射孔斜井产能预测新方法

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1-测井单井产能预测方法

1-测井单井产能预测方法

非稳态流动 模型
稳态流 动模型
测试、分析 试油、DST
物性分析
非稳态-稳 态流动转换
约束条件 转换模型
地层-井筒流动产能预测模型 井筒流动模拟、刻度转换
MDT产能预测计算模型和方法
孔隙度计算 模型选择
孔隙度刻度
渗流模型描述
径向流动方程
产能预测方法 小波分析法 神经网络法
影响因素及转换
软件开发
0.006328 r
△P3=(Per-PDR)=液流通过限流装置时产生的压力损失
△P4=(PUSV-PDSC) =液流通过安全阀时产生的压力损失
PDR
△P5=(PwH-Pdsc) =液流通过地面油嘴时产生的压力损失
△P6=(POSC-Psep)=液流通过地面出油管线时产生的压力损失
△P7=(Pwf-Pwh) =通过油管柱的总压力损失
18.273
19.2
19.047
2.6
4.476
2.827
4.51
44.613
44.6
50.04
53.599
气产 原产(m3/d) 预测(m3/d)
310.69
337.371
913.793
915.338
1955.517
1966.554
3180
3219.263
642.516
671.73
321.258
240.986
渗流模型描述 产能预测方法
小波分析法 神经网络法 影响因素及转换 软件开发
有效的技术手段及解决的问题
方法
小波分析法
技术手段
分析电缆地层测试记录压 力曲线
神经网络法
建立电缆地层测试压
力曲线小波系数跟产 能之间的关系

射孔测试技术介绍

射孔测试技术介绍

射孔测试技术介绍射孔测试技术是一种用于评估地下储层中流体流动特性和储层产能的方法。

它通过在井筒中制造一系列射孔孔道,将储层与井筒直接连接起来,使得流体可以自由地流动进入井筒中,从而实现对储层的流体动力学参数进行测试和评估。

射孔测试技术广泛应用于油田开发中,对于确定储层的产能、分析地层的流体特性、评估储层的渗透性等方面都具有重要意义。

射孔是一种常见的油气井工艺,它通过载药弹膛制造高压气流,辅以高速撞击来实现对井壁的穿透。

在射孔过程中,射孔弹头会产生高速冲击和剪切力,破坏地层结构,制造射孔孔道。

这样就能够直接将储层与井筒相连,使得储层流体能够自由地进入井筒中,实现对储层流体动力学参数的测试。

射孔测试技术的主要目的是评估储层的产能,即储层中流体的流动能力。

通过射孔测试可以确定储层的绝对渗透率、相对渗透率、渗透率分布等参数,为后续的油田开发与管理提供重要数据支持。

此外,射孔测试还能够评估地层的渗透性、储层的物性、地层的流体特性等,为储层评价和开发决策提供依据。

射孔测试技术是一个复杂而精密的过程。

它需要考虑多个因素,包括井筒的物理结构、射孔弹头的设计、射孔参数的选择以及数据采集与处理等。

在射孔测试中,射孔孔道的几何形状、位置和数量是非常重要的,它们直接影响到射孔后的流体动力学行为。

因此,在射孔之前需要进行详细的储层评估和井筒设计,以保证射孔测试的准确性和有效性。

射孔测试技术的数据采集与处理是一个关键环节,它直接决定了射孔测试结果的可靠性和科学性。

射孔测试过程中要收集的数据包括流体压力、流量、温度等参数。

这些数据需要经过严格的校准和处理,以确保其准确性。

此外,射孔测试的数据分析也是一个重要的步骤,它可以通过建立数学模型和仿真计算来评估储层的产能和渗透性。

总之,射孔测试技术是一种重要的地下储层评估方法,它能够评估储层的产能、分析地层的流体特性、评估储层的渗透性等。

射孔测试技术需要综合考虑井筒的物理结构、射孔参数的选择以及数据采集与处理等因素。

射孔、生产测井技术介绍

射孔、生产测井技术介绍

3700系列CBL固井质量评价标准
第一界面水泥胶结程度的解释标准 水泥胶结程度: 水泥胶结指数(BI) 声幅
水泥胶结良好: 水泥胶结中等:
水 泥胶结 差:
>0.6 0.6—0.3
<0.3
Log CBL max — Log CBL BI= ———————————
Log CBL max— Log CBL min
第二种管柱结构示意图
第三种管柱:筛管 在射孔层以下。煤层产 出的气向上流动,产出 的水均向下流动由筛管 进入油管。
第三种管柱结构示意图
通过分析,我们认为三种结构的管柱均可以进行产 出剖面测井。只不过是第二种结构的管柱测井时需要两 次下井测量。
我们建议采用采用第三种结构的管柱,因为这样可 以可以提高产气量。
煤层气井生产 测试仪器构成
传输短接 磁性定位 压力仪器 温度仪器 伽马仪器 示踪仪器 电动扶正器
气产量/持气率仪
气流量/持气率仪器 示意图1
电容传感器
气流量/持气率仪器 示意图2
电容传感器
GR
示踪仪流量计工作原理
将仪器停在射孔层之上,地面系统通 过电缆给示踪仪供电,使同位素液体从喷 射孔喷出,利用示踪仪上部的伽马仪探测 随液体流动的同位素,地面仪器根据记录 的同位素流动时间和已知的喷射孔到伽马 探测器的距离,可求出液体的流动速度, 进而由流速和套管面积计算出测量点的流 量。在各射孔层上部分别测出流量,通过 计算即可求得各射孔层的产液量和总量。
射孔及生产测井技术介绍
中油测井华北事业部 2012年2月
汇报内容
一、针对煤层气井推荐的四项射孔技术
1.深穿透射孔弹技术 2.多级脉冲复合射孔技术 3.高孔密射孔技术 4.定方位射孔

