简介:摘 要:修井工作具有施工区域广、地点多、周期短、变异性大等特点。因此,进行井控作业的问题实际上非常突出,主要是由于以下几个问题:第一个问题是原来的平台井分布集中,而修井的施工场地非常狭窄和狭小。在正确组装井控设备时,会遇到许多困难,这给工作人员的安装工作带来了极大的不便。第二个问题是气窜现象,因为浅气层的分布区域非常宽,而且在一些地方,浅气层非常活跃,这很容易在老井作业中造成气窜问题,如补充射孔。第三个问题是,在同一口井的不同层施工时,通常发生在不同的地方和水平,压力系数不同,或者层与层之间存在交错和气体泄漏问题。此外,施工方必须保护油气层不受损害,从而在安装井控设备和井控行为过程中造成许多行动障碍。第四个问题是,在辽宁等河流地区,施工队伍分布广泛,驻扎地点多,工程承包商难以管理和监督施工队伍。这也给项目的具体实施带来了一定的困难,可能导致建设成果达不到最初的要求。
简介:随着像光导纤维分布式温度传感器这样的温度测量方法的发展,可以获得高精度的水平井连续温度曲线图。在智能完井中,采用现代温度测量仪可探测到分辨率大约为0.1下的微温度变化,该方法有助于诊断井下流体状况。由于水平井开采过程中吸入流体温度不受升高的地温变化的影响,所以,各相态(油、水、气)的初始温差都是因摩擦的影响所致。采气时,通常引起温度降低;而吸入水的井筒可能升温也可能降温。吸水层的温度较高是由于产层之下的温热含水层的温水侵入引起的(水锥进)。由于流体温度特征的差异,产出水的温度可能比产出油的温度低。如果油和水产自同一深度,当油和水在孔隙介质中流动时,由于摩擦作用,油的温度会比水的温度增加的更多一些,导致产出水比产出油的流入温度低一些。由于流入温度较高,水锥进的吸水层位的温度变化曲线相对比较容易探测,但水从与油同一深度突破可能不是太明显。本文中,我们举例说明了流入条件的范围,水或气吸入位置可以根据井的温度曲线图中所测量的温度变化来确定。采用数字井温预测模型(Yoshioka等,2005a),我们计算出了水侵条件下的温度变化。在计算过程中,我们假设,当生产井裸眼段的其它层位产油时,有一段剖面产水或产气。根据地层敏感性研究,我们提出了水和气相对产出率的预测结果,水和气的相对产出率由井筒温度曲线可探测的温度异常确定。通过将该模型与一口水平井的实际温度录井资料拟合。我们证实该模型可用于确定吸水位置。