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四川璟融新能源開發有限公司
閱讀:18發布時間:2024-8-4
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井溫梯度測井 測井時儀器隨著電纜沿井身移動,熱能電阻隨井溫的變化而變化,溫度計測到一條隨深度變化的溫度測井曲線 溫度梯度測井是近期發展起來灼一種地球物理測井方法。盡管人門對溫度的了解可以追溯到很早, 但測定地球溫度, 是近期才開始的。而利用鉆井溫度梯度曲線進行地層相關性的解釋, 也僅有十幾年的歷史。鉆井溫度的測試工作是比較困難的, 對測量儀器和測試方法要求很高。正常地溫場的垂直地溫梯度為每千米30 ’C 左右, 每下降一米溫度約升高003C用傳統的測溫儀很難反映出地層溫度這樣微小的變化。隨著儀器科學的不斷發展, 特別是數字信息科學和計算機技術的飛速發展, 各種高精度的井溫測量裝置和儀器相繼出現,大大推動了溫度梯度測井工作的開展。目前分辯率達萬分之一度的高精度測溫儀已經問世; 測試方法已經從定點方法過渡到連續方法。溫度梯度測井的方法技術和儀器已經從實驗室階段進入到生產階段, 用計算機對井溫梯度潔目、進行處理和解釋不斷取得新的成果。溫度梯度測并方法已經愈來愈為地質工作者所重視。新開發的地熱溫泉設計由于其本身缺乏文化、在開發中要充分挖掘文化、進行文化包裝溫泉產業作為新興產業,發展較為迅速,但隨著溫泉開發熱潮,溫泉設計的開發模式和產品趨同現象越來越嚴重,造成同類型溫泉旅游產品競爭激烈的狀況,并進一步使溫泉旅游企業經濟效益低下,生命周期變短,資源浪費現象嚴重。
同時,一些溫泉開發商或是比較盲目,設計理念老化且陳舊,沒有進行高品位的溫泉設計,使溫泉項目的軟硬件不夠到位,難以為游客提供歡愉的溫泉體驗;或是開發心切,沒有做好足夠準備工作就大興土木,導致資金大量消耗,但只開發出有形無質的產品。
要避免以上的這些因素,在進行溫泉規劃設計時,需要突出特色的個性化產品,不能一味效仿別人做主題等,只有差異化產品和創新服務,賦予溫泉旅游產品不同的個性,不斷滿足市場需求,才能創造出無可復制的產品價值,獲得經營效益
溫度測井的主要應用途徑是定性分析。在注入井中,注入流體通常使井筒冷卻,因此井溫通常低于地熱溫度,在注入層的zui低部,溫度測井曲線明顯上升至地熱溫度。有時,測井儀器不能下到zui底部,此時可用關井溫度確定注入層段的注入情況。在注入井中進行溫度測井能確定竄槽,當流動溫度測井曲線和關井溫度曲線在達到底界下部之前仍未回到地熱溫度,可以認為這是下行竄槽。若關井溫度測井曲線在射孔層段上部很長一段的距離仍顯示低溫異常,則可以認為發生了上行竄槽在生產井中,產出流體的井溫曲線在產出層上部出現正異常,即井溫高于地熱溫度,若產氣時,由于氣體膨脹吸熱,產生了冷卻,使溫度下降,測井曲線通常產生負異常,但在壓力較高時,氣體可能不變冷,甚至具有一定的熱量,或者氣體在流動中由于摩擦作用而產生的熱比它膨脹時吸收的熱要多。一,井下地層熱力學特性 溫度測井基于井筒周圍地層是一個熱穩定體的這個假定,自然溫度梯度是由地球熱擴散造成的,當這種熱平衡條件被打破時,井內的溫度梯度或徑向溫度分布就會發生變化。井溫測井就是通過測量井筒的局部溫度異常和溫度梯度來反映這些變化,從而根據這些變化來推斷井筒可能出現的情況。熱流密度。
油氣生產和注入井中流體的溫度往往與它們周圍介質的溫度不相同,當兩物質之間存在溫度差時,熱量總是自發地由高溫熱源向低溫熱源傳遞。井筒內地質情況比較復雜,
熱量傳遞存在三種方式,即傳導、對流和輻射,一般說來,井筒內熱量傳遞這種三方式均存在。
1、熱傳導方式 : 井筒內地層與水泥環之間、水泥環與套管之間、套管與井筒流體之間。
2、熱輻射方式 :套管和油管環形空間內的動液面以上的氣體部分。
3、對流方式:井筒內有流體流動且井筒內流體各部分之間有溫度差。