采油井措施增产效果预测方法

采油井措施增产效果预测方法
的多 少 、采油 的质 量 以及 提 高油井 反 复利 用率 。压 后油 量增 多效 率低 的原 因是 物质基础差或泄油面积小。油井开发的作
用没有达到 ,开发难度增加 ,使油井开采 达不到预期效果,油井资源不能得到充分 利用。由于压开了高含水层或与相邻水淹 层压窜导致压后增液不增油。所以地质因 素对增油效果的影响需要列入预测范围。 2重复使用压榨井简称为重复压榨, 重复压榨会导致产量降低 ,增产困难 。重
象是 由于 注采 井 网的不 完善造 成 的 。注 采 井 网的完 善能 够保 障油井 的使 用 时间 、采
通 过查 阅总结 资料 ,对资 料进行 统计 和分析 1 采 油井 的产 液和 含水 界 限 :对 采集 的采油 井 的资料 进行分 类 整理 ,总结 压裂 井 初期 增油 量 ,对压 裂后 比较 明显 的增 油 效 果 的方案 进行 记 录。通 过对 数据进 行分 析 最终得 出可 以增加 产量 的最优 方案 。 2采油井岩层厚度 :压裂效果受到地 层 压力 、压 裂砂 岩 的厚 度 、有 效厚 度 的界 限的影 响。 3油井选 层 :油井 选 层对 于需 要重 复 压 裂 的 油井 来 说 十 分 重要 ,是 增加 产 油 量 ,提 升油 田利 用率 的前 提 。当前 的压裂 重点工程之一就是重复压裂 ,所以一套完 整 的注采 系统是 不 可或缺 的 。在选 井选 层 时 ,要 保证 较好 的压 裂效 果和 油井 的再 利 用 率 ,应 该 选 在 分 流 河 道 的 砂 体 突 出 部
榨。
沥青质 ,高温起到了使原油降粘的作用。
3酸化压 裂 :基 本原 理和 目的基 本 和 水力压裂相同,将酸液作为压裂液不加支 撑剂 。利 用水 力作用 形成 裂缝 ,酸液 的溶 蚀 作 用把 裂缝 的避免 溶蚀 成 凹凸不 平 的表 面不 能完全 闭合裂 缝起到 了导 流的作 用 。 ( 二 )压裂增 油预测 涉及 到 的因素 1地质 因素 的影 响 。地层 压力 低 的现

射孔完井产能有限元计算机仿真研究的开题报告

射孔完井产能有限元计算机仿真研究的开题报告

射孔完井产能有限元计算机仿真研究的开题报告
一、选题背景与意义
射孔是一种常用的石油开采技术,通过在油井中进行射孔作业,可
以增加油井的产能,提高石油采收率。

然而,射孔完井工艺的优化需要
考虑多方因素,如井眼尺寸、射孔深度、孔径、孔隙度等。

传统的射孔
完井设计方法依靠经验、试验和理论推导,存在耗时、耗资源、效果不
尽人意的问题。

有限元计算机仿真技术因其高效、准确、可靠的特性,在射孔完井
方案设计中扮演越来越重要的角色。

通过有限元计算机仿真软件对射孔
完井进行分析,能够更好地理解射孔过程和孔道的形成机理,从而更准
确地预测井壁孔道的形状、数量和位置,进而指导射孔设计。

因此,本研究旨在结合有限元计算机仿真技术对射孔完井的产能进
行研究。

二、研究内容和方法
本研究将以一种典型的垂直油井为对象,通过使用ANSYS等有限元计算机仿真软件,模拟射孔过程中的井壁损伤、孔道拓宽和油层压裂等
现象,从而建立射孔完井产能的数学模型。

