[发明专利]地表窜喷检测方法在审
申请号: | 201410812091.9 | 申请日: | 2014-12-22 |
公开(公告)号: | CN105781520A | 公开(公告)日: | 2016-07-20 |
发明(设计)人: | 霍进;卿召强;张元;桑林翔;杨宇尧;吴信全;杨兆臣;赵长虹;王建国;李建新;刘江林;熊伟;王静;李庭强;张宇;尹海;肖鲜东 | 申请(专利权)人: | 中国石油天然气股份有限公司 |
主分类号: | E21B47/00 | 分类号: | E21B47/00;E21B43/24 |
代理公司: | 北京康信知识产权代理有限责任公司 11240 | 代理人: | 吴贵明;张永明 |
地址: | 100007 北京市*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 地表 检测 方法 | ||
技术领域
本发明涉及稠油生产技术领域,具体而言,涉及一种地表窜喷检测方法。
背景技术
目前,稠油井在生产过程中,通常会在地层中出现大孔隙或裂缝式窜喷通道。随着稠油 井生产开发的进行,窜喷通道会逐步扩大,并在油藏埋藏较浅、地表覆盖层较薄的地方产生 贯穿性微裂缝,使油井内的蒸汽窜出地表,造成大量的能源和资源损失;并且在生产中存在 较大的安全隐患和环境污染。因此,亟需一种检测方法来查明地表是否存在窜喷通道。
发明内容
本发明旨在提供一种地表窜喷检测方法,通过该检测方法,能够方便、快速地检测到地 表窜喷通道。
为了实现上述目的,根据本发明提供的一种地表窜喷检测方法,该地表窜喷检测方法包 括:步骤一,根据被测油井建立电流场,并对被测油井进行电位检测,得到被测油井的初始 电位场数据;步骤二,向被测油井内注入蒸汽;步骤三,对注入蒸汽的被测油井的电位进行 检测,得到注入蒸汽后的电位场数据;步骤四,通过比较被测油井的初始电位场数据和注入 蒸汽后的电位场数据,判断被测油井是否发生窜喷。
进一步地,该步骤一包括:将被测油井作为供电正极油井,选取另一个油井作为供电负 极油井,使电流通过供电正极油井流向供电负极油井并形成电流场;通过测试被测油井在电 流场内的电位,获取被测油井的初始电位场数据。
进一步地,通过测试被测油井在电流场内的电位,获取被测油井的初始电位场数据,包 括:在远离被测油井的预定位置处设置第一检测点,以被测油井为圆心的环形线上设置多个 第二检测点,通过检测第一检测点与每个第二检测点之间的电位,获取被测油井的电位场数 据。
进一步地,该步骤四包括:被测油井的初始电位场数据包括第一检测点与每个第二检测 点之间的初始电位梯度幅值;注入蒸汽后的电位场数据包括第一检测点与每个第二检测点之 间的变化电位梯度幅值;通过比较初始电位梯度幅值与变化电位梯度幅值的差值,判断被测 油井是否发生窜喷。
进一步地,初始电位梯度幅值和变化电位梯度幅值通过电磁测量仪器得到。
进一步地,通过比较初始电位梯度幅值与变化电位梯度幅值的差值,判断被测油井是否 发生窜喷,包括:当差值大于或等于电磁测量仪器的分辨率的10倍时,被测油井的对应检测 点为窜喷参考点。
进一步地,在距离被测油井6千米至10千米的位置选取供电负极油井。
进一步地,该预定位置为距离被测油井1至2千米的范围内。
进一步地,以被测油井为圆心间隔设置多个同心圆,第二检测点设置在多个同心圆上。
进一步地,相邻两个同心圆之间的间距为5至10米。
应用本发明的技术方案,提供一种地表窜喷检测方法,通过在被测油井处建立电流场, 并对被测油井周围进行电位检测,得到被测油井的初始电位场数据;再向被测油井内注入蒸 汽,并再次检测被测油井的电位,得到注入蒸汽后的电位场数据,通过比较初始电位场数据 和注入蒸汽后的电位场数据即可判断被测油井是否存在窜喷裂缝。通过该方法,能够快速、 便捷地检测地层电性变化特征,结合生产动静态资料分析描述窜喷通道展布,可以指导管理 人员及时采取针对性治理措施,避免窜喷裂缝的继续扩大,并能够及时遏制由窜喷裂缝带来 的巨大损失。
附图说明
构成本申请的一部分的说明书附图用来提供对本发明的进一步理解,本发明的示意性实 施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1示出了本发明提供的地表窜喷检测方法的流程图;
图2示出了本发明提供的地表窜喷检测方法的工作示意图。
附图标记为:
10、供电正极油井;20、供电负极油井;
30、第一检测点;40、第二检测点。
具体实施方式
需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。 下面将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。
如图1所示,本发明实施例提供一种地表窜喷检测方法,该地表窜喷检测方法包括:
步骤一,根据被测油井建立电流场,并对被测油井进行电位检测,得到被测油井的初始 电位场数据;
步骤二,向被测油井内注入蒸汽;
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