【摘 要】
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目前,配注井注入剖面测井中最常用的方法是放射性同位素示踪测井和脉冲中子氧活化测井.对处于开发晚期的油田而言,传统的同位素示踪测井的测试条件越来越受到限制;而中子氧活
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目前,配注井注入剖面测井中最常用的方法是放射性同位素示踪测井和脉冲中子氧活化测井.对处于开发晚期的油田而言,传统的同位素示踪测井的测试条件越来越受到限制;而中子氧活化测井仪器的成本较高,流量测量下限也较高.所以,有必要开发一种更经济实用的测井新方法.
本文提出的放射性相关测量方法有望解决上述问题.这种方法是:将示踪剂在油管内水嘴上方释放,示踪剂将被水流运移,一部分会经水嘴流到油管与套管形成的环型空间最后进入各个吸水层:释放示踪剂后,把带有两个伽马射线探测器的仪器迅速下放至测量点,待示踪剂流经这两个探测器时测量伽马计数率随时间变化曲线;利用相关算法计算出渡越时间:由于传感器的间距是已知的,从而可以算出流体流速,进而计算出流体流量.
通过大量细致的研究和现场试验结果,该课题的研究能够得出以下几个方面的结论:
1) 适合注入水井的分层测量,是一种具有应用价值的新的测井方法;
2) 适用范围为(3-300) m<3>d;
3) 能够对井下工具的状况作出直观、准确的判断;
4) 仪器投入成本较低,降低了测试成本.
该项测井技术是首次将液态同位素示踪测井用于配注井分层流量测量,是采用核物理方法在测井领域的新的尝试.该方法面前已经进行了小范围的推广应用,取得了较好的应用效果.该方法尤其适用于低注入井的测井,可为"三低"油田中的生产测井提供了一种很好的测井方法.相信该项技术在得以完善后,作为一项新技术,在注入剖面测井中得到很好地应用.必将创造广阔的经济效益和社会效益.
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