通过调整射孔参数(如孔径、孔距、孔深等)和油层压力等因素,探究其对井壁孔道形状和产能的影响,并通过模拟实验获得数据,验证模型的有效性。

三、预期成果和意义
本研究的预期成果是建立射孔完井产能数学模型,深入分析射孔完
井过程中的关键因素,并通过模拟实验验证模型的准确性。

该研究具有
以下意义:
1. 可以指导射孔完井工艺优化,提高油井产能和采收率;
2. 为射孔完井安全生产奠定理论基础;
3. 为油田工程技术的发展提供参考。

模块枪射孔技术在斜井定方位射孔中的应用

模块枪射孔技术在斜井定方位射孔中的应用

5 中国 工 程 科 学 8
出砂 造 成砂埋 , 撑器 的卡 瓦采用 六相 间 隔式结 构 ; 支 同时 , 了避 免支 撑 器在 射 孔 后 发 生转 动或 窜 动 , 为 6
个 卡瓦 止动块 上 的止 动槽 设 计 成 4个 横 向槽 , 个 两
3 工 艺原 理 、 程 流
3 1 工艺原 理 .
要保 护油气 层 , 最终解 放油 气层 , 而且 还要 降低射 孔 成本 , 简化 施工 工 艺 。为 了进 一 步 发 展射 孔 完 井技
术, 在对 国 内外 射孔 完 井 工 艺技 术 现 状进 行 调 研 和
分 析 的基 础 上 , 出模 块化 电缆输 送 射 孔 技术 。该 提 技 术是一 项具 有崭新 思 想和设 计理念 的射 孔完 井工 艺 技术 , 能够 有效 提高 射孔完 井效率 。
ห้องสมุดไป่ตู้
[ 收稿 日期 ] 2 1 0 0 2— 2—1 4 [ 作者简介 ] 郑 长建 ( 95 ) 男 , 16 一 , 黑龙江大庆市人, 庆油 田有限责任公 司试油试采分公司副总工程师 , 大 主要从事射孔和科 研工作 ;
E—malzeghnj n pt cia cr.n i:hnc aga @ er hn .o c i o n
目前 的射孔完 井 工艺技术 普遍 采用 电缆输 送方 式 和油 管输 送方 式 。电缆输送 方式 需要 多次下 井才
能完成 全井 的 射 孔 任 务 , 工 方 便 快 捷 , 于 易 喷 施 对 井, 则很 难 达 到 HS E的施 工 要求 ; 油管 输送 射孔 而 方式 可 以一次下 井 完成 全 井 任 意井 段 的射孔 , 到 达 防 喷 目的 , 但施 工 时 间较 长 。 目前 的 定方 位 射 孔 技

裸井完井与套管射孔完井水平井产能预测研究

裸井完井与套管射孔完井水平井产能预测研究

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一l(r L I(/叮 4 / hL n 2r n 而 )+(/ T ) )
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下 , 上述 四种 模 型 进 行 计算 对 比。在 此 选 择法 定 对 单 位 常数 c为 05 3 .4 。
表 1 各 模 型 理 想 裸 眼水 平 井产 能 对 比 J m。d・ a / MP

要: 建立水平井产能预测模型不仅需要考虑储层 各向异性 和井 眼偏 心距 的影 响 因素 , 还需 要考 虑钻井 和完井
过程 中产 生的表皮 系数的影响。对于套管射孔完井则需要 考虑射 开程度 的不 完善和孔 眼周 围被压 实引起 的井底
附加压降 。通过对表皮系数进行修正 , 出了理想裸 井完井 和套 管射孔 完井 的产能 预测公式 , 进行 了实例计 推导 并
及 水平 井进 行参 数设 计 :
水平井渗透率 K = .9× 0 m; h 38 1 ~
地 下原 油粘 度 0=0 5 4mP S . 5 a・ ;
C  ̄/ 0 Kh 鼬


井 眼半 径 r 0 18 = .0 m;
1 1 (2) c +/ r  ̄ L翌 - /e z
1 (n r/ ) 1(dr );

水平 向渗 透率 , m ; I *
算 验证。
关键 词 : 套管射孔 ; 心距 ; 偏 附加压降 ;产能预测
中图分类号 :E 1 T 39 文献标识码 : A 文章编号 :6 31 8 (0 8 0 .0 8 0 17 —9 0 2 0 ) 500 .2
1 理想裸 眼水 平井产 能计 算模 型
水平井采油始于 2 世纪 3 0 0年代 。随着对油藏 工程 中水平 井 研 究 的 深 入 , 8 在 0年 代 法 国人 Ggr ie 率先推导出了理想水平井产 能, 自然产能的数 学 即 模 型 。此 后 ,oh, oi v等 人 不 断 深 化 和 完 善 了 JsiB ro s 这方 面 的研 究 。 目前 国外 较 流行 的理想 水平 井产 能 数 学模 型有 以下 4种 ] :

直、斜、水平井产能计算

直、斜、水平井产能计算

6.3 注采井产能确定(直、斜、水平井)文23储气库注采井根据所处产能区的不同,将会采用直井、斜度井和水平井三种不同的井型来进行注采,而准确的分析三种井型的产能,对于气库井网部署有着极其重要的意义。

6.3.1注采井产能确定依据与方法1)直井产能计算模型根据天然气在多孔介质中流动的偏微分方程的解析解可得到垂直井产能计算方程为:压力平方形式为:22()/()0.472lnsc sc R wf i i sc g ewKhZ T p p Z p T q r r πμ-=式中:K ———————气层渗透率, 10-3μm 2;h ———————生产层有效厚度,m ; Z SC ———————标准状况下的气体偏差因子; T SC ———————标准状况下的温度,K ; P R ———————地层压力,MPa ; P wf ———————井底流压,MPa ;μi ———————初始条件下的气体粘度,mpa.s Z i ———————初始条件下的气体偏差因子;P SC ———————标准状况下的地面压力,MPa ; r s ———————气井泄气半径,m ; r w ———————气井井筒半径,m ;利用该公式,分别在高、中、低产井区选取了3口代表井进行产能计算,以验证公式理论推算气量与实际生产气量、不同井区各井的产量比率。

