试井分析6
《试井分析方法》课件
试井分析的目的
评估油、气、水井的产能
评估油气藏的储量和规模
通过试井分析可以了解油、气、水井 的产能,为后续的生产和开发提供依 据。
通过试井分析可以评估油气藏的储量 和规模,为勘探开发决策提供依据。
确定储层参数
提供依据。
现场实施
01
02
03
04
安装测试设备
按照设计要求,在地层中安装 压力计、流量计等测试仪器。
进行测试操作
按照测试方案进行操作,确保 数据采集的准确性和完整性。
监控测试过程
对测试过程进行实时监控,确 保测试安全顺利进行。
记录测试数据
详细记录测试过程中的各项数 据,如压力、温度、流量等。
资料整理与解释
详细描述
压力瞬态试井分析是通过在地层中注入不同流速的流体,分析压力和流体的动态变化的方法。这种方法可以更好 地了解地层的非均质性和流体的流动特性,为油田开发提供更准确的数据。
压力恢复试井分析
总结词
通过关闭油井,观察地层压力恢复情况,分析地层参数和储层性质的方法。
详细描述
压力恢复试井分析是通过关闭油井,观察地层压力恢复情况,分析地层参数和储层性质的方法。这种 方法可以更好地了解地层的非均质性和储层性质,为油田开发提供更准确的数据。同时,这种方法还 可以预测油井未来的产能和生产动态。
详细描述
通过人工智能技术对试井数据进行处 理和分析,可以快速识别和预测地层 参数和流体性质,为油田开发提供更 加科学和可靠的决策依据。
通过试井分析,判断油藏 是均质、非均质、裂缝性 还是复合型,为后续开发 方案提供依据。
现代试井分析理论与解释方法
各类表皮成因及数值范围 成 因 由储层污染或增产措施引起的表皮系数 非达西流动引起的表皮系数 由多相流动引起的表皮系数 由完井引起的表皮系数 大致数值范围 -4(酸化) ~ + 20(污染) +5~+20 +5~+15 -5.5(压裂或水平井)~+300(部分打开井)
4
4)探测半径:在距井筒一定距离的地方,因该井生产而造成的压降小得可以忽略不计, 即在测试过程中,测试层这个范围之外的任何性质都没有探测到,这个区域的半径成 为调查半径或探测半径。探测半径只与地层及其中流体的物性和测试时间有关,而与 其他性质无关。
5)径向流动:钻穿地层的井,地层中的流体从各个方向沿平面半径方向流入井筒。地 层中的压力是离井的距离和时间的函数,即在距井的等距离位置,同一时刻的压力值 相等。
二、试井解释经常使用的概念
1)无因次量:其值与计量单位无关如2%等,试井中常用无因次量pD,tD等。
2)井筒储集效应、井筒储集系数 油井刚关井时,地面产量为0,井底产量并不为0,原油仍然从地层流入井筒中,直 至井筒中压力与井筒周围压力达到平衡,这种滞后的惯性现象称为井筒储集效应。 用井筒储集系数来描述井筒储集效应的强弱程度。物理意义是,要使井底压力升高 1MPa,必须从地层中流进井筒原油体积。纯井筒储集阶段的压力变化与测试层的性质 无关,不反应任何地层特性。
8
三、试 井 分 析 方 法
简化地质模型
建立数学模型
分离变量 积分变换等
数学模型求解
不同坐标系
《现代试井分析》试井解释方法
well K1
Homogeneous 均质油藏
well K1
K2
Double porosity
双孔介质:只有 一种介质可以产 出流体
现代试井分析 Modern Well Test Analysis
Pwf
(r,t)
Pi
qB 345.6Kh
ln
8.085t
r2w
Ps
qB
8.085t
Pi 345.6Kh (ln r 2w 2S)
Pi
qB 345.6Kh
(ln
8.085t
r2w
ln
e2S
)
Pi
qB 345.6Kh
ln
8.085t
(rwes )2
它对测试的数据产生了干扰,是试井中的不利因素。有条件的话进行井底关井。
现代试井分析 Modern Well Test Analysis
Slide 1
Modern well test
三. 表皮系数
现象描述:由于钻井液 的侵入、射开不完善、酸 化、压裂等原因,在井筒 周围有一个很小的环状区 域,这个区域的渗透率与 油层不同。 因此,当原油从油层流入 井筒时,产生一个附加压 力降,这种效应 叫做表皮效应。
现代试井分析 Modern Well Test Analysis
Slide 10
Modern well test
四、流动阶段即从每一个阶段可以获得的信息
第一阶段:刚刚开井的 一段短时间。可以得到 井筒储集系数C.