井溫測井基本原理 1 井溫測井施工條件
溫度測井可以在穩定生產或注入的流動條件下進行,也可以在關井后的靜止條件下測量。當儀器從某一溫度的介質進入另一溫度的介質中時,溫度測井速度受儀器時間,地溫梯度TG以及允許測量誤差△Tξ的限制。根據⑴式,在很短的時間內,根據此式選定測速后,測井過程要保持穩定,以免產生非正常性溫度異常。
溫度測井曲線定性分析
溫度測井資料解釋目前仍以定性分析為主,分析的基本方法是將溫度測井曲線同低溫梯度線對比或將多次測量曲線進行比較,發現異常并分析產生異常的原因,從而對井下可能發生的情況作出判斷。
確定地溫梯度
原始地溫梯度的確定應取值于注入或采油前的基準溫度測井資料。如果沒有基準溫度資料,可以利用不同時間測量的井底溫度恢復曲線求出原始地層溫度,然后確定區域的地溫梯度。
對于一般油井,可采用梯度井溫曲線,結合地區經驗確定地溫梯度。
劃分注水剖面 當向井內注入不同溫度的水時,淺部位主要受注入流體溫度影響,井溫曲線會顯示高于或低于地層溫度。隨著溫度增加,注入水獲得來自地層的熱能,井溫曲線可能逐漸與地溫梯度線平行。注入液通過吸水層段時,若巖層均勻且很厚,則對于地層吸同一溫度的水而井溫曲線可能變化不大。在吸水層段下部,受底部原始地層溫度影響,井溫曲線將很快趨向地溫梯度線。因此流動井溫曲線能夠指示單層吸水層段。但對于多層注入情況,由于層間距離有限,井溫曲線在整個吸水層段變化不大。只有在吸水層段下部,井溫曲線很快回到地溫梯度線,從而可以明確指示吸水底界面。在一口注水井中注水一段時間,然后關井并在某一周期內多次進行溫度測井,觀察井溫剖面恢復到原來地溫值的過程。由于吸水冷卻帶半徑大而且強,而未吸水層降溫帶半徑小而且弱,吸水層位回到地溫的速率比未吸水井段要慢的多,從而在恢復井溫曲線上顯示出異常。
1)勘探井的設計、施工及井內各種測試應滿足查明地熱地質條件,取得有代表性的計算參數和評價地熱資源的需要。
2)地熱田內存在多個熱儲時,應分別查明各熱儲的壓力、水位、溫度、流量和地熱流體質量。勘探井穿透不同熱儲時應做好下套管固井或止水工作,防止破壞熱儲的自然特征。
3)除專門設計的定向井外,勘探井應保持垂直,在lOOm深度內其井斜不應大于1°。
4)勘探井口徑應滿足取樣測井以及完井后安裝抽水試驗設備要求,探采結合井還應lOOmm產井設計抽水量及止水填料的要求。第四紀松散地層勘探井應保證濾水管外圍有100mm的填充厚度。基巖勘探井口徑9l能滿足水泥固井及可能下人濾水管的要求。地質勘探井及觀測井終井口徑一般不小于91mm。
5)每一熱田應有1-2個勘探井,要求全部取巖心;探采結合井可間斷取心,必須做好巖屑錄井。巖心采取與巖屑錄井應滿足劃分地層、確定破碎帶、儲層巖性、厚度等要求。松散地層和斷層破碎帶采取率不應小于40%,完整基巖不低于60%。對中、高溫地熱勘探井要特別注意采取水熱蝕變巖心或巖屑。
6)勘探井在鉆進過程中和完井后必須進行地球物理測井,測井項目取決于地質需要,一般井段做井徑、井斜、電阻率、自然電位、自然伽馬、井溫和井底溫度等項目。完井后除做上述項目外’還應進行穩態井溫測量。對高溫地熱田和中低溫大型地熱田還應做密度、聲波、中子和流量測井。
7)鉆進過程中的簡易觀測要求:
a.目的層井段'必須經常對泥漿槽液面及泥漿池中的泥漿量變化進行觀察,注意有否漏失,漏失量及速度、漏失前后泥漿性能的變化。
b.詳細記錄鉆進的涌水、井噴、漏水、涌砂、逸氣、掉塊、塌孔、縮徑等現象的起止時間、井深、層位及采取的處理措施等。對井涌或井噴,還應詳細觀察記錄涌、噴量及高度,連續或間斷的涌噴規律、涌噴前后的泥漿性能變化等。
c.系統測定井口泥漿的溫度變化,在鉆入熱儲目的層段時應加密觀測并做好記錄。
d.鉆井過渡中對蹩、跳鉆、放空等情況應認真記錄起止時間、井深、層位、蹩跳程度、鉆時情況,做好地質方面的分析判斷。
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