表6.3-1 模拟计算参数表通过计算,得到了3口井的理论产量(见表6.3-2),其计算值与实际值较为接近,均略小于其实值。

表6.3-2 3口气井产量计算表2)斜井产能计算模型Cinco、Miller和Ramey等人提出了在直井产能方程中加入斜井拟表皮因子的方法解决了斜井的产能计算问题,并提出了计算斜井(图6.3-1)拟表皮因子的方法:图6.3-1 斜井示意图' 2.06' 1.865'1(/41)(/56)log(/100)/tan )s D D wS h h h r αααα-⎧⎪=--⎪⎪⎪=⎨⎪⎪⎪=⎪⎩该方法适用于75α≤的斜井,可用于均质储层和非均质储层。

射孔水平井的产量预测及影响因素分析

射孔水平井的产量预测及影响因素分析
1 一 2

程 中与管壁 的摩擦造成的, 其中 下 的表达式如下 :
式 ( ) l P+ P+… + P f 1 中,P = 1 2 P ; 为流体从油藏 流人 该微 元段第 i 孔 眼的平 均 流 速 ; 为 该微 元 个 。 段下游端的平均截面流速 ; 为该微元段上游端的

2 1 SiT c. nr. 0 2 c eh E g . g
射孔水平井 的产量预测及影 响因素分析
梁玲 玲 周生 田
( 中国石油大学( 华东 ) 理学 院, 青岛 2 65 ) 6 55


国内外大量研 究表 明水平井筒 内的压 降对水平井 内的生产动态有较大影响。将给 出考 虑水平井压 降时射孔水平井
1 得:

( ) +( ) x i= , , Ⅳ

[ + q卜 式 ( ) ,Q 为 水平 段 第 段 微 元 段 上 游 井 筒 的截 + ( 1 ) 7 中 + 9
(+ ) ( 5 )

l ・ :
1 井筒 内的压降模 型l L 4 j
在射 孔完 井 的某无 限大 均 质油 藏 中 , 平段 内 水 的流体 为单 项 不 可 压 缩 流体 , 为 一 维 轴 向流 动 。 且
图 1 水 平 井 筒 内某 微 元 段 流 动 分 析 图
取其水平井筒段上长度为 缸 的微 元段进行分析 , 该微元段上射有 n L , 个孑 眼 且每个孔眼的截 面面积
平均 截 面流速 ; 。 射孔 孔 眼 的横截 面积 ; A 为 A为水 平 井井筒 的截 面面 积 。 根 据动量 定理 有 :
21 02年 3月 1 3日收到
式 中 , 为该 微元段 内流 液体 的平均 流速 。 假设 各 孔 眼 从 油 藏 流 入 井 筒 的平 均 流 速 是 相 等的, 即

射孔工艺对油井产能影响

射孔工艺对油井产能影响

射孔工艺对油井产能影响摘要:近年来射孔技术发展突飞猛进。

使套管内腔地层之间能够沟通,确保油井获得足够产能是射孔的主要目的。

射孔参数和地层损害是影响射孔完井产能的主要因素。

分析研究这些因素以及和产能间的关系,就可以针对不同的井,采用不同的方案,提高油气井产能。

关键词:射孔产能因素我国目前应用最普遍的完井方法是射孔完井。

不同的射孔方法对产能有直接的影响,对影响因素进行分析,研究出提高产能的方法。

一、射孔参数对油井产能的影响1.射孔工艺对油井产能的影响稠油油藏的原油粘度较高,存在于油层内的时候,流动性比较差,因此为了能够尽可能地增加原油渗流面积和油井产能率,同时降低液流冲刷破坏防砂层,射孔工艺需要以保证套管强度为前提,采用高孔密、大孔径、深穿透的射孔枪。

深层气井比较适合采用多相位、大孔密、螺旋布孔、深穿透的负压射孔方式,不但能够有效控制近井地带钻井泥浆污染的问题,还能降低压裂施工中的施工泵压。

高孔密、大孔径、深穿透射孔技术与套管外砾石挤压充填防砂工艺相结合并配套完善其它稠油开采工艺,提高了难动用稠油油藏的试油试采和开发效果。

(1)大孔径射孔技术①大孔径射孔有利于提高防砂井产能增大孔眼的直径可以降低孔眼区的压降,增加油井的产能。

特别是稠油井,孔眼处的充填砂会较大程度的影响油井的产能,增大孔径能够减轻这种不利因素的影响;②大孔径射孔适用于充填防砂施工;③大孔径射孔是稠油携砂冷采技术实施的必要条件。

