第3章 油藏动态监测原理与方法

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油藏课件-油藏工程

油藏课件-油藏工程

N
N p (BT Rsi Bg ) (We Wi W p) Gp Bg
(BT
BTi ) mBTi
Bg Bgi Bgi
BTi
(1 m) 1 Swc
(C
f
CwSwc )P
第一节 物质平衡方法
N
N p (BT Rsi Bg ) (We Wi W p) Gp Bg
第一节 物质平衡方法
弹性驱动+弹性水压驱动: 形成条件: 无注水,有边底水,无气顶,地层压力大于饱和压力
m 0; Rp Rs Rsi ;Wi 0;
N
N p (BT (Rsi Rp )Bg ) (We Wi W p)
(BT
BTi ) mBTi
Bg Bgi Bgi
步骤:
历史拟合
动态预测
校正完善
第四章 油藏动态分析方法
油藏动态分析的三个阶段:
历史拟合:利用已生产的开发资料,再现油田已开发的历 程,寻找油田开发的规律;(排除干扰)
动态预测:将拟合建立的动态描述方法用于规划和预报以 后的生产,并对调整措施提供帮助;
校正和完善:将预测指标和实际生产资料进行对比,校正 和完善动态变化规律。(识别偶然因素的影响、纠正错误、 校正因不周而出现的偏差)
NRsi

mNBoi Bgi

Np

Rp
(N

N p )Rs Bg

3)水侵入区体积 (We Wi Wp )Bw
Bw 1
(We Wi Wp )
4)孔隙体积和束缚水体积变化
压力变化导致
NBoi 1
1 Swc
m

油藏工程3

油藏工程3

DST测试图
§3-1 试井及试井分析
对于水井,有: (1)注入能力测试(Injectivity Test-IT)-水井
注水井的注入测试(Injection Test)等价于油井的压力降落测 试。所谓注入测试是指注入时 对注水井所进行的测试。此时 井底压力随时间是逐渐增加的。 注入流量很容易维持恒定,但 其分析比较困难。
(3-43)
上式对t进行微分,得井底压力随时间的变化率:
由于不稳态时的Y函数特征呈直线。当直线受 干扰时,可由干扰的特征来判断地层性质的变化。
左图表示气水或气油边 界的影响,说明井底附 近存在低粘区域。由于 低粘区域传导性高于高 粘区,表现在函数上则 为其值增加。
图A表示井底附近存在高粘区,即有油水或油气边界存在。 图B表示井底附近存在两条断层,渗透率发生突变的情况。
(3)外边界作用阶段 A.如果为无限大油藏(Infinite Reservoir),径向流动阶段一直 延续下去。 B.若有封闭边界(Closed Outer Boundary):过渡段,径向流动阶段到 边界影响的阶段; 拟稳态流动阶段(Pseudosteady State),主要反映封闭边界的影响。 拟稳态流动阶段:任意时刻地层内压力下降速度相等; C.若有定压边界(Constant Pressure Boundary): 过渡段,径向流动阶段到边界影响的阶段; 稳定流动阶段(Steady State),主要反映定压边界的影响。 稳态流动阶段:地层内压力不随时间变化;
§3-1 试井及试井分析
油 藏 评 价 分 析 方 法
岩心分析方法 地球物理方法
井点取心处的绝对渗透率,反 映渗透率沿深度的变化,静态 依赖岩心分析和其它资料,精 度不高,静态 流体静止条件下近井地层的 渗透 率 , 静 态 流动条件下井周围平均渗透 率,用于评价产能,动态参数 流动条件下井周围各层平均渗 透率,大孔道,动态参数 流 动 条 件 下 地 层 的 吸 水 剖 面、 生产剖面

油藏动态分析基础

油藏动态分析基础
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
第三章 油藏工程方案
第十三条 油藏工程方案是油田开发方案的重要组成部分,其主要内 容应包括:概况,油田地质研究,开发原则、开发方式、开发层系组合、 井网部署及监测系统,开发指标预测及经济评价,多方案的经济比选及 综合优选和实施要求。
第十四条 概况主要包括油田地理与自然条件、矿权情况、区域地质 与勘探、油藏评价、开发简况和方案结论等内容。
1. 大中型中高渗透率砂岩油藏,要适时注水(注气),保持能量开采, 原则上油藏地层压力不低于饱和压力。
2. 低渗透砂岩油藏,应保持较高的压力水平开采,建立较大的注采压差 。对特低渗透油藏(空气渗透率小于1010-3μm2)要研究油藏裂缝系统 、地应力分布,建立有效驱动体系,对于低压油藏要开展超前注水工作。
第四条 本《规定》适用于股份公司及所属油(气)田分公司、全资子公 司(以下简称油田公司)的陆上油田开发活动。控股、参股公司和国内合作 的陆上油田开发活动参照执行。
第二章 油 藏 评 价
第五条 油藏评价阶段油藏工程管理的主要内容是: 1.编制油藏评价部署方案。 2.为提交探明储量和编制油田开发方案,取全取准所需要的各项原始 资料。 3.进行油藏开发技术经济评价,对有经济开发价值的油藏提交探明储 量。 4.开展开发先导试验。 5.建立概念地质模型,编制油藏工程初步方案。 第六条 油藏评价部署方案的主要内容应包括:评价目标概况、油藏评 价部署、油田开发概念方案、经济评价、风险分析、实施要求等。 1.评价目标概况应概述预探简况、已录取的基础资料、控制储量和预 探阶段取得的认识及成果。
第二十条 油藏工程方案应在产能论证的基础上进行开发指标预测。 油藏工程方案应以地质模型为依据,对重点油田或开发单元开展油藏数 值模拟,预测各种方案的15年开发指标及最终采收率。 对于复杂油田要用常规油藏工程方法预测10年开发指标及最终采收率。