要进行第一和第二阶段 的压力分析,必须使用 高精度的压力计,测得 早期的压力变化数据。
《常规试井分析》课件
这个PPT课件将向您介绍常规试井分析的重要性、目的和步骤。通过精确的 数据分析,您将能够更好地理解地下油藏的特征和潜力。
课程介绍
在本节中,我们将简要介绍《常规试井分析》PPT课件的内容和目标。了解 试井分析在油藏勘探和开发中的重要性。
常规试井的定义
探索一个地下油藏时进行的试验,以测量压力、温度和产量等数据来评估油 藏的潜力和可行性。
压力分析
温度分析
通过测量井底和井口的压力,分 析油藏中的流体性质和压力梯度。
通过沿着井眼测量温度的变化, 了解油藏中的温度分布和热能特 征。
产量分析
分析油井的产量曲线和产液比, 评估油藏的产能和潜力。
常规试井示例
示例1:天然气井
通过测量井压和产量数据,评估天然气井的产能和天然气储量。
示例2:油藏分层
常规试井的目的
分析地下油藏的性质和产能,评估油藏的商业价值,并帮助制定采油方案和 决策。
常规试井的步骤
1
计划与准备
确定试井目标,设计试井方案,准备所
操作与监测
2
需的设备和工具。
实施试井方案,记录和监测试井期间的
各项数据和参数。
3
数据分析与解释
将试井数据进行分析和解释,评估油藏 的特征和潜力。
常规试井的数据分析
通过测量井底压力和温度数据,确定油藏的分层情况和不同层位的特征。
示例3:酸性液试井
通过分析试井期间的酸性液效果,评估酸化处理对油藏的改善效果。
课程总结
在本课程中,您学习了常规试井分析的重要概念、步骤和数据分析方法。通 过应用这些技术,您பைடு நூலகம்能够更好地理解和开发地下油藏。
注水井压降试井分析
r 2 r r
K t
试井解释的基本概念和理论
6. 试井解释的理论基础
设在无限大地层中有一口井。在这口井开井生产前,整个地 层具有相同的压力Pi(在勘探初期,这就是原始地层压力。
从某一时刻t0开始,这口井以恒定产量q生产,则可列出如下
定解条件:
基本微分方程在定解条件下的解为:
试井解释的基本概念和理论
实际上,油井一开井总要受到井筒储集和表 皮效应或者其他因素的影响,这时虽然也是向着 井筒流动,但是尚未形成径向流的等压面,这一 阶段称为“早期段”,在生产影响达到油藏边界 以后,此时因受边界影响不呈平面径向流,这一 阶段称为“晚期段”,真正称为径向流的只是它 们之间的一段时间,即“中期段”。
试井解释的基本概念和理论
试井解释的基本概念和理论
2. 试井的工作
试井资料的录取、解释是试井工作的两个重要组成部分。
资料录取
资料解释
试井解释的基本概念和理论
3. 试井的目的及用途
试井测试技术是认识油气藏、评价油气藏动态以及措 施效果的重要手段,试井测试所录取的资料是各种资料中 唯一在油气藏流动状态下录取的资料,因而分析结果也最 能代表油气藏的动态特性,具体地说,它可以解决下列问 题:
模型识别:
选择最合适的试井模型的最大难点是从表观上看几个不同的储层描述模 型可以满足同一个储层的响应信息。
模型选择的第一步模型诊断,诊断主要依据的是Bourdet的压力导数图, 在实际试井分析时,还需要同时显示半对数图、线性图等以增强论断 结果的可靠性。最终诊断结果是否可靠,还需参考其它方面的资料。
地层 压力
P
渗透率 K
措施 效果
S
边界 情况
单井控 制储量
试井分析
中国地质大学(北京)实验报告课程名称:油藏工程任课教师:李志平、康志宏开课院系:能源学院学号:06106213姓名:丁海峰现代试井分析数据处理方法1、实验目的现代试井分析是油气藏工程的重要内容之一,是获得油气藏信息的最重要方法之一,在油田得到广泛的应用。
为了让学生掌握这一方法,学会使用有关的试井数据分析处理软件,特开设这个实验。
2、实验原理现代试井分析的原理是将实际的油井或气井得到的试井数据制作成与理论图版大小一致的曲线,并将该曲线与理论图版进行匹配,根据匹配的曲线得出相应的油气藏气井的有关参数,如储层渗透率、井壁污染系数、断层距离、单井控制储量大小、地层压力等重要参数,为油气田的科学开发提供理论依据。
3、实验的原始数据已知某井进行了一次压力恢复试井,其基本情况是:关井前生产了3100小时,日产油量为218m3/d,油藏的厚度是9.1m,原油体积系数是B=1.04,储层的孔隙度为22.5%,原油的粘度是1.44mpa.s,综合压缩系数是.002118 1/Mpa ,油井半径是0.08839m。