对于一些出砂较为严重的油井,为减少携砂能力、冲刷作用和降低流速,应采用较大的射孔孔眼。

另一方面,对于稠油井,由于原油粘度太高,携砂能力强,大孔径射孔能够减小井下磨擦阻力,避免地层砂堵塞炮眼,有利于稠油携砂生产。

孔径、高孔密射孔有利于地层砂产山和“蚯蚓”洞形成,提高近井地带的渗透率,为稠油携砂冷采技术实施提供了先决条件。

(2)高孔密射孔技术随着孔密的增加,以较小的生产压差就可以取得较高的油井产量,稠油井由于原油粘度高,流动阻力大,因此高孔密对稠油井的开发显得格外重要。

斜井试井研究新方法

斜井试井研究新方法

42 ・
周 兴燕 , 等: 斜 井试 井研 究新 方法
P D ( , , , h 。 , h D ) ÷ f R ( r 。 , , 丁 ) ×
z ( , 丁 , , D , h D , h D ) d r +÷( I n t D—I n t D 1 )( 6 )
井分 析 软件求 取斜 井资 料 。
1 斜 井 试 井 研 究
如图 1 所示 , 无 限大 板 状 油 藏 中一 口线 源 斜 井 Байду номын сангаас
稳定 生 产时 的无 因次压 力 响应为 。 :


P D ( r D , z 。 , f 。 , , 。 , 。 , h D )=
得 到
2 0 0 8年 9月开始 投 注 。射 孔井 段为 9 7 4 . 0—1 0 4 5 . 5
S — f ( r 。 , , r ) z ( 。 , 7 - , 0 , 。 , h 。 , h D ) d r 一
m, 射孔 厚度 为 1 9 m。该井 的物性 参 数为 : 有效 孔 隙
斜井 是指 生产 井段 与地层 界 面 的法 线夹 角介 于
0 。一 9 0 。 之 间 的各 种倾 斜 角度 的井 , 即除 了直井 和水
忐 h v D 唧 ( 一
) ×
( l 3 j ) J
( 4 )
平井 以外 的各 种井 。 目前 , 斜 井 已成为 常规 操作 , 不 仅 用于 海底 油 藏 开发 , 陆上 油 田也 广泛 应 用 。 目前 国 内外 尚无专 门 的斜 井试 井 分 析 软 件 , 为 了进 一 步 深 入研 究斜井 , 有 必要对 斜井 进行 试井研 究 。 1 9 7 4年 , C i n c o L e y H 对均 质油 藏 中斜 井压 力响 应 的计算 和 性 态 分 析进 行 了深 入 的研究 l 1 J 。A b b a .

油井产能预测方法的研究

油井产能预测方法的研究

油井产能预测方法的研究油井产能预测方法的研究是石油工程领域的重要课题,通过对油井产能进行准确预测,可以为油田开发和生产管理提供重要参考,促进石油资源的高效利用。

本文将从数据采集、特征提取和建模方法等方面综述油井产能预测的研究进展。

一、数据采集油井产能预测的第一步是采集相关数据,包括地质特征、工程参数以及生产数据等。

地质特征包括油藏类型、孔隙储层的渗透率、孔隙度等;工程参数包括钻井参数、压裂参数、孔隙压力等;生产数据包括初始生产速度、动态生产速度等。

这些数据可以通过现场监测、地质勘探和物理实验等手段获取。

二、特征提取特征提取是油井产能预测的关键步骤,通过对采集到的数据进行处理,提取出能够反映油井产能的关键特征。

常用的特征包括地质参数特征、工程参数特征和生产数据特征。

地质参数特征可以通过地质勘探和地质模型等手段获得,如油藏类型、储层渗透率等;工程参数特征可以通过监测和实验等手段获得,如钻井参数、压裂参数等;生产数据特征可以通过对历史生产数据进行统计和分析得到,如生产速度、产液含量等。