在拟稳态流动阶段油藏平均压力与井底压力的关系如下

在拟稳态流动阶段油藏平均压力与井底压力的关系如下

C At DA exp(45.23 t DA )
(3-26) 代入式(3-26)
对于圆形供给边界,将 可得:
t DA
C A 31.6206
t
A
0 .1
二、确定地层的平均压力
油藏的平均压力是重要的开发指标之一,使储量计算、
动态预测的一个重要参数。但是,测准油藏的平均压力不是
易事:时间短了,压力恢复不到应有的水平;时间过长又会 与邻井发生干扰。从工程角度出发,应在尽可能短的关井时
间内得到尽可能准确的平均地层压力。
开发初期Horner曲线外推到 : t /(t p t ) 1 外推的压力 p* =原始地层压力
pi
二、确定地层的平均压力
1. MBH方法 每口井的供油面积内的平均地层压力与供油区形状、大小 和在其中所处的位置有关。美国学者Mathews、Brons和 Hazebrook等三人用镜像映射法和叠加原理处理了外边界封闭、 油藏形状、井的相对位置各不相同的25种几何条件,基本上 包括了实际上所可能遇到的各种油藏形状和布井方式。将计 算结果绘制成图版,图版以无因次的MBH压力为纵坐标:
t s 从半对数
2.121 103 quB k p ws (t ) p wf (t p ) [lg t lg 0.9077 0.8686s](3-28) 2 kh Ct rw
2.121 103 qB 4A p p wf (t ) (lg 0.8686s) 2 kh C A rw
(3-22)
由物质平衡原理:
qtB 24re2h( pi p)Ct p pi qtB 24re2hCt
(3-23)
一 任意油藏边界条件下拟稳态阶段的压力
由式(3-22)和式(3-23)联立:

油藏动态监测系统介绍

油藏动态监测系统介绍

一、油藏动态监测系统简介
油藏动态监测系统建立后,根据监测技 术的发展状况,结合油田不同开发阶段 对于监测资料的需求,分项目按一定的 监测比例系统性录取动态监测资料。
采油三厂油藏监测井数曲线
井 数
8000
(口)
6000
4000
2000
0ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
监测井数 开井数
3880
4288
4716
5098
5380
5859
夹层 油层
油层
油层
一、油藏动态监测系统简介
工程测井:工程测井的主要任务是检查井下管柱的 技术状况(井下工具的深度,套管是否变形,有没 有损坏、脱落或变位)和水泥胶结质量。油田经过 长期开发及高压注水,套管损坏加剧,轻则带“病” 生产,重则关井,甚至报废,影响了正常注水或采 油,应用工程测井可以监视套损、检测套损部位、 类型及程度。另外,应用工程测井可以检查井下管 柱是否按设计方案下到预定深度;管外水泥环胶结 质量如何,是否会造成层间窜流等。
一、油藏动态监测系统简介
地层参数测井:地层参数测井是指测量剩余 油饱和度、地层孔隙度、渗透率和地层压力 等。油田投入开发,随着地层中原油的产出, 地层中含油饱和度不断降低,油水界面逐渐 上移,地层的孔隙度和渗透率也可能发生变 化,应用地层参数测井对油层重新评价,将 会为监控储层产能、合理开发油田提供重要 依据。
一、油藏动态监测系统简介
静压测试: 静压也称地层压力,是指油藏在开发 过程中不同时期的供油范围内的平均压力(边界 压力)。当油(水)井开井生产(注水)或关井 测压时,油层压力将发生有规律的变化,并且象 水波似地向各方向传波,在其波及范围内,压力 对各点油层的微观与宏观结构作了一次“扫瞄”, 依据获取“扫瞄”信息,就可判断“扫瞄”范围 内油层的宏观特征及有观参数。

