利用分布式光纤进行温度精细测井的方法技术领域
本发明涉及一种测井的方法,具体的说是一种利用分布式光纤进行温度
精细测井的方法。
背景技术
油田开发要经常测试进行分层测试和剖面测试,目前的测试资料解释
存在误差大,对生产存在部分的误导作用。温度测井技术,以前是电子仪
器,无法实现远距离的连续温度测试,即使DTS的光纤温度测井,目前也
仅仅是测试数据,并未进行其他的地层特征分析。仅仅停留于测试阶段。
目前还没有一种测量方法可以有效地减少解释误差,更加准确的解释
地质参数的同时,还可以以地层能量分析为主,对比以前的测井资料,可
以找到潜在的油气层。并同时对生产层的油水分布状况进行分析,以为生
产方案的优化提供依据。
发明内容
本发明的目的是提供利用分布式光纤进行温度精细测井的方法,该方
法可以达到利用DTS光纤测温技术,可以对地质小层进行精细的解释,以
进行潜在油气层的发现和生产问题的原因分析。为油田规划所需要的动态
三维数值模拟提供精确客观的历史数据。也可以进行单层纵向精细解释。
就解决了数字化油田的地质监测难题。也同时生产技术人员进行动态生产
分析有了“眼睛”。使措施决策提高成功率,大大缩短了措施实施和措施
决策的时间,从而提高了工作效率和措施成功率。以地层能量分析为主,
对比以前的测井资料,可以找到潜在的油气层。并同时对生产层的油水分
布状况进行分析,以为生产方案的优化提供依据。解决了生产测试,如压
力恢复测试,套管破损测试等,又解决了区块整体的油藏监测所需要的历
史数据,大大提高了油藏数值模拟的准确度。减少解释误差,更加准确的
解释地质参数。
根据本发明第一方面,提供了一种利用分布式光纤进行温度精细测井
的方法其特征在于,该测井方法包括如下步骤:
(1)利用DTS光纤测试设备测试油水井地层温度剖面数据;
(2)利用上述获得的剖面数据,通过温度梯度分析法,来测量地层的温
度梯度,以区分地层小层能量的损失差异;
(3)利用上述获得的剖面数据,通过相对温度梯度分析法,对地层的
油气层能量状况差异进行精细对比分析;
(4)利用(2)与(3)的分析结果进行对比,可以对地质小层进行油水
层能量差异的判断,同时对油层和水层进行识别,进行精细分析;
(5)利用上述获得的剖面数据,通过温差分析法,对流体造成的地层
温度变化进行解析分析,对地层的物理形态进行分析;
(6)利用上述获得的剖面数据,通过相对温差梯度分析法对地层流动
状况进行更细致的对比分析,以消除简单的温差法分析所造成的误判;
(7)利用(5)与(6)的分析结果进行对比,可以对小层的流动状况进
行精细分析,即对不同层的油水层的流动状况进行详细分析,油水层流体
流速进行判断;
(8)利用(4)与(7)的分析结果再相互对比分析,得到一个完整的地
质小层系统的诊断结果,为油田生产开发提供措施依据。
其中,所述的利用分布式光纤进行温度精细测井的方法,其特征在于该
测井方法用于油田生产油井、注水井和气井中的一种。
其中,所述的利用分布式光纤进行温度精细测井的方法,其特征在于该
测井载体为分布式光纤光纤设备,其中识别精度温度点范围在1m到2m之
间。
其中,所述的利用分布式光纤进行温度精细测井的方法,其特征在于对
在于对地质小层进行油水层能量差异的判断,同时对油层和水层进行识别,
进行精细分析的具体步骤为:
(1)利用DTS光纤测试设备测试油水井地层温度剖面数据;
(2)利用上述获得的剖面数据,通过温度梯度分析法,来测量地层的温
度梯度,以区分地层小层能量的损失差异;
(3)利用上述获得的剖面数据,通过相对温度梯度分析法,对地层的
油气层能量状况差异进行精细对比分析;
(4)利用(2)与(3)的分析结果进行对比,可以对地质小层进行油水
层能量差异的判断,同时对油层和水层进行识别,进行精细分析。
其中,所述的利用分布式光纤进行温度精细测井的方法,其特征在于对
在于对不同层的油水层的流动状况进行详细分析,油水层流体流速进行判
断得出判断结果的具体步骤为:
(1)利用DTS光纤测试设备测试油水井地层温度剖面数据;
(2)利用上述获得的剖面数据,通过温差分析法,对流体造成的地层