通过合理选择和提取特征,可以更好地描述油井产能的变化规律。

三、建模方法在油井产能预测中,常用的建模方法包括经验模型、统计模型和机器学习模型等。

经验模型是基于经验公式和规律进行建模的方法,根据已知的规律和关系,通过曲线拟合等方法推断未知的产能。

统计模型是基于统计原理和数据分析进行建模的方法,通过对采集到的数据进行统计和分析,建立概率模型进行产能预测。

机器学习模型是基于机器学习算法进行建模的方法,通过对大量的原始数据进行训练和学习,建立预测模型进行产能预测。

常用的机器学习算法包括支持向量机、神经网络、决策树等。

四、模型评估模型评估是判断产能预测模型优劣的关键环节,通过对模型的预测结果进行评估,可以评判模型的准确性和鲁棒性。

常用的评估指标包括均方误差、决定系数、平均相对误差等。

通过与实际产能进行对比,计算模型的误差和相关性,判断模型的可靠性和适用性。

利用函数节点法预测气井产能及优化射孔密度

利用函数节点法预测气井产能及优化射孔密度

利用函数节点法预测气井产能及优化射孔密度胡彦林;张遂安;高志华;梁俊红;秦鹏;张守仁;吴见【期刊名称】《断块油气田》【年(卷),期】2014(021)006【摘要】将气井的射孔段考虑为函数节点,建立了气井产能预测与射孔密度的优化方法.以射孔完井为研究对象,基于函数节点法,结合产量方程、垂直管流公式以及Mcleod公式,利用VB编程工具,绘制出射孔处的流入动态曲线和流出动态曲线,根据射孔内外侧井底压力差值与射孔处压力损失值,最终确定压差和压力损失随产量的变化曲线.根据压差曲线与不同射孔密度下压力损失曲线的交点,研究气井产气量在不同射孔密度下的变化情况,从而预测气井产能并优化气井射孔密度.通过实例应用,优化出该井的射孔密度为20孔/m,预测产能为39×104 m3/d,表明函数节点法科学合理,能够用以优化射孔密度并预测气井产能,对指导气田采气工艺有重要的意义.【总页数】4页(P782-785)【作者】胡彦林;张遂安;高志华;梁俊红;秦鹏;张守仁;吴见【作者单位】中国石油大学(北京)气体能源开发与利用教育部工程研究中心,北京102249;中国石油大学(北京)气体能源开发与利用教育部工程研究中心,北京102249;中国石油大学(北京)石油工程学院,北京102249;中国石油大学(北京)气体能源开发与利用教育部工程研究中心,北京102249;中国石油大学(北京)气体能源开发与利用教育部工程研究中心,北京102249;中联煤层气有限责任公司,北京100011;中联煤层气有限责任公司,北京100011【正文语种】中文【中图分类】TE37【相关文献】1.射孔完井出砂预测新模型及其在射孔优化中的应用 [J], 雷征东;安小平;李相方2.油、气井射孔完井产能预测和优化射孔设计 [J], 唐愉拉;潘迎德;冯跃平3.分析射孔方案优化设计对油气井产能的影响 [J], 罗殿英4.射孔完井的产能预测及射孔参数优化设计 [J], 潘迎德;唐愉拉;冯跃平5.利用改进地层系数法预测苏X区块气井产能 [J], 邓东东;王玉善;高磊;李国良;房金伟;张洁因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

矿井区域预测方法

矿井区域预测方法

一.区域预测在使用区域预测的地区,由于还未进行开拓,只能通过地质钻孔或专门的考察钻孔取样分析得出煤层或采区突出危险结论.1.单一指标法预测煤层突出危险性的指标可用煤的破坏类型、瓦斯放散初速度指标(△P)、煤的坚固性系数(f )和煤层瓦斯压力(P ),其判断煤层突出危险性的临界值,应根据矿井的实测资料确定,如无实测资料时,可参考表5、表6 所列数据划分,只有全部指标达到或超过其临界值时方可划为突出煤层。

2.瓦斯地质统计法采用瓦斯地质统计法进行区域预测时,应根据已开采区域确切掌握的煤层赋存和地质构造条件与突出分布的规律,划分出突出危险区域与突出威胁区域。

分突出危险区一般应符合下列要求:①在上水平发生过一次突出的区域,下水平的垂直对应区域应预测为突出危险区;②根据上水平突出点分布与地质构造的关系,确定突出点距构造线两侧的最远距离线,并结合地质部门提供的下水平或下部采区的地质构造分布,按照下水平构造线两侧的最远距离线向下推测下水平或下部采区的突出危险区域(图1)③末划定的其他区域为突出威胁区。

3. 采用综合指标法对煤层进行区域预测时应符合下列要求:(1)、在岩石工作面向突出煤层至少打两个测压钻孔,测定煤层瓦斯压力。

测压方法见附录三;(2)、在打测压孔的过程中,每米煤孔采取一个煤样,测定煤的坚固性系数(f );(3)、将两个测压孔所得的坚固性系数最小值加以平均作为煤层软分层的平均坚固性系数;(4)、将坚固件系数最小的两个煤样混合后,测定煤的瓦斯放散初速度指标(△P )。

煤层区域性突出危险性,可按下列两个综合指标判断:)2()1()74.0)(30075.0(--------------------∆=----------=f P K P f H D式中D ———煤层的突出危险性综合指标;K----------煤层的突出危险性综合指标;H----———开采深度,m;P----———煤层瓦斯压力,取两个测压钻孔实测瓦斯压力的最大值,Mpa;△P--———软分层煤的瓦斯放散初速度指标;f--- ———软分层煤的平均坚固性系数。

考虑射孔方位的出砂预测模型

考虑射孔方位的出砂预测模型

2010年1月断块油气田在油气田开采过程中,出砂问题十分普遍[1],如我国青海第四系气田、胜利稠油藏、新疆高温高压油气藏、渤海SZ36-1稠油藏等都遇到过严重的出砂问题。

