多频声波测井技术在海上油气田的应用.pdf
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1、收稿日期:;修订日期:。作者简介:武林芳(),女,工程师,现从事测井解释评价和方法研究工作。:。文章编号:()多频声波测井技术在海上油气田的应用武林芳,马焕英,赵捷,徐太保,谢伟,张丹妮(中海油田服务股份有限公司油田技术事业部,河北燕郊 ;中海油服湛江作业公司,广东湛江 )摘要:多频声波测井技术可打破常规找漏找窜测井技术的局限性,探测深度较远且灵敏度高,对于多层管柱微小渗漏检测优势明显;与 技术组合测井可在常规分层合采井中获得套后各个射孔层精细产出贡献。该技术应用于海上油气田以来,在工程作业和生产井评价等方面取得了较好效果。解决了由管柱损伤漏失、完井工具失效和管外窜槽等造成井筒环空带压问题,可
2、指导修井作业、提高作业时效、降低井控风险;弥补了单一产出剖面测试技术的不足,实现了分层合采井产液剖面的精细评价,可为生产井措施作业和区域油藏潜能分析提供有力依据。关键词:海上油气田;多频声波测井;技术应用中图分类号:文献标识码:,(,;,):,:;随着海上油气田持续开发,生产井的管柱完整性问题日益增多,如管柱损伤漏失、完井工具失效、管外窜槽等,这些问题都直接或间接地导致井筒环空带压 ,造成井控风险,为海上油田安全生产带来隐患,因此管柱损伤及油气水漏点检测能够为井筒风险解除提供依据而日益受到重视。传统找漏找窜测井方法局限性较大,其中,流量测井无法监测微小渗漏及管外窜槽;多臂井径测井无法检测套管外
3、壁情况;同位素测井受沾污(管壁沾污、接箍沾污等)影响较大,且结果具有多解性;氧活化测井仅能探测水窜,且探测深度较浅。多频声波测井技术能够采集频率范围较广的井下自然声场信息,具有灵敏度高 年 月石 油 地 质 与 工 程 第 卷第 期和探测深度大的特点,能解决多层管柱环空带压和套外水泥环窜槽问题,打破了传统找漏找窜测井技术的局限,对于多层管柱微小渗漏检测优势明显;该技术在不起出生产管柱情况下与 ()剖面测井技术组合可确定常规分层合采井套外射孔层精细产出贡献,弥补了常规井筒完整性检测和剖面测井技术的不足。技术发展多频声波测井技术是一种无发射源、被动式声波检测技术,是在水力学湍流理论和流体声学基础上
4、发展起来的一种测井新技术 。该测井技术发展初期使用模拟信号,随后发展到数字信号,之后发展到声音和谱信号并存。测井仪器类型从单探头发展到多探头,测量精度也不断提高,近些年该测井技术在国内外油气田应用较多,涉及领域较广,主要应用于生产井的漏点测量、管外窜流、生产层产能贡献计算等各个方面。目前国内自研仪器应用较多,如西安威盛 仪器在陆地油田解决多口生产井窜漏问题 ,格威石油的 仪器在青海油田注水井应用效果较好 ,以及大庆油田自研的小直径 型环空噪声测井仪可以实现偏心井口测试 ;国外知名 公司的 仪器和 公司的 仪器在国外油田应用较多,其中 仪器总体性能指标优于国产仪器,该技术在国内海上某油田生产井中
5、得到试用,探测到井筒内和储层窜流,但基本无验证措施;仪器在国外某些油田的生产井产液剖面评价和漏失检测方面应用 ,但该技术对目的层注产情况无法实现定量评价 ,在油田生产动态监测方面应用还不够广泛 。另外近些年随着这类仪器高精度化发展趋势,哈里伯顿公司推出了多探头高精度定位漏点的 阵列仪器,但国内目前未见试用,无法确定其对漏失点评价的真实效果。仪器原理与结构多频声波测井利用流体声学原理,研究流体流速、流量与声波幅度的关系,以及孔隙通道大小与声波频率的关系。结果表明,流体流速越大,声波幅度越大;孔隙通道越小,声波频率越高 。多频声波测井仪检测的是流体通过不同介质孔隙通道时所产生的自然声场。仪器通过对