油藏动态分析方法解析

油藏动态分析方法解析

2003
0 2005 2007
时间
采取了依靠科技进步、高速开发的方针。开展三年科技攻关会战,引进应用三维地震、盐膏层快速钻 井、适应高温高压的斯伦贝谢数控测井、大型压裂等先进技术,实现了“三快一高”的目标:储量探明快, 阶段累计探明石油地质储量4.21亿吨,占目前的74.5%;储量动用快,累计动用石油地质储量3.16×108t, 占目前的61%;产量增长快,原油产量由1979年的22.4万吨快速增长到1988年的722万吨,平均年增长70多 万吨;采油速度高,连续11年大于2%,是全国采油速度较高的油田之一。
一、动态分析的概念和原理
目的与意义
(2)怎么做动态分析? 储层地质研究成果 → 动态分析的基础 取心、流体分析 → 把握渗流特征 每口井都能反映局部地下信息 → 诊断动态规律 油藏工程、测井、试井多种成熟技术 → 相互验证,提高精度 理论模型,计算机软件 → 提高工作效率
(3)达到什么目的? 认识油藏渗流规律,预测油藏未来开发趋势 抓住影响规律的主要矛盾,制定有效的开发决策 改善开发效果,提高油藏采收率
评价储量动用程度 递减规律分析 复核水体能量 计算经济极限产量 评价经济效益 评价增产措施效果 生产异常分析
中原油田开发阶段划分
当年动用储量(104t)
年产油(104t)
油田开发经历了四个阶段
储量产量快速增长阶段
8000
(1979---1988年)
产量递减阶段
(1989---1995年)
目的与意义 (5)动态分析的阶段任务
上产期
稳产期
递减期
产能评价 评价岩心的五敏 计算井控储量 评价产量影响因素 分析合理生产压差 地层能量的利用状况 单井合理配产 生产异常分析

油田动态监测

油田动态监测

油田动态监测——应高度重视油田开发全过程的油藏动态监测工作油藏动态监测是油藏开发中的一项重要的基础工作,它贯穿于油藏开发的始终。

所谓油藏动态监测,就是运用各种仪器、仪表,采用不同的测试手段〃和测量方法,测出油藏开发过程中动态和静态的有关资料,为油田动态分析和开发调整提高第一性的科学数据。

一、动态监测的内容油藏动态监测的内容,大致分为以下几类:油层压力监测;流体流量监测;流体性质监测;油层水淹监测;采收率监测;油水井井下技术状况监测。

一)、油层压力监测油藏在开发过程中,油藏内流体不断运动,流体的分布就不断发生变化而这种变化取决于油层性质和油层压力。

对于注水开发的油藏,一般来说,保持有较高的油层能量,但由于油层性质对不均质性或地质构造的特点,决定了油层压力的差异,从而导致油藏内各部位流体运动的差异。

因此,研究分析油层压力的变化是十分重要的。

油层压力监测要求在油藏开发初期就测得油藏的原始油层压力,绘制出原始油层压力等压图,以确定油藏的水动力学系统;开发以后,每间隔一段时间(一个月或一季度),定期重复测定油井油层压力,绘制油层压力分布图。

这样,通过不同时期的压力对比,可以比较简单而又直观地了解油层压力的重新发布和变化情况。

在油层压力监测中,除了监测油层压力的变化外,还有一个很重要的内容就是系统试井监测。

系统试井监测的内容已远远超出了压力计算的范围。

通过稳定试井,可以测定较为准确的采油指数,确定较为合理的工作制度,求得油井的生产能力。

也可以在不稳定的条件下运用压力恢复曲线计算油层渗流参数,分析油井完善程度,确定断层距离,估算油井控制储量,对油井的渗流条件和渗流特性可以进行十分详细的分析;利用水文勘探,干扰试井分析了解井与井之间的开发状况和开采特征。

油层压力监测主要通过井下压力计测压来实现,根据测得的压力回复曲线求得压力资料和其它试井资料。

二)、流量监测针对油藏多油层开发的特点,由于油层性质的差异和压力水平高低不同,在同一口油井中每个层的产油量、产水量都是不同的,甚至在同一油层的不同部位,产油量和产水量也是不同的。

油藏开发动态监测概述

油藏开发动态监测概述

油藏动态监测概述油藏动态监测,是油藏开发中的一项重要的基础工作,他贯穿于油藏开发的始终。

所谓油藏动态监测,就是运用各种仪器、仪表,采用不同的测试手段和测量方法,测得油藏开采过程中动态和静态的有关资料,为油藏动态分析和开发调整提供第一性的科学数据。

第一部分油藏动态监测的内容油藏动态监测的内容,大致分为以下几类:油层压力监测;流体流量监测;流体性质监测;油层水淹监测;采收率监测;油水井井下技术状况监测。

一、压力监测开发过程中,油藏内流体不断运动,流体分布发生变化,而这种变化取决于油层限制和油层压力。

对于注水开发的油藏,一般来说,保持有较高的油层能量,但由于油层性质的不均质性或地质构造的特点,决定了油层压力的差异,从而导致油藏内各部位流体运动的差异。

因此,研究分析油层压力的变化是十分主要的。

油层压力监测要求在油藏开发初期就测得油藏的原始油层压力,绘制原始油层压力等压图,以确定油藏的水动力学系统;开发以后,每间隔一段时间(一个月或一个季度),定期重复测定油井油层压力,绘制油层压力分布图。