因此,准确地预测出砂和确定出砂临界压差是减少油井出砂和制定合理工作制度的基础。

预测油气井出砂和确定出砂临界压差的理论模型来源于井壁稳定性分析,之后被逐渐扩展到射孔孔眼稳定性分析之中。

理论模型分析射孔孔眼稳定性应遵循下列步骤:1)计算岩石强度和地应力;2)计算井眼或炮孔周围的应力分布;3)利用强度准则判断射孔孔眼是否被破坏[2]。

Sand production prediction model considering perforation azimuthJiang Zhao 1Jiang Wei 2Liu Shujie 2He Baosheng 2Zeng Xianglin 2(1.International Petroleum Exploration and Development Corporation ,SINOPEC,Beijing 100083,China;2.Research Centre ofCNOOC,Beijing 100027,China)Abstract:The conventional sand prediction model for perforated completion wells could not calculate and analyze the critical drawdown in different azimuths.In order to solve this issue,the stress analysis for a perforated tunnel is derived by using the conception and analytical approach in field of rock mechanics,the stress coordinate transfer and the line-elasticity theory and by treating the perforated tunnel in a straight well as a special horizontal well.Based on this stress analysis,a new sand prediction model considering azimuth for perforated completion wells is established by taking the Drucker-Prager strength criteria as sanding criteria.The calculation and analysis on two cases indicate that azimuth can regularly influence the critical sanding drawdown of the perforated tunnel remarkably vary in a straight well and sanding always firstly occurs on the most weakness point where the minimal critical sanding drawdown has.Azimuth can regularly influence the critical sanding drawdown of the perforated tunnel and the primary reason induced this influence attributes to the difference of the two horizontal in suit stresses;the larger the anisotropic coefficient on two horizontal in suit stresses is,the bigger variation trend of critical sanding drawdown along with azimuth will be.Therefore,whether oriented perforating technology should be used depends on the size of anisotropic coefficient on two horizontal in suit stresses and its influence on critical sanding drawdown for a perforated tunnel.Key words:perforation,azimuth angle,sand prediction,critical drawdown,vertical well.考虑射孔方位的出砂预测模型江朝1姜伟2刘书杰2何宝生2曾祥林2(1.中国石化集团国际石油勘探开发有限公司,北京100083;2.中海石油(中国)有限公司研究中心,北京100027)摘要以往的射孔完井出砂预测模型都不能计算和分析不同方位角下的出砂临界压差。

射孔完井的产能预测及射孔参数优化设计

射孔完井的产能预测及射孔参数优化设计

射孔完井的产能预测及射孔参数优化设计
潘迎德;唐愉拉;冯跃平
【期刊名称】《石油学报》
【年(卷),期】1991(12)2
【摘要】本文根据射孔完井电模拟及有限元数学模型研究的结果,分析了射孔参数、射孔损害、钻井损害及地层非均质性等因素对射孔井产能的影响;分析了诸因素对
油井产能影响的相对重要性排列顺序:介绍了表达上述定量关系的回归方程和诺模图。

据此可以方便、快速地预测在各种参数下油井的产能和表皮系数;并可以进行
油井产能最高的射孔参数优化设计。

本文还介绍了射孔参数优化设计的内容、方法和步骤。

华北油田现场应用结果表明,优选射孔参数后油井产能平均提高15~25%。

【总页数】11页(P61-71)
【关键词】射孔完井;产能预测;优化设计
【作者】潘迎德;唐愉拉;冯跃平
【作者单位】西南石油学院油井完井技术中心
【正文语种】中文
【中图分类】TE257.1
【相关文献】
1.水平井射孔完井产能预测研究与应用 [J], 唐海军;徐贵春;段志刚;徐苏欣;周冀
2.射孔完井水平井产能敏感性分析与完井参数设计 [J], 姜立富;陈德春;庞伟;李昌恒;王冰;童琥
3.裸井完井与套管射孔完井水平井产能预测研究 [J], 伍强;李海涛;张国辉;赵书朵
4.辐射状分支水平井射孔系列完井方式下的产能预测 [J], 樊凌云;于东
5.油、气井射孔完井产能预测和优化射孔设计 [J], 唐愉拉;潘迎德;冯跃平
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深、 孔密、 孔径 、 相位 、 污染 带 的半径 与污 染 程 度 、 压
中心一 口射孔斜井的情况 , 对油藏 、 流体及射孔效果 做 如下假 设 : ( 1 ) 油藏 中的 流 体 为 单 相 , 流 动 规 律 符 合 达 西 定律 。 ( 2 ) 油藏 中 的岩石 和流体 均不 可压 缩 。 ( 3 ) 油藏厚 度 为 h, 井 斜角 为 。 ( 4 ) 井筒 周 围存 在 污 染 带 , 孔 眼 周 围存 在 射 孔 压 实带 。 ( 5 ) 忽略流体在孔眼中流动的压力损失 。 ( 6 ) 忽 略毛管 力和 重力 的影 响 。 基 于 以上 假 设 , 下 面 分孔 眼射 穿 污染 带 和未 射 穿 污染 带 两 种 情 况 对 射 孔 斜 井 的产 能 公 式 进 行 推导。 1 . 1 未 射穿 污染 带 基 于 以上对 油藏 、 流体 及射 孔效 果 的假设 , 当孔 眼未射 穿污 染带 时 , 斜 井 的双 径 向 流模 型 如 图 1 , 射 孔完井后流体的流动主要分为油藏外边界向孔眼射 穿 区外 边界 的 流动 以及孔 眼射 穿 区孔 眼周 围的径 向 流, 应用 等 值 渗 流 阻 力 法 ¨ 描 述 双 径 向 流 渗 流 过 程, 求解未射穿污染带 时的产能指数 。 1 . 1 . 1 I区渗 流 阻力 I区 为储层 的未 污染 区 , 与 竖 直方 向夹 角 为 , 流体流动与油藏 中存在一 口裸 眼斜井 的情况类似 , 将污染带半径 看做内边界半径 , 渗透率为原始渗 透率 k ,该 区 的 流 量 方 程 采 用 B e s s i o n斜 井 产 能
公式 :
实带 的厚度 与压 实程度 、 井 斜 角等 因素对 产能 的
影响。
2 0 1 3年 1 0月 1 5日收到 , l 0月 3 0日修改
中央高校基本
科研业务费专项资金 ( 1 1 C X 0 4 0 2 3 A) 资助 第 一作者简介 : 李龙 龙 ( 1 9 8 8 一) ,男 , 汉族 ,山东滨州人 ,博 士,研 究方 向: 油气渗流理论与应用 。E — ma i l :b z l i l o n g l o n g @1 6 3 . t o m。
中图法分类 号
T E 3 2 8 ;
文献标志码

