限调整等图形修改编辑工作,图例自动查寻绘制,图形数据存回数据文件。
现场录井服务技术以各类录井系统、分析仪器为手段对油气勘探与开发作业现场信息进行采集与整理,具体包括工程录井、地质录井、气测录井、定量荧光录井、地化录井、热解气相色谱录井、核磁共振录井、现场化验录井、岩屑成像录井等系列技术。
综合解释评价技术以气测录井、工程录井、定量荧光录井、地化录井、核磁共振录井为主要技术手段,通过对各项录井资料的综合分析,实现对油气水层的准确评价。
2概况
录井技术进入商业性服务已有五十多年的历史。
初期录井服务包括深度测量、地质描述以及使用热导检测仪进行气测录井服务。
随着录井技术的发展,仪器的更新换代,计算机技术的应用,使得录井技术得到了迅速的发展,越来越多的高新技术及装备应用于录井,构成了现代录井技术。
录井技术的历史、现状与展望之计算机技术带来录井革命 计算机技术的应用推动了录井技术的发展,使录井实现了从手工劳动向机械化、自动化的飞跃,使录井资料的应用实现了从简单分析向综合解释、评价的飞跃。
通过采用先进的计算机技术,使综合运用现场各种地质数据进行综合评价成为可能,工作效率大大提高。
第一,发展了综合评价技术。
一是采用新的系统工具,如岩屑描述软件、岩心描述软件、完井报告编制软件为我们进行这些工作提供了模板、提高了工作效率和资料整理水平,实现了自动化。
二是对现场采集所有资料进行分门别类,剔除各种影响因素,使其反映地层情况,并综合分析研究,得出可信的结论。
三是应用多井对比技术,根据邻井的各种录井资料、测井资料、随钻录井资料,利用计算机系统的多井对比软件可进行多达22口井的对比,从而建立区域构造剖面和地层剖面,据此进行随钻分析,及时修改设计,预报目的层段,卡准取心层位和完钻层位,确定完钻井深,指导钻井工程合理使用钻井参数。
第二,发展了数据管理与决策技术。
先进的综合录井系统就是一套数据管理和决策服务系统,该系统可以对钻井过程中的各种活动进行数据信息采集、存储、实时显示和处理。
这些活动包括:
钻井、取心、中途测试、井控、下套管、固井、起下钻、扩眼、流量监测、防喷监测、打捞和海底作业等。
对地质录井、随钻录井、随钻测量、电测资料等亦可进行存储和处理。
该系统主要包括如下软件或软件包:
工程计算;井涌监测系统;岩屑描述资料包;综合报告生成软件;地层压力软件包;卡钻测量与预防软件;岩石物理特性软件包;钻井扭矩和阻力监控软件;数据实时作图及系统管理软件。
通过钻井现场多种信息的计算机采集、处理、解释、分析、决策以及井场间多井联网、远距离数据传输等现代化手段,突破性地实现了在钻井过程中即时、定量发现油气层,现场地层评价,及时发现和解决钻井工程问题,从而可以缩短油气发现与评价周期、及时有效地进行油气层保护,达到更有效地为勘探服务的目的。
该系统的应用面对四个方面的用户:
钻井人员,录井人员,现场监督,作业者(油公司)基地管理人员。
通过向上述用户实时提供地面和地下不同深度、不同时间的钻井和测试信息,有助于上述人员及时做出井控、钻机管理、安全、地质评价等方面的决策,从而提高钻井效率、提高地质评价质量并为后续作业和生产提供高效的地质导向。
录井技术的历史、现状与展望之录井的内涵在不断延伸 改变了过去的地质录井以取准现场有限的地质信息为目的、发现油气能力较差的简单工作,发展成为在井场能够准确、全面的直接识别、评价油气层和获取勘探资料的一种非常重要的手段,实现了多学科的综合。
围绕及时地、最大限度地获取更多的钻井地质、工程信息,综合录井技术所涉及的内容包括地质录井、气测录井、钻井液录井、工程录井、地球化学录井和地球物理录(测)井等。
综合录井技术是现代科学技术和多学科理论在石油勘探中的应用。
可以说,综合录井是录井工作人员建立在钻井现场对整个施工过程中的大量信息采集、处理、存储的信息管理工作站。
3服务
从单一的地质录井服务发展到多种服务。
国内、外录井服务主要包括:
1.地质录井服务
2.气测录井服务
3.工程录井服务
4.随钻录井服务
5.地化录井服务
6.水平井地质导向服务
7.岩心测量与描述服务
4方法
过去一些传统的录井方法由于采用新技术,应用范围不断扩大,应用效果越来越好。
(1)定量气测技术
主要采用定量脱气的方法实现气测录井的定量化。