这样,通过不同时期的压力对比,可以比较简单而又直观地了解油层压力的重新分布和变化情况。

在油层压力监测中,除了监测油层压力的变化外,还有很重要的一个内容,就是系统试井监测。

系统试井监测的内容已远远超出了压力计算的范围,通过稳定试井,可以测定较为准确的采油指数,确定较为合理的工作制度,求得油井的生产能力。

也可以在不稳定的条件下应用压力恢复曲线计算油层渗流参数,分析油井的完善程度,确定断层距离,估算油井控制储量,对油井的油层渗流条件和流体渗流特性可以进行十分详细的分析;利用水文勘探,干扰试井分析了解井与井之间的开发状况和开采特征。

近年来,干扰试井在不断地得到发展和运用。

油层压力监测主要提高井下压力计测压来实现,根据测定的压力恢复曲线求得压力料和其他试井资料。

二、流量监测针对油藏多油层开发的特点,由于油层性质的差异和压力水平高低不同,在同一口油井中每个油层的产油量、产水量都是不同的,甚至在同一油层的不同部位,产油量和产水量原始不同的。

第三章油藏动态分析方法详解

第三章油藏动态分析方法详解
re—供液半径 rw—井眼半径
3、堵塞比:DR=1/PR 4、流动效率(FE)或称完善系数,是堵塞比的倒数,
FE=1/DR 判断: S PR DR 状 况
=0 =1 =1 无损害 >0 <1 >1 有损害 <0 >1 <1 改 善 判断通式:FE=PR=1/DR
第二节 不稳定试井分析方法(常规试井分析方法)
K(Ko)—渗透率没有受损的(有的用Ko表示)μm2; Kd(Kod)—损害区渗透率; rd、rW—污染半径(损害半径)井眼半径,m。
如果知道K、Kd、rd,则可求S 如果知道K、Kd、S,则可求rd
损害时S为正值,酸化后则为负值。
2、产能比:实际产能与理论产能之比
PR Q实 Q理
ln(re / rw ) ln(re / rw ) s
关井压力PWf=Pws,作为关井时间Δt的逐数进行记录,在 此情况下有:
Pws
(t)
Pi
2.12 103
qB
kh
lg
t
t t
(5-5)
Pi—地层压力,MPa; PWS—关井井底压力,MPa; q—井稳定产量,m3/d; t—关井前的生产时间,h; μ—井中流体粘度; Ct—综合压缩系数; Φ—地层孔隙度,%; h—油层厚度,m; K—油层渗透率,μm2; B—原油体积系数; rW—井半径,m。
上式可以改为:
2.121 10 3 qB t t
P Pi Pwsቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ(t)
lg
kh
t
(5-6)
这就是压力恢复公式,又称为“Horner”公式
以Pws(Δt)为纵坐标,lg(t+Δt/Δt)为横坐标,压力和
时间呈线性关系,如图,此曲线为Horner曲线,这种分

油藏动态监测的内容1107

油藏动态监测的内容1107
(5)开发地震监测注水前缘
近几年来,运用地震方法来监测注水前缘运动的研究已取得重要进展。King,Dunlop(1988年)和Seymour,Marituold(1989年)等人对陆上与海上油田运用地震测量直接监测井间注入水前缘运动状况作了深入的探讨,并得出了可以利用前后两次地震反射振幅比值和声阻抗等灵敏信息直接反映出储层中油水运动,如舌状水进和含油饱和度的变化情况等重要成果,为油藏在中高含水期油水运动和剩余油分布监测开辟了新的途径。
7.油水井井下技术状态监测
随着油藏开发时间的延长,油水井套管损坏的问题越来越突出,严重影响油藏的开发效益提高。搞好油水井井下技术状态监测,及时发现套管损坏部位和程度,及时采取相应修复或工程报废措施,防止套管损坏成片蔓延,是油田开发中越来越重要的一项工作。套管损坏分为变形、破裂、错断、外漏和腐蚀等,检验方法主要依靠工程测井来完成。
目前测量注水井吸水剖面的方法主要有:①流量计法;②放射性同位素载体法和;③井温法。
影响油层吸水能力的主要因素有:①油层渗透率;②注水压力和注采井距的影响;③注
3.水驱油状况和剩余油分布监测
注水开发油藏,水驱油状况和剩余油分布监测是一项非常重要的工作,只有把地下油水分布状况和分布规律研究清楚了,才能有针对性地采取相应的措施进行调整,不断扩大注水井水平面波及系数和纵向水淹厚度和水洗程度,达到提高最终采收率的目的。注水开发油藏水驱油的过程中,要密切注意油水运动状况,特别是水淹状况,其方法有:
油层压力监测要求在油田开发初期就测得油田的原始地层压力,绘制压力梯度曲线,以确定油藏的水动力系统。油田投入开发以后,每间隔一段时间(初期每季度测一次,以后每半年或一年测一次油层压力),定期测定油层压力变化,了解油层压力重新分布情况。
油层压力监测系统要求能反映整个油藏的压力分布状况,一个比较大的油田不可能要求所有井都测油层压力,但选择的观测井要有一定的比例(一般要求有30%的油井和50%的注水井),比较均匀地分布,能够反映出油藏的真实情况。

