電磁流量計測井在監測注聚合物驅注入剖面中的應用
摘要:本文分析了監測聚合物驅注入剖面變化的常用測井方法的缺點,簡述了電磁流量計測井的基本原理,最后以實例分析證明了電磁流量計測井在解決監測聚合物驅注入剖面變化的過程中,不受注入液粘度和密度的影響,不影響注入狀態和注入方式,并且可靠耐用、準確性好,測井實效高,測井成功率大的特點。能夠真實、可靠地反映注聚合物驅注
入剖面結果。
關鍵詞:聚合物驅;注入剖面;測井方法
近年來隨著注聚合物驅油技術在國內油田推廣應用,然而如何準確監測聚合物驅的注入剖面變化并沒有得到較好的解決。現場試驗表明,應用傳統渦輪流量計測流量參數時,因注人流體粘度增大,導致測量誤差增大,甚至于因渦輪不啟動而無法測量較小流量。同位素示蹤法也由于聚合物粘度大,放射性微球顆粒不易擴散,混合不均勻,使放射性示蹤劑難以按比例濾積在吸液地層表面上等原因而得不到理想結果。而電磁流量計測井能夠較好的解決聚合物注人剖面的分層流量測井問題。可以測量注人層段各點的流量,也可以隨深度連續測量流量,測試結果給出各注入層段的相對注人量和注入量。它不受注入液粘度和密度的影響,不影響注入狀態和注入方式,并且可靠耐用、準確性好,測井實效高,測井成功率大[1,2,3,4]。
電磁流量計是新型的測量聚合物注入剖面的儀器,用來測量流過管道中導電流體的流量。不需要任何示蹤劑、不受注入液粘度的影響。根據電磁感應的原理,采用連續測量和定點測量的方法,可以準確地測量注聚合物井的分層注入量,能夠真實、可靠地反映注聚合物驅注入剖面結
[5]果。
1方法原理
利用電磁感應原理,電磁流量計常被用來測量管道中導電流體的流量。不管流體的性質如何,只要其具有微弱
的導電性(電導率>8×10S/m)即可進行測量。而油田注入的聚合物具有良好的導電性,故滿足其測量條件。
圖1電磁流量計測量原理示意圖
根據電磁感應原理(如圖1所示),當導電流體在磁場強度為B的磁場中以速度v運動時,切割磁力線而產生電場E,關系為:——(式1)則在線性長度為L的a和b兩點之間產生感應電動勢Eab:——(式2)兩接收電極a、b之間的距離L為已知常數,B為已知的磁場強度。故E是v的單調函數,E隨v的變化而變化。瞬
ab ab
間流量Q等于流速v與導管截面積S(常數)的乘積,因此有:——(式3)式中,K為儀器常數。因此,只要通過電路測得E,即
ab
可得到相應的流量Q。
電磁流量計可以測量注入層段各點的流量,也可以隨深度連續測量流量。測試結果給出各注入層段的相對注入量和注入量。
2應用實例
2.1X5-2-斜P××井和X5-30-P××井主力吸液層及主產液層的判斷大慶油田正韻律及多段多韻律的非均質厚油層較發育,長期的注水開發,很難提高這類儲層的采收率。注聚合物驅的目的是改善這類油層的開發效果,挖掘厚油層中上部的潛力。
電磁流量測井資料表明:該井葡Ⅰ3③層吸液量占全井的99%。該層有效厚度1.3m,有效滲透率是0.439md。該井注聚驅油的油井X5-30-P××,2005年3月13日環空找水測試結果顯示,主力動用油層為葡Ⅰ3③,產液量占全井的
99.28%。也就是說,注入井X5-2-斜P××與其連通油井X530-P××的主力吸液層和主產液層相同,說明實測X5-2-斜P××井電磁流量計測井結果—單層吸液是準確的,真實地反映了注聚驅油的效果。 圖2X5-2-斜P××井注入聚合物X5-30-P××井生產示意圖
2.2 X5-35-××井和X5-40-××井主力吸液層及主產液層的判斷 X5-35-××井注入成果表
從表中測量數據判斷:X5-35-××井的主力吸液層為葡Ⅰ2①,吸液量占全井的62.5%。
開發應用
從下表中測量數據判斷:X5-40-××井主力產油層也是葡Ⅰ2①,產液占全井的87%。經地質落實,X5-40-××井開發動用的主力油層是葡I2①,說明注聚驅達到設計效果。
X5-40-××井環空解釋成果表
3 結論
(1)無論是不同射開厚度的油層,還是同一油層,由于物性的差異而造成的吸液狀況不同,電磁流量計測井均能客觀地反映其吸液狀況。(2)電磁流量計測井能進行厚油層細分解釋,指示厚油層的吸入聚合物位置及吸入聚合物厚度,在籠統注聚井的測試中發揮著重要作用。(3)電磁流量計測井能準確反映注聚合物驅注入剖面的變化情況。
參考文獻:
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