温度变化进行解析分析,对地层的物理形态进行分析;
(3)利用上述获得的剖面数据,通过相对温差梯度分析法对地层流动
状况进行更细致的对比分析,以消除简单的温差法分析所造成的误判;
(4)利用(2)与(3)的分析结果进行对比,可以对小层的流动状况进
行精细分析,即对不同层的油水层的流动状况进行详细分析,油水层流体
流速进行判断得出判断结果。
其中,所述的利用分布式光纤进行温度精细测井的方法,其特征在于:
在以区分地层小层能量的损失差异步骤中,所述温度梯度分析法的公式为:
dT
=
∂
Ti
∂
h
ii
]]>
式中dT为某一点的温度梯度,Ti为某一点的温度,hi为某一点的深度。
其中,所述的利用分布式光纤进行温度精细测井的方法,其特征在于:
对地层的油气层能量状况差异进行精细对比分析步骤中,所述相对温度梯
度分析法的公式为:
dT
0
=
∂
T
n
∂
h
n
]]>
式中dT0为自h0开始,相对温度梯度,Tn为深度h温度,hn为相对深度。
其中,所述的利用分布式光纤进行温度精细测井的方法,其特征在于:
对流体造成的地层温度变化进行解析分析,对地层的物理形态进行分析步
骤中,所述温差分析法的公式为:
ΔT=Thi-Th(i-1)
式中ΔT为温差,Thi为Thi的温度,Th(i-1)为紧邻Thi的温度。
其中,所述的利用分布式光纤进行温度精细测井的方法,其特征在于:
对地层流动状况进行更细致的对比分析,以消除简单的温差法分析所造成
的误判的步骤中,所述温差梯度分析法的公式为:
ΔTd=(Thi-Th(i-1))/(hi-h(i-1))
式中ΔTd为温差梯度,Thi为Thi的温度,Th(i-1)为紧邻Thi的温度,hi为hi的深
度值,h(i-1)为紧邻hi的上方点的深度值。
本发明的优越性为:与现有技术相比,该方法可以达到利用DTS光纤
测温技术,可以对地质小层进行精细的解释,以进行潜在油气层的发现和
生产问题的原因分析。为油田规划所需要的动态三维数值模拟提供精确客
观的历史数据。也可以进行单层纵向精细解释。就解决了数字化油田的地
质监测难题。也同时生产技术人员进行动态生产分析有了“眼睛”。使措
施决策提高成功率,大大缩短了措施实施和措施决策的时间,从而提高了
工作效率和措施成功率。以地层能量分析为主,对比以前的测井资料,可
以找到潜在的油气层。并同时对生产层的油水分布状况进行分析,以为生
产方案的优化提供依据。解决了生产测试,如压力恢复测试,套管破损测
试等,又解决了区块整体的油藏监测所需要的历史数据,大大提高了油藏
数值模拟的准确度。减少解释误差,更加准确的解释地质参数。
具体实施方式
以下为本发明的优选实施例进行详细说明,应当理解,以下所说明的
优选实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明。
实施例1:本发明的利用分布式光纤进行温度精细测井的方法,该方法
可以达到利用DTS光纤测温技术,可以对地质小层进行精细的解释,以进
行潜在油气层的发现和生产问题的原因分析。为油田规划所需要的动态三
维数值模拟提供精确客观的历史数据。也可以进行单层纵向精细解释。就
解决了数字化油田的地质监测难题。也同时生产技术人员进行动态生产分
析有了“眼睛”。使措施决策提高成功率,大大缩短了措施实施和措施决
策的时间,从而提高了工作效率和措施成功率。以地层能量分析为主,对
比以前的测井资料,可以找到潜在的油气层。并同时对生产层的油水分布
状况进行分析,以为生产方案的优化提供依据。解决了生产测试,如压力
恢复测试,套管破损测试等,又解决了区块整体的油藏监测所需要的历史
数据,大大提高了油藏数值模拟的准确度。减少解释误差,更加准确的解
释地质参数。
根据本发明第一方面,提供了一种利用分布式光纤进行温度精细测井
的方法其特征在于,该测井方法包括如下步骤:
(1)利用DTS光纤测试设备测试油水井地层温度剖面数据;
(2)利用上述获得的剖面数据,通过温度梯度分析法,来测量地层的温
度梯度,以区分地层小层能量的损失差异;
(3)利用上述获得的剖面数据,通过相对温度梯度分析法,对地层的
油气层能量状况差异进行精细对比分析;