油藏动态监测管理条例

油藏动态监测管理条例

油藏动态监测管理条例中国石油天然气股份有限公司勘探与生产公司中国石油天然气股份有限公司勘探与生产分公司油藏动态监测管理条例第一章总则第一条为了加强对油藏动态监测工作的管理,保证油田开发测井、试井、化验、井间监测等工作的有序进行,取全取准各项资料,满足油田开发生产的需要,特定本条例。

第二条本条例适用于中国石油天然气股份有限公司(以下简称股份公司)及所属各油田有限责任公司、分公司(以下简称油田公司)进行的动态监测的全面管理。

第三条动态监测工作要纳入股份公司及各油田公司的年度生产经营计划和中长期发展规划。

第四条油藏动态监测技术服务采取合同管理。

第五条各油田公司按本条例规定内容组织实施。

第二章油藏动态监测内容第六条裸眼井测井1、电阻率测井:主要包括梯度、电位、侧向、感应、自然电位、自然电流等项目。

2、核(放射性)测井:主要包括伽马、中子寿命、碳氧化能谱等项目。

3、声波测井:主要包括声波全波列、声波时差、井周声波成像等项目。

4、其它测井:核磁共振、井径、井斜、温度、压力测试等项目。

第七条套管井测井1、产出剖面测井:主要包括流量、流体密度、持水(油、气)率、压力、温度等项目。

2、注入剖面测井:主要包括放射性同位素示踪、流量、温度、压力等项目。

3、产层参数测井:主要包括碳氧比能谱、中子寿命、中子伽马、重复式地层测试等项目。

4、固井质量检测测井:主要包括声波全波列测井、密度测井等项目。

5、套管状况及射孔质量检查测井:主要包括磁性定位、井径、方位、井下电视、噪声、磁测井等项目。

第八条开发试井1、稳定试井:主要包括指示曲线、流入动态曲线、注入井分层调试、分注井封隔器验封、示功图测试、动液面测试、静压点测试、密度测试、温度测试以及油、水、气井流压测试等项目。

2、不稳定试井:1)单井试井:主要包括注入井测地层压力、注入井分层测压、电泵井测地层压力、抽油机井液面恢复法测地层压力、续流试井、偏心抽油机井测地层压力、螺杆泵测压、油井分层测压及分层产量测试、探边测试、压降试井等项目。

油藏动态监测技术

油藏动态监测技术

五、工程测井系列
✓工程测井项目分类
找漏、验窜 评价酸化、压裂作业效果 固井质量评价 套管质量评价
多臂井径成像测井 井下电视测井 光电成像测井 电磁测井 多参数超声工程测井
六、结束语
✓目前,无论在人力、财力、物力,还是在技术上,应加大
油藏动态监测力度,实时(适时)地监测和获取油藏动态参 数变化值,为油田开发和调整提供可靠的第一手资料。
1)精细化研究趋势


随着油田开发程度的不断深入,开发层的剩余油单井测井监

测技术要求具有更高的解释精度和层内细分,从而满足油田开

发的需要,因此,剩余油监测逐渐向精细化方向发展。如国内

的大直径高精度碳氧比测井、双精度碳氧比测井、氧活化测井、

五参数注入剖面、取样式产液剖面、分层取样式产液剖面测井
度,对地层岩性成分做更为详细的定量分析,进行定期跟踪监测, 对水淹层作出动态指示,评价剩余油富聚区。
✓储层参数评价测井方法有: 斯伦贝谢 RST
哈里伯顿 RMT 阿特拉斯 RPM 康普乐 PND-S HOTWELL PNN SNP(高精度碳氧比测井) DDCO(双探头碳氧比测井) 中子寿命测井 硼(钆)中子寿命测井 过套管电阻率测井
它是提高最终采收率,科学、经济、合理地开发好油、气田 的一项重要手段。
一、序言
✓生产测井技术主要包括以下五个系列:
注入剖面测井系列 产液剖面测井系列 储层参数评价测井系列 工程测井系列 特殊工艺井测井系列
二、注入剖面测井系列及其应用 ✓注入剖面测井是在地层纵向剖面上以确定注水井中各注水层位吸水量
✓尽量少打无为和无把握的井,而加大油藏动态监测工作量,
就可以达到以科学手段增产、稳产原油的目标,又可以达到 增产、增效之目的。

