[发明专利]示踪量子点注水剖面测井方法无效

专利信息
申请号: 201210341584.X 申请日: 2012-09-15
公开(公告)号: CN102828743A 公开(公告)日: 2012-12-19
发明(设计)人: 王升;康云;孙永河;李贤丽;白永强 申请(专利权)人: 东北石油大学
主分类号: E21B47/11 分类号: E21B47/11
代理公司: 大庆知文知识产权代理有限公司 23115 代理人: 李建华
地址: 163318 黑龙*** 国省代码: 黑龙江;23
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摘要:
搜索关键词: 量子 注水 剖面 测井 方法
【说明书】:

技术领域

 本发明涉及一种应用于注水井剖面测井中的方法。

背景技术

目前反应注水井吸水能力的测井方法很多,主要有流量计测井、井温测井和放射性同位素测井。其中,流量计测井便于定量计算,解释精度高,但是需要的设备复杂,测量成本较高。井温测井虽然可以不受管柱的限制,也不受温度、压力污染及杂质地质因素的影响,但分层性较差,定量解释比较困难。放射性同位素测井分层性好,但影响因素较多,测量结果不准确。

发明内容

为了解决背景技术中所提到的技术问题,本发明提供了一种示踪量子点注水剖面测井方法,应用该方法通过分析所测到的不同频率的光强分布,可得到注水剖面的孔隙度和相对注水量,同时,根据不同尺寸的量子点载体在井下的分布,可掌握注水的动态情况,从而获得丰富的剖面测井资料。

本发明的技术方案是:该种示踪量子点注水剖面测井方法,包括如下步骤:

将制备好的不同颜色的水溶性量子点吸附在多孔性吸附材料上,制备成不同尺寸的球型透明量子点载体;

将步骤中制备好的球型透明量子点载体放入注水井井口释放器中,释放器中安放多个激光探头,在释放前,用激光照射球型透明量子点载体;

随注水井正常注水而打开注水井井口释放器, 释放前述球型透明量子点载体,所述载体与注水井内液体构成悬浮液;

用固定在井下的微型摄象机利用光学成像技术探测前述球型透明量子点载体在井下的动态分布,并将所测得的动态分布图象传回至井上计算机内;

根据所测到的图像得出不同频率的光强分布,从而计算出注水剖面的孔隙度和相对注水量。

本发明具有如下有益效果:本方法与传统的放射性同位素注水剖面测井法相比,由于采用不同颜色的量子点作为示踪剂,所以在保证分层性的同时而不易受到外界因素的影响,测量结果准确。另外,量子点发出的光是可见光,示踪载体在井下分布实现可视化,可时刻监测井下的注水动态,可识别大孔道地层,较准确的计算相对注水量。本方法操作简单,得到的测井资料直观准确。同时,示踪载体无辐射,能确保工作人员的安全。应用本方法后,通过分析所测到的不同频率的光强分布,可得到注水剖面的孔隙度和相对注水量,同时,根据不同尺寸的量子点载体在井下的分布,可掌握注水的动态情况,从而获得丰富的剖面测井资料。

附图说明:

图1是具体实施本发明时,应用到的注水井井口释放器上弧形盖板处于打开状态后的结构示意图。

图2是具体实施本发明时,应用到的注水井井口释放器上弧形盖板处于关闭状态后的结构示意图。

图3是具体实施本发明时,应用到的注水井井口释放器上双层锥管的结构剖视图。

图4是具体实施本发明时,所应用到微型摄像机的固定支架的结构示意图。

图5是图4中微型摄像机固定支架上封闭环的结构示意图。

图6是图4中微型摄像机固定支架上封闭环的主视图。

图7是应用本发明的工作过程示意图。

图中1-弧形盖板,2-空心球体,3-转轴,4-外螺纹,5-激光源,6-尾管,7-双层锥管,8-内锥,9-外锥,10-环空腔,11-量子点物质,12-闸板, 21-主电缆插孔,22-密封圈,23-备用电缆插孔,24-微型摄像机,25-保护罩,26-透视窗,27-内环密封圈,28-封闭环,29-圆弧形倒钩,30-注水井井口,31-注水井油管,32-注水井套管,33-封隔器,34-油管连接短接,35-单向阀,36-注水层,37-微型摄象机。

具体实施方式:

下面结合附图对本发明作进一步说明:

首先概述本方案:量子点(Quantum dots,QDs)又称半导体纳米晶体(Semiconductor nanocrystal),是一种由Ⅱ-Ⅵ族(如CdSe、CdTe、CdS、ZnSe等)或Ⅲ-Ⅴ族(如InP、InAs等)元素组成的纳米颗粒。半导体量子点中电子具有独特的发光性质,用激光照射量子点后,量子点发光可持续数小时。由于量子点发出不同颜色的可见光,因此我们如果将发光量子点吸附在不同尺寸的球型载体上,这样不同尺寸的球型载体成为示踪载体。在注水井正常注水的情况下,示踪载体随着水注入井内,并最终将滤积在井中注水层上。井下探测器可容易的探测到标记不同颜色载体的动态分布。通过分析所测到的不同频率的光强分布,可估算注水剖面的孔隙度和相对注水量等测井资料。根据不同尺寸的载体在井下的分布,可掌握注水的动态情况,从而获得丰富的剖面测井资料。

在以上基本方案基础上,我们得到如下步骤:

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