(4)利用(2)与(3)的分析结果进行对比,可以对地质小层进行油水
层能量差异的判断,同时对油层和水层进行识别,进行精细分析;
(5)利用上述获得的剖面数据,通过温差分析法,对流体造成的地层
温度变化进行解析分析,对地层的物理形态进行分析;
(6)利用上述获得的剖面数据,通过相对温差梯度分析法对地层流动
状况进行更细致的对比分析,以消除简单的温差法分析所造成的误判;
(7)利用(5)与(6)的分析结果进行对比,可以对小层的流动状况进
行精细分析,即对不同层的油水层的流动状况进行详细分析,油水层流体
流速进行判断;
(8)利用(4)与(7)的分析结果再相互对比分析,得到一个完整的地
质小层系统的诊断结果,为油田生产开发提供措施依据。
具体实施时,所述的该测井方法用于油田生产油井、注水井和气井中
的一种。
具体实施时,所述的该测井载体为分布式光纤光纤设备,其中识别精
度温度点为1m。
具体实施时,所述的对在于对地质小层进行油水层能量差异的判断,
同时对油层和水层进行识别,进行精细分析的具体步骤为:
(1)利用DTS光纤测试设备测试油水井地层温度剖面数据;
(2)利用上述获得的剖面数据,通过温度梯度分析法,来测量地层的温
度梯度,以区分地层小层能量的损失差异;
(3)利用上述获得的剖面数据,通过相对温度梯度分析法,对地层的
油气层能量状况差异进行精细对比分析;
(4)利用(2)与(3)的分析结果进行对比,可以对地质小层进行油水
层能量差异的判断,同时对油层和水层进行识别,进行精细分析。
具体实施时,所述的对在于对不同层的油水层的流动状况进行详细分
析,油水层流体流速进行判断得出判断结果的具体步骤为:
(1)利用DTS光纤测试设备测试油水井地层温度剖面数据;
(2)利用上述获得的剖面数据,通过温差分析法,对流体造成的地层
温度变化进行解析分析,对地层的物理形态进行分析;
(3)利用上述获得的剖面数据,通过相对温差梯度分析法对地层流动
状况进行更细致的对比分析,以消除简单的温差法分析所造成的误判;
(4)利用(2)与(3)的分析结果进行对比,可以对小层的流动状况进
行精细分析,即对不同层的油水层的流动状况进行详细分析,油水层流体
流速进行判断得出判断结果。
具体实施时,所述的在以区分地层小层能量的损失差异步骤中,所述
温度梯度分析法的公式为:
dT
=
∂
Ti
∂
h
ii
]]>
式中dT为某一点的温度梯度,Ti为某一点的温度,hi为某一点的深度。
具体实施时,所述的对地层的油气层能量状况差异进行精细对比分析
步骤中,所述相对温度梯度分析法的公式为:
dT
0
=
∂
T
n
∂
h
n
]]>
式中dT0为自h0开始,相对温度梯度,Tn为深度h温度,hn为相对深度。
具体实施时,所述的对流体造成的地层温度变化进行解析分析,对地层
的物理形态进行分析步骤中,所述温差分析法的公式为:
ΔT=Thi-Th(i-1)
式中ΔT为温差,Thi为Thi的温度,Th(i-1)为紧邻Thi的温度。
具体实施时,所述的对地层流动状况进行更细致的对比分析,以消除简
单的温差法分析所造成的误判的步骤中,所述温差梯度分析法的公式为:
ΔTd=(Thi-Th(i-1))/(hi-h(i-1))
式中ΔTd为温差梯度,Thi为Thi的温度,Th(i-1)为紧邻Thi的温度,hi为hi的深
度值,h(i-1)为紧邻hi的上方点的深度值。
实施例2:本发明的利用分布式光纤进行温度精细测井的方法,该测井
方法包括如下步骤:
(1)利用DTS光纤测试设备测试油水井地层温度剖面数据;
(2)利用上述获得的剖面数据,通过温度梯度分析法,来测量地层的温
度梯度,以区分地层小层能量的损失差异;
(3)利用上述获得的剖面数据,通过相对温度梯度分析法,对地层的
油气层能量状况差异进行精细对比分析;
(4)利用(2)与(3)的分析结果进行对比,可以对地质小层进行油水
层能量差异的判断,同时对油层和水层进行识别,进行精细分析;
(5)利用上述获得的剖面数据,通过温差分析法,对流体造成的地层
温度变化进行解析分析,对地层的物理形态进行分析;