[实用参考]油藏动态监测原理与方法

[实用参考]油藏动态监测原理与方法
ห้องสมุดไป่ตู้
二、试井分析方法的重要性
Ò Ð Ñ Ä · Ö Î ö · ½ · ¨ Ø Ç µ ò Î ï À í · ½ · ¨ â ¾ ² ® · ½ · ¨ Ô ¾ Ê ® · Ö Î ö · ½ · ¨ ¾ × Ê Ù ¼ Á · Ö Î ö · ½ · ¨ ú ² É ú ² â Ê Ô · ½ · ¨
(3)双渗介质油藏试井
(4)复合油藏油藏试井
(四)按井类别分类
(1)垂直井 (2)水平井
(五)按试井资料处理方式分类
(1)常规试井分析方法(半对数) (2)现代试井分析方法(双对数)
(3)压裂井
(4)径向井、分支井
常用油藏物理模型(地层类型)
均 质 模 型 双 渗 介 质
k1 k2
k
双 孔 介 质
试层的产能方程或无阻流量
a.稳定试井; b.等时试井; c.修正等时试井
2.不稳定试井 改变测试井的产量,并测量由此而引起的井底压力随时间的 变化,从而确定测试井和测试层的特性参数。 a. 压降试井:一口井开井生产,测量井底压力随时间的变 化,确定测试井和测试层的特性参数。要求测试井期间产量恒定 b. 压力恢复试井:油井以恒定产量生产一段时间后关井,
油藏动态监测原理与方法
油气田开发过程中常用动态监测方法,主要有:
试井分析方法 示踪剂分析方法 生产测井分析方法
岩石、流体物性资料 静态资料 地质资料(孔渗饱厚度) 资料 动态资料 压力资料 吸水剖面资料 油气水生产资料
油藏动态监测方法:应用动态资料(生产资料、 压力测试资料、示踪剂浓度产出曲线)分析、评价 油藏的动态和地层参数。
关井的同时测量井底压力随时间的变化,确定测试井和测试层的
特性参数。 c. 变产量试井 d. 干扰试井 e. 脉冲试井 主要确定井与井之间的连通性

油藏动态分析内容与方法

油藏动态分析内容与方法
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二、产量递减趋势分析
(一)、产量递减经验公式
1、直角坐标的关系式
Qabt
Q a b1 t
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一、注水开发指标宏观分析
2、水驱特征曲线
驱替特征曲线有六种表达式
(a)纳札洛夫水驱曲线
Lp Np
a bWb
Np
11
b
(a1)1(fw) fw
导数曲线反映的是累计产量与生产油水比的关系
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2、水驱特征曲线
驱替特征曲线有六种表达式
(b)马克莫夫一童宪章曲线
(b)公式低含水不能用,高含水计算采收
率偏高。
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相对渗透率
油水相对渗透率比值Ko/Kw
1.0
e6
0.9
e5
Kro/Krw = 9442.8e-17.236Sw
Kro Krw
R = 0.9996
0.8
e4
当Sw=0.62时
e3
fw=94.2%
0.7
e2
0.6
e1
0.5
e0
Lgw p abNp
N pb 1L0 g .4 b3(1 4 fw f3 w)a
导数曲线反映的是累计产量与生产水油比的关系
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2、水驱特征曲线
驱替特征曲线有六种表达式
(c)西帕切夫水驱曲线
Lp
Np
a bLp
Npb 11 a(1fw)
导数曲线反映的是累计产量与含油率的关系
应用本油田(油藏)数据按七种形式线性回归 求出A和B。七种形式中选出三种相关系数较高的表 达式,然后将含水率fw=98%代入求出相应的R98, 最后分析判断哪个R98最接近油田实际情况就选用哪 个。

第三章油藏动态监测基本原理与方式

第三章油藏动态监测基本原理与方式
1950~1960年:以Horner为主的常规试井分析方法以中 期资料为主,将实测井底压力和相应的时间绘成半对数曲线, 找出直线段进行分析。
1954年:MBH法,求断块油藏边界,边界形状或求平均压 力。
常规试井方法起步早,发展比较完善,原理简单又易于 使用,但也存在不足之处:
a. 以中晚期资料为主,测试时间长,对于低渗油藏取 得中晚 期资料较难
五、不稳定试井发展概况
压力资料根据测压时间分为早期、中期和晚期三个阶段:
p
晚期 中期
早期
lgt 早期资料:主要反映井筒附近动态(污染,增产措施等); 中期资料:主要反映总的油藏动态,可求得地层系数
(k,kh)等; 晚期资料:以边界影响为主,获取油藏平均压力,判断
油藏的形状。
1920~1930年:首次用不稳定试井方法,研究晚期资料, 用井底压力推算油藏平均压力。
• 一、 试井的概念 • 二、试井分析方法的重要性 • 三、试井的分类 • 四、 试井在油田开发中的作用 • 五、不稳定试井发展概况 • 六、现代试井技术 • 七、试井分析理论基础
四、 试井在油田开发中的作用
根据勘探开发不同阶段,结合注采井需要解决勘探开发部署 和油田调整挖潜等工作中的问题,而赋予不同的试井目的。如 对探井的地层评价、油(气)藏开发的动态评价、增产措施的 效果评价、边界特征和井间连通评价等。具体的讲,运用试井 资料,结合其他资料可以解决以下问题:

地球物理方法
依赖岩心分析和其它资料,精 度不高,静态

分 析
测井方法
流体静止条件下近井地层的 渗透率,静态


方 法
试井分析方法
流动条件下井周围平均渗透 率,用于评价产能,动态参数

4油藏动态监测原理与方法

4油藏动态监测原理与方法

设微可压缩液体在水平均质等厚各向同性地层中渗流,流体
单相,等温渗流,服从达西定律,渗流方程为
2 p 1 p 1 p
r2 r r t










k c t
( 5-1)
此方程反映地层内流体渗流过程中,压力与时间之间必须满
足的关系。
定解条件为
❖ 不稳定渗流数学模型
初 始 条 件 : p t0 p i
近几年,试井又迈向新台阶,专家系统、人工智 能、灰色系统、优化方法的引入,使试井分析进入一 个新阶段,尤其是计算机和高精度仪器的发展,试井 理论和工艺的应用越来越广。
专题三 油藏工程分析方法
试井分析方法
➢ 试井分析的理论基础 :
❖ 系统论
任 何 一 个 研 究 对 象 都 可 看 成 一 个 系 统 ,给 系 统 一 个 输 入 ( 或 激 励 ),则 系 统 就 会 出 现 相 应 的 反 应 , 即输出
试井分析方法
试井概论: 试井在油田开发中的作用 试井的目的 试井的分类 试井的发展现状
2020/8/21
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第三章 油藏动态监测原理与方法
试井分析方法
气井试井分析方法:
➢概述 ➢试井技术在气层﹑气井和气藏评价中发
挥着不可或缺的作用 ➢气井试井分析方法的新进展 ➢现场应用实例 ➢气井试井工作展望
IS O
另 一 类 是 系 统 S 未 知 ,而 要 由 已 知 的 输 入 和 输 出 讯 号 求 系 统 S 的 结 构 , 这 叫 反 问 题 ( Inverse P r o b l e m ),O / 用I 式S 子 表 示
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(3)复合油藏油藏试井
(四)按井类别分类
(1)垂直井 (2)水平井 (3)压裂井 (4)径向井、分支井
(五)按流动形态分类
(1)线性流
(2)非线性流
(六)按试井资料处理方式分类
(1)常规试井分析方法(半对数) (2)现代试井分析方法(双对数)
第一节
试井及试井分析
• 一、 试井的概念 • 二、试井分析方法的重要性
一些参数值;
⑤、利用导数曲线可识别不同的油藏类型,对有目的分析
提供了依据,同时也提高了分析精度;
⑥、整个解释是一个“边解释边检验”的过程,几乎对每
一个流动阶段的识别及每个参数的计算,都可从两种
不同的途径来获取,然后进行结果比较; ⑦、最后对解释结果进行模拟检验和历史拟合,进一步提 高了解释结果的可靠性、正确性。
1 p 2 r r 3.6 t r p t 0 p i p r p i p q B r lim r 0 r 172.8 kh