实现定量脱气的方法目前有两种:
第一、德士古公司对传统脱气器进行了改造,开发出QGM(定量气体检测)脱气器并获得专利。
QGM脱气器消除了传统脱气器效率低、性能不稳定以及影响脱气结果等诸多不利因素,通过监控脱气器的工作性能,实现了定量气体检测,进而为地层定量评价创造了条件。
第二、法国地质录井公司则对脱气器进行了全新设计,开发出GasloggerⅡ,采用恒流原理,使采样的钻井液体积保持恒定,从而实现了气体定量检测。
(2)定量荧光技术
原油荧光主要在紫外线范围内,肉眼只能识别其中一小部分,凝析油、轻质油及中质油的大部分不在肉眼范围内,常规荧光仪荧光描述主观性很大,其准确性在很大程度上取决于现场人员的经验。
QFT的理论依据是:
荧光强度与岩样中石油浓度成正比,其工作原理是用紫外线荧光灯、光波选择器及初级滤液器共同组合起来,选择最佳波长的激发光、激发光被样品溶液散射后,再经初级滤液器后,送到鉴定器测定其荧光强度,实现了荧光录井的定量化。
5全荧光
虽然QFT已被证明是一种识别油气的有效方法,但不能区分地层原油和油基钻井液的荧光,因此,开发出全荧光扫描技术(TST)。
TST的原理是:
物质的荧光性质主要取决于芳香烃的分子结构,具有不同芳香烃分子结构的化合物表现不同的激发波长。
而这些化合物的混合物在一较宽的激发波长范围内,每次激发可产生系列发射波长,应用TST检测法就是检测这些发射波长,形成表示混合物中芳香烃组成的光谱图。
由于TST具有较高的灵敏度和可选择性,因此可区别各种荧光物质。
用计算机和辅助紫外光谱仪进行分析,在紫外光下利用一较宽波长范围(240-430纳米)使样品受激发,检测样品荧光发射情况并以数字形式表示其强度,其结果可看作是三维荧光检测图,图中包括发射波长(x),激发波长(y)和荧光强度(z),也可以看作是二维的轮廓图,通常称为“指纹图”。
把QFT与TST相结合,不但可实现荧光定量检测,而且可区分地层原油荧光与钻井液荧光。
录井和测井的比较
录井与钻井是一根绳上的两个蚂蚱,相互作用,相互提高
录井通过实时监测的参数,起到油气发现的眼睛、安全钻井的参谋的作用。
在油气发现与评价方面,与测井相比,录井可以对井下地层流体作定性评价,具有直观、定性、实时的特点。
而测井则是将仪器在完井后直接下入井内进行测量,具有定量、间接的特点。
而新型的LWD(LoggingWhileDrilling)也可译成随钻录井,在国外多与录井仪相接,共同完成录井任务。
而在安全钻井方面,通过实时监测的工程参数,可以及时发现工程事故隐患,减少工程事故,提高钻井效率,这也是综合录井仪最早、最基本的功能。
录井仪还有一个重要的作用,就是在水平井钻井过程中,通过钻时、气测、常规等参数,起到初步的地质导向作用,与MWD结合,可以更好地完成水平井钻井任务。
地质录井和随钻测井是两个专业或手段去判断地层的特性,各有利弊,而且大多数情况都是互为佐证的,例如测井专家解释油层时往往要参考气测和井壁取芯的资料,而水平井应用LWD等地质导向技术、岩屑录井和气测来综合并判定油层。
但是对以一些控制井比较多或很整装的油田,在整体开发时就只用测井或随钻测井来解释油层,这样可以解放钻井速度,听说大庆的一些开发井就不录井,大港对外合作区块赵东实施优快钻井也不录井。
录井不可能代替测井。
测井一般是钻进一段或钻完后必须的作业,但是录井往往在许多井不进行
试井
编辑
试井welltest为了确定井的生产能力和研究储层参数及储层动态而对井进行的专门测试工作。
按测试时流体在储层中的流动性质及所依据的基本理论,试井分为产能试井和不稳定试井。
由于试井是通过对井进行的流动试验来完成的,测试资料的处理依据是地下渗流力学理论,所以试井研究采用水动力学方法。
目录
1简介
2干扰试井
3试井工作内容
1.3.1 压力恢复试井
2.3.2 压力降落试井
3.3.3 干扰试井
4.3.4 脉冲试井
5.3.5 温度试井
6.3.6 分层测试
4试井工作的发展
1简介
油田开发过程中的一种作业,用专门的仪表定时测量部分生产井和注入井的压力、产油、气量与含水量的相对变化及温度等。
目的是:
①监测井的生产状况是否正常;②测定生产层的水动力学参数;③分析油藏的动态,作出预测。
2干扰试井
干扰试井(interferencetesting)