(6)利用上述获得的剖面数据,通过相对温差梯度分析法对地层流动
状况进行更细致的对比分析,以消除简单的温差法分析所造成的误判;
(7)利用(5)与(6)的分析结果进行对比,可以对小层的流动状况进
行精细分析,即对不同层的油水层的流动状况进行详细分析,油水层流体
流速进行判断;
(8)利用(4)与(7)的分析结果再相互对比分析,得到一个完整的地
质小层系统的诊断结果,为油田生产开发提供措施依据。
具体实施时,所述的该测井方法用于油田生产油井、注水井和气井中
的一种。
具体实施时,所述的该测井载体为分布式光纤光纤设备,其中识别精
度温度点为2m。
具体实施时,所述的对在于对地质小层进行油水层能量差异的判断,
同时对油层和水层进行识别,进行精细分析的具体步骤为:
(1)利用DTS光纤测试设备测试油水井地层温度剖面数据;
(2)利用上述获得的剖面数据,通过温度梯度分析法,来测量地层的温
度梯度,以区分地层小层能量的损失差异;
(3)利用上述获得的剖面数据,通过相对温度梯度分析法,对地层的
油气层能量状况差异进行精细对比分析;
(4)利用(2)与(3)的分析结果进行对比,可以对地质小层进行油水
层能量差异的判断,同时对油层和水层进行识别,进行精细分析。
具体实施时,所述的对在于对不同层的油水层的流动状况进行详细分
析,油水层流体流速进行判断得出判断结果的具体步骤为:
(1)利用DTS光纤测试设备测试油水井地层温度剖面数据;
(2)利用上述获得的剖面数据,通过温差分析法,对流体造成的地层
温度变化进行解析分析,对地层的物理形态进行分析;
(3)利用上述获得的剖面数据,通过相对温差梯度分析法对地层流动
状况进行更细致的对比分析,以消除简单的温差法分析所造成的误判;
(4)利用(2)与(3)的分析结果进行对比,可以对小层的流动状况进
行精细分析,即对不同层的油水层的流动状况进行详细分析,油水层流体
流速进行判断得出判断结果。
具体实施时,所述的在以区分地层小层能量的损失差异步骤中,所述
温度梯度分析法的公式为:
dT
=
∂
Ti
∂
h
ii
]]>
式中dT为某一点的温度梯度,Ti为某一点的温度,hi为某一点的深度。
具体实施时,所述的对地层的油气层能量状况差异进行精细对比分析
步骤中,所述相对温度梯度分析法的公式为:
dT
0
=
∂
T
n
∂
h
n
]]>
式中dT0为自h0开始,相对温度梯度,Tn为深度h温度,hn为相对深度。
具体实施时,所述的对流体造成的地层温度变化进行解析分析,对地层
的物理形态进行分析步骤中,所述温差分析法的公式为:
ΔT=Thi-Th(i-1)
式中ΔT为温差,Thi为Thi的温度,Th(i-1)为紧邻Thi的温度。
具体实施时,所述的对地层流动状况进行更细致的对比分析,以消除简
单的温差法分析所造成的误判的步骤中,所述温差梯度分析法的公式为:
ΔTd=(Thi-Th(i-1))/(hi-h(i-1))
式中ΔTd为温差梯度,Thi为Thi的温度,Th(i-1)为紧邻Thi的温度,hi为hi的深
度值,h(i-1)为紧邻hi的上方点的深度值。
本发明的优越性为:与现有技术相比,该方法可以达到利用DTS光纤
测温技术,可以对地质小层进行精细的解释,以进行潜在油气层的发现和
生产问题的原因分析。为油田规划所需要的动态三维数值模拟提供精确客
观的历史数据。也可以进行单层纵向精细解释。就解决了数字化油田的地
质监测难题。也同时生产技术人员进行动态生产分析有了“眼睛”。使措
施决策提高成功率,大大缩短了措施实施和措施决策的时间,从而提高了
工作效率和措施成功率。以地层能量分析为主,对比以前的测井资料,可
以找到潜在的油气层。并同时对生产层的油水分布状况进行分析,以为生
产方案的优化提供依据。解决了生产测试,如压力恢复测试,套管破损测
试等,又解决了区块整体的油藏监测所需要的历史数据,大大提高了油藏
数值模拟的准确度。减少解释误差,更加准确的解释地质参数。
尽管上文对本发明进行了详细说明,但是本发明不限于此,本技术领
域技术人员可以根据本发明的原理进行各种修改。因此,凡按照本发明原
理所作的修改,都应当理解为落入本发明的保护范围。