k Ct
地层导压系数 um2.MPa/(mPa.s)
P=p(r,t)-距井r处在t时刻的压力,MPa; Pi-原始地层压力,MPa;
2. 现代试井分析方法有下列特点: ①、运用了系统分析的概念和数值模拟方法,使试井解释从理 论上大大前进了一步;
②、由于考虑了井筒储存和井壁污染对压力动态的影响,确立
了早期资料的解释方法,从早期数据中获得了很多有用的 信息; ③、包含并进一步完善了常规试井分析方法,给出了半对数直 线段开始的大致时间,提高了半对数曲线分析的可靠性; ④、通过实测压力数据曲线与理论图版中的无因次压力与无因 次时间曲线的拟合,可以对油藏和油井参数进行局部或全 局的定量分析,并能获取常规试井分析方法中无法获取的
油藏动态监测方法应用动态资料(生产资料、压力测试 资料、示踪剂浓度产出曲线)分析、评价油藏的动态和地层 参数。
第一节
试井及试井分析
• 一、 试井的概念 • 二、试井分析方法的重要性
• 三、试井的分类
• 四、 试井在油田开发中的作用
• 五、不稳定试井发展概况
• 六、现代试井技术
• 七、试井分析理论基础
压力资料根据测压时间分为早期、中期和晚期三个阶段:
p
中期 早期 晚期
lgt 早期资料:主要反映井筒附近动态(污染,增产措施等); 中期资料:主要反映总的油藏动态,可求得地层系数 (k,kh)等; 晚期资料:以边界影响为主,获取油藏平均压力,判断 油藏的形状。
1920~1930年:首次用不稳定试井方法,研究晚期资料, 用井底压力推算油藏平均压力。
K-地层的渗透率,um2; μ-流体粘度,mP.s; q-地面产量,m3/d;
t-从开井起算的时间,h;
h-油层厚度,m;
φ-地层孔隙度,小数; B-体积系数, m3/(标m3) ;
Ct-综合压缩系数, Ct = Cr + CL ,MPa-1 ;rw-井半径,m;
2 p 1 p 1 p r 2 r r t p t 0 p i p r p i p qB lim( r ) 2kh r 0 r
(3)地层流体和地层岩石微可压缩,压缩系数为常数;
(4)地层流体流动符合达西渗流定律; (5)考虑稳态表皮效应,即看成是井壁无限小薄层上的压降;
(6)忽略重力和毛管力的影响,并设地层中的压力梯度比较小。
请思考上述简化条件是否合理?是否符合实际情况? 什么条件下符合实际情况?
数学模型: 2 p 1 p
特性参数。 c. 变产量试井 d. 干扰试井 e. 脉冲试井 主要确定井与井之间的连通性
f. DST试井:中途测试或钻杆测试
(二)按流体性质分类
(1)油井试井
牛顿流体试井
(2)气井试井 (3)水井试井
非牛顿流体试井
(4)多相试井
(三)按地层类型分类
均质油藏试井 (1)双孔介质油藏试井 非均质油藏试井 (2)双渗介质油藏试井
1950~1960年:以Horner为主的常规试井分析方法以中期
资料为主,将实测井底压力和相应的时间绘成半对数曲线,找
出直线段进行分析。
1954年:MBH法,求断块油藏边界,边界形状或求平均压 力。
常规试井方法起步早,发展比较完善,原理简单又易于 使用,但也存在不足之处: a. 以中晚期资料为主,测试时间长,对于低渗油藏取 得中晚 期资料较难
图版。在此基础上进一步发展了Earlougher-Kersch理论图版,
Gringarten图版等。
1982年,Bourdet在Gringarten图版的基础上研制出了 Bourdet压力导数图版,为诊断油藏类型提供了依据。
第一节
试井及试井分析
• 一、 试井的概念 • 二、试井分析方法的重要性
• 三、试井的分类
一、 试井的概念
试井是对油、气、水井进行测试和分析的总称。测试内 容包括:产量、压力、温度、取样等。
试井是一种以渗流力学为基础,以各种测试仪器为手段
,通过对油气井生产动态的测试来研究油气水层和测试井的 各种物性参数、生产能力以及油气水层之间的连通关系的方 法。
测试:将压力计下到油层或气层或注水层部位,开井或关 井记录井底压力随时间的变化——得到一组数据。 分析(试井解释—Well Testing Interpretation或不稳定压力 分析—Transient Pressure Analysis):应用渗流力学理论,分 析测试数据,反求油层和井的动态参数。是渗流理论在油 气田开发中的直接应用,反之,也是检验油气渗流理论正 确与否或符合油田实际的重要方法。 本章只介绍试井分析方法,而不介绍测试工艺和仪器。
第一节
试井及试井分析
• 一、 试井的概念 • 二、试井分析方法的重要性
• 三、试井的分类
• 四、 试井在油田开发中的作用
• 五、不稳定试井发展概况
• 六、现代试井技术
• 七、试井分析理论基础
二、试井分析方法的重要性
Ò Ð Ñ Á · Ö Î ö · º · ¨ Ø Ç ³ ò Î ï ½ í · º · ¨ â » ° ® · º · ¨ Ô » Ê ® · Ö Î ö · º · ¨ » × Ê Ù ¹ ¾ · Ö Î ö · º · ¨ ö ° É ö ° â Ê Ô · º · ¨
要得到成功的试井解释,必须做到以下两点: (1)解释结果正确可靠;
(2)从测试资料中得到尽可能多的信息。
要得到成功的试井解释,测试前必须依据试井目的做出切
实可行的试井设计,测试时按照设计要求测得齐全、准确、可
靠的产量和压力数据,要有准确可靠的基础数据,采用先进的
解释方法和解释软件,此外还需要试井解释者的丰富经验。
• 三、试井的分类
• 四、 试井在油田开发中的作用
• 五、不稳定试井发展概况
• 六、现代试井技术
• 七、试井分析理论基础
四、 试井在油田开发中的作用
根据勘探开发不同阶段,结合注采井需要解决勘探开发部
署和油田调整挖潜等工作中的问题,而赋予不同的试井目的。 如对探井的地层评价、油(气)藏开发的动态评价、增产措施 的效果评价、边界特征和井间连通评价等。具体的讲,运用试 井资料,结合其他资料可以解决以下问题: (1)推算地层压力; (2)确定地层参数;
• 六、现代试井技术
• 七、试井分析理论基础
三、试井的分类
(一)按测试目的分为: 产能试井 不稳定试井 1.产能试井
改变若干次油井、气井或水井的工作制度,测量在各个不同
工作制度下的稳定产量及相应的井底压力,从而确定测试井或测
试层的产能方程或无阻流量
a. 稳定试井; b.等时试井; 试井的产量,并测量由此而引起的井底压力随时间的
变化,从而确定测试井和测试层的特性参数。 a. 压降试井:一口井开井生产,测量井底压力随时间的变 化,确定测试井和测试层的特性参数。要求测试井期间产量恒定 b. 压力恢复试井:油井以恒定产量生产一段时间后关井,
关井的同时测量井底压力随时间的变化,确定测试井和测试层的
x
exp( u ) du u
当x<0.01时,近似式为: Ei x ln x 0.5772 ln(1.781x) 井底压力为: p (t ) p(r , t ) p wf w i
试井分析方法能够得到的动态渗透率(相渗透率)、用于评 价产能,特别是油气田勘探开发早期进行油气井产能的评价。
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第一节
试井及试井分析
• 一、 试井的概念 • 二、试井分析方法的重要性
• 三、试井的分类
• 四、 试井在油田开发中的作用
• 五、不稳定试井发展概况
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