选择包括一口激动井和一口(或若干口)与激动井相邻的观测井组
试井
成测试井组,通过改变激动井的工作制度,使地层中压力发生变化,利用高精度和高灵敏度压力计记录观察井中的压力变化,根据记录的压力变化资料确定地层的连通情况,并求出井间地层的流动系数、导压系数和储能系数等地层参数。
这种试井方法称为井间干扰试井。
3试井工作内容
试井工作内容 有以下几个方面:
生产能力试井简称产能试井。
其方法是调节生产井的控制手段(
试井
例如自喷井的节流器,抽油井抽油机的冲程冲数和泵径等),改变井的产量和生产压差,在达到相对稳定状态后,记录相应的一系列产量、压力的数值(图1),绘制成井的指示曲线(图2),用以推测产量随压力变化的状况和井的最大生产能力。
这种试井方法是在相对稳定状况下进行的,因此称为稳定试井法。
直线斜率为油井的采油指数,它是衡量油井的生产潜力或产油能力高低的指标,也是用来衡量油层性质好坏的标志。
通常以油层厚度除采油指数得到单位厚度的采油指数,也称比采油指数,用以比较不同油井的生产能力。
此法于20世纪40年代开始应用。
压力恢复试井
不稳定试井法之一。
生产井在稳定生产的条件下,关井测量并绘制出井底压力随时间的恢复曲线(图3)。
利用它的直线段斜率可以推算出生产层的水动力学参数(如渗透率)、地层压力和井的完善系数。
此法在50年代开始广泛应用。
试井
压力降落试井
不稳定试井法之二。
生产井在关井后达到相对稳定状态后重新开井生产,测量并绘制出井底压力随时间的降落曲线。
注入井停注后也类同。
测出压力降落曲线的趋势和压力恢复曲线相反,原理和作用基本相同。
此法在60年代开始广泛应用。
干扰试井
不稳定试井法之三。
在同一油、气藏内,改变一口井的工作状况后,在邻近的一口井中也会出现一个不稳定的压力变化阶段。
工作状况改变了的井称为“激动井”,后一种井称“反映井”。
在反映井中测出压力变化曲线,结合两口井过去的生产记录,可以测定井间的地质状况和水动力学参数。
这是一种多井的不稳定试井法,可用以解决较复杂的油藏工程问题。
此法创始于50年代,并已得到广泛的应用。
脉冲试井
不稳定试井法之四。
是干扰试井法的新发展。
在激动井(脉冲井)中周期
试井
地开井和关井,形成脉冲讯号在反映井中用高灵敏度仪表测出脉冲式的压力变化曲线(图4)。
通过分析,可在较短的时间内获得与其他不稳定试井法相同的结果。
此法创始于60年代。
并已推广。
试井
各种不稳定试井方法的根本点都是测量压力随时间的变化而后加以分析,改变井的产量也能达到同样的目的,这样的试井方法称为多产率试井。
优点是不要关井,产量损失较小;缺点是压力变化的量极小,因而要用灵敏度极高的压力计。
温度试井
把自动记录的井下温度计放入生产井或注入井内,测量井下温度梯度变化,通过测量获得的曲线可判断油、气、水层的位置以及不同生产层的工作状况。
此法比较简单,有时也能解决较复杂的油藏工程问题。
分层测试
分层测试见分层开采技术。
以上各种试井方法既适用于油藏也适用于气藏。
只是天然气渗流特
试井
征与原油有所不同,资料整理方法各有特点。
如生产能力试井,气井通常用指数式或二项式处理。
无论应用稳定试井法或是不稳定试井法,对于气井的试井资料,都要用压力的平方整理。
应用指数式整理气井的稳定试井资料时,在双对数坐标纸上作图,得到指示曲线,由井底流压等于一个大气压的延长线得到对应的产量,即为气井的绝对无阻流量(理论上的最大敞喷量),借以对比气井的生产能力。
再结合试气时不同压差下产气中的出砂、出水状况,可以选定气井的合理产量。
对于低渗透性的气层,为了得到稳定试井的资料,通常还采用定时测量井底流压和产气量的等时试井法。
4试井工作的发展
试井是油藏工程的重要手段。
其核心是压力试井。
20世纪40年代,广泛采用稳定试井法。
由于高精度测压仪表和新的水动力学理论的出现,50年代兴起各种不稳定试井法,逐渐取代稳定试井法,能更精确地解决油藏工程问题。
到70年代已用于解决裂缝性碳酸盐地层的双重介质问题,但试井分析结果,必须和其他方法(如地层对比、测井解释、岩心分析)联合应用,才能全面地解决比较复杂的油藏工程问题。
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