随着钻 井 技术 的发 展 , 定 向钻 井技 术 日益完 善 , 但 是其 产能 计算 比垂 直 井 要 复 杂得 多 , 特别 是 射 孔 完 井后 的产 能 计算 , 由于射 孔 完 井 后 流 体 流 向孔 眼
1 射 孔 斜 井 产 能 公 式 推 导
孔斜 井的产 能公式。考虑 了孔深、 孔密、 孔径 、 相位、 污染 带的半 径与污染程度 、 压 实带的厚度 与压实程度 、 井斜 角等 因素对产 能的影响。利用本文所推 导的公 式对射孔斜 井产 能进 行参数敏感性分析 , 认为 : 产 能指 数对井斜 角、 孔 深、 孔 密、 压 实程度、 相 位、 孔径 、 压实带厚度 的敏感性依次 降低 ; 产能指数对射孔参数和压 实带参 数的敏感性在未射穿污染带 时比射穿污染 带时高。 关键词 斜井 产 能 射孔 双 径 向流模型 等值渗流 阻力 法
分析方 法 分析 了 孔深 、 孔密、 相位角、 钻 井 污 染带 深 度、 压 实带 厚 度 、 污染 程 度 、 压 实 程 度 等 参 数 对产 能 的影 响 , 建立 不 同射孔 结 构参 数 下 的油 藏 有 限 元 渗 流模 型 。 由于数值 模 拟方 法需要 针对 每 口井建 立 相 应模型 , 研 究 过程 非常 复杂 , 不 方便应 用 于实践 。为 快速 准 确 地 计 算 射 孔 完 井 后 斜 井 的产 能 , 本 文 从 B e s s o n公式 的基础 上 引入 双 径 向流 模 型 , 采用 等 值 渗 流阻力 法 , 分射 穿 污 染 带 与 未射 穿 污染 带 两 种 情 况推 导 出射孔 斜井 的产 能公 式 , 该 公 式 可 以考 虑 孔
考虑 单层 、 均质、 各 向 同性 、 圆 形定 压 边 界 油 藏
的过程 中流线会发生弯 曲, 再加上射孔过程 中在孔 眼周 围形成 的压实带 ¨ 以及钻 井过 程 中产 生 的 污 染带的影响 , 射孔 斜井 的产 能计算变得更 为复杂。 目前 常用 的 斜 井 产 能 计 算 公 式 主要 有 C i n c o — L e e ¨ 4 J 公式和 B e s s o n 公式, 经研究 发现。 。 ’ , B s s o n公式 的适用 范 围更 广 ; 关 于 常规 射 孔 完 井 后 的 产 能计 算 已经 有许 多学 者做 了大 量研 究 , 但 是 由于 现 有 射 孔 工艺技 术 一般 只适 合 直 井 射孔 , 不 能 满 足 大斜 度井射孔 , 关于中斜度和大斜度井 的射孑 L 完井产 能 预测 的研究 较 少 , 王密 计等 ¨ 采用 有 限 元数 值模 拟

2 0 1 4 S c i . T e c h . E n g r g .
石油技术
射孔 斜 井 产 能 预测 新 方 法
李龙龙 吴 明录 姚 军 刘丕养 周兴 美
( 中国石油大学 ( 华东 ) 石油工程学院 , 青岛 2 6 6 5 8 0 )


从B e s s o n公式 的基础上 引入双径 向流模 型, 采用等值渗流 阻力法, 分射穿污染 带与未射穿 污染带 两种 情况推导 出射
第1 4卷
第 8期
2 0 1 4年 3月

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V0 1 . 1 4 No . 8 Ma r .2 0 1 4
1 6 7 1 —1 8 1 5 ( 2 0 1 4 ) 0 8 - 0 1 4 5 — 0 6
S c i e n c e T e c h n o l o g y a n d En g i n e e r i n g
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