6、井内这种非人工激发的、由流体流动而产生的自然声场的测量,研究其幅度和频率特征,同时结合井筒管柱、射孔位置、温度和压力等相关信息,可以确定井下声场来源。图 为六类典型的井下声源频率和幅度响应特征,通过分析声源的频率范围、幅度大小及频谱图形态,可以获得诸多工程和油藏信息。仪器主要采用高灵敏度压电陶瓷换能器结合现代数字信号处理和数据压缩技术,实时检测并上传井内和地层声信号,通过电子线路,采用快速傅里叶变换方法将声波的幅度和频率信号转换为频谱数据,通过对频谱数据解析处理得出声信号的来源。图 典型井下声源频率幅度响应特征表 为多频声波测井仪技术参数。该仪器工作频率为 ,最大耐温 ,最大耐压为武林芳等多频
7、声波测井技术在海上油气田的应用 ,具有两种尺寸规格,能够适应较小尺寸管柱作业,测量方式为连续测量和点测,测量模式分实时测量和存储式测量,仪器具备 功能,能够获得 格式井下测试数据,可结合人耳综合判断声信号来源。表 仪器技术参数项目参数最高工作温度 (保持 )最大工作压力 仪器直径 、换能器类型压电陶瓷工作频率 输出曲线条曲线(可任意设定)测量方式连续测量、点测增益 倍 测井模式实时测量、存储式测量 技术应用?生产井环空带压表明井筒内可能存在泄漏通道,流体自泄漏通道泄漏,会发出一定频率的声波,流体声波能量大小与所经过的孔径大小、流体类型、压力、温度和流量密切相关 。多频声波测井技术与工程干预措施
8、(加压、泄压等)紧密结合能够较直观准确地反映出泄漏点及窜流声波场的变化特征,从而指导生产管柱找漏找窜,改善生产井生产状况,提高生产效益。目前多频声波测井技术在海上油气田多口环空带压井成功应用,可有效判断井下漏失和窜流通道,指导修井作业,助力油气井开发生产。完井工具失效检测多频声波测井技术可以检验井下完井工具(如井下封隔器、滑套及工作筒等)的密封性。井是一口注气井,生产管柱类型为分层合注管柱。测试前,环空(油套环空)带压 ,最大注入状态下压力恢复测试发现 环空压力可达到 ,压力增长率为 ,工程作业怀疑井下完井工具密封性有问题,为验证井下滑套和封隔器的密封性,找到准确的漏失位置,通过多频声波测井技
9、术对油管上四个滑套和油管、套管间三个封隔器的密封性进行检测。其中,附近频率 幅度道的声波幅频特征表现为高频高幅响应,相应的声波波形曲线变化明显,同时红色温度曲线出现明显拐点(图 ),该深度对应管柱上 顶部封隔器位置,表明 顶部封隔器存在漏失。后期修井作业起出顶部封隔器,发现封隔器确已失效,并进行更换处理,有效解决了注气井环空带压问题。图 顶部封隔器漏失响应特征 多层管柱漏失检测针对多层管柱环空带压,可根据井实际带压情况,通过从外层到内层管柱逐级泄压测试,实现对各层管柱逐级验漏,此外结合井下温度和不同环空的石 油 地 质 与 工 程 年第 期书书书压力变化数据,能够更加高效地判断泄漏位置。图 是
10、一口多层管柱带压井,该井投产三天就出现油套环空带压现象,且三层套管均存在不同程度泄漏带压。测试时,采用从 环空(表套压力)到 环空(技术套管压力)再到 环空(油套压力)逐级泄压的流程。测试中分别记录三种模式下的各环空及油管压力变化情况(表 )。模式 ,、环空压力几乎无变化,表明 、环空联通可能性小,测试结果显示整个井段无明显泄漏响应。模式 ,环空压力变化不明显;模式 和 测试结果对比发现,在 附近出现钟形高频信号,怀疑此处的 套管存在漏点。模式,油压小幅波动,怀疑 、可能有联通,测试结果显示 附近 气举阀处出现大范围高频高幅响应,温度曲线拐点明显;在 附近声波频谱信号表现为较高频高幅特征,且响
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