4采用国外进口的Workbench现代试井分析软件和我们自主开发的,将上述已知的测试数据输入到计算机中,按照软件的提示,一步一步完成数据的分析,求得分析结果。
5、实验步骤①从Windows的开始菜单中进入The Petroleum Workbench的Welltest模块,进入的界面;②在的界面中,选择新建文件菜单,然后根据提示输入基本参数和测压数据以及流量数据等;③将实测数据作成压力和压力导数双对数图,根据图形诊断地层渗流模型,从而选择相应的内边界条件、外边界及地层模型;④进行曲线拟合,包括半对数图曲线拟合,双对数图曲线拟合和历史拟合图,直到拟合好为止。
6、实验要求①掌握该软件分析的整个流程;②学会模型识别;③学会调整拟合曲线;④求出储层及井筒的有关参数,并附上曲线拟合图。
7、实验结果曲线拟合图如图1、图2、图3。
试井分析终极版
1、试井的分类试井的作用产能试井: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与之相对应的井底压力,从而确定测试井(或测试层)的产能方程和无阻流量的试井方法。
(系统试井、等时试井和修正等时试井)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的试井方法。
(单井试井:恢复试井压降试井和多井试井:干扰试井和脉冲试井)2、什么是产能试井产能试井: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与之相对应的井底压力,从而确定测试井(或测试层)的产能方程和无阻流量的试井方法。
(系统试井、等时试井和修正等时试井)3、常规试井与现代试井的优缺点4、产能试井指示曲线的分类,每一类指示曲线的成因,每一类成因对应的产能方程油井指示曲线形态可分为四种基本类型及成因:Ⅰ——直线型:单相达西渗流,一般在较小压差条件下形成。
q——产量,m3/d; J——采油指数,m3/d/MPa;P——生产压差,MPa.Ⅱ——曲线型:单相非达西流或油气两相渗流,一般在较大生产压差或流压小于饱和压力时形成。
C —系数;PR—地层压力,MPa;Pwf—流压,MPa;n—指数,1/2(n〈1)。
或者:其中a和b为二项式系数。
Ⅲ——混合型:直线部分为单相达西渗流;曲线部分的可能原因:1)随着生产压差的增大,油藏中出现了单相非达西流,增加了额外的惯性阻力;2)随着生产压差增大,流压低于饱和压力,井壁附近地层出现了油气两相渗流,油相渗透率降低,粘滞阻力增大。
(地层参数的计算在直线部分和曲线部分分别依照上述Ⅰ和Ⅱ方法求解。
)Ⅳ——异常型:1)相应工作制度下的生产未达稳定,测得的数据不反映测试所要求的条件;2)新井井壁污染,随着生产压差增大,污染将逐渐排除;3)多层合采情况下,随着生产压差增大,新层投入工作。
由上所述,异常曲线并非一定是错误的,应根据具体情况分析。
若为原因(1),则必须重新进行测试。
试井分析
试井分析第一部分:试井简介试井的分类:稳定试井产能试井试井等时试井不稳定试井一、基本定义1、产能试井:改变若干次测试井的工作制度,测量在各个不同工作制度下的稳定产量及与之相对应的井底压力,从而确定井的产能方程,无阻流量,动态曲线,合理产量等。
2、不稳定试井:改变测试井的产量,从而在油层中形成一个压力扰动或变化,并测量由此所引起的井底压力随时间的不稳定变化过程。
二、试井目的估算完井效率、井底污染情况,判断是否需要采取增产措施,分析增产措施效果,估算地层压力、控制储量或原始地质储量,地层参数,判断边界情况,连续性等。
第二部分:产能试井方法及解释试井方法一、稳定试井测试方法:连续以3~4个不同的稳定产量生产(由大到小),每个产量生产都要求流压达到稳定;测量每个稳定产量及相应的稳定流压、油压、气油比和出砂量等,最后终关井测底层压力。
测试前要求先清井及初关井。
二、回压试井回压试井针对气井,其测试方法与油井的稳定试井相同。
三、等时试井测试方法:连续以3~4个稳定产量开井生产相同的时间,而不管流压是否达到稳定,但要求一定要进入径向流阶段。
在每个不同气嘴生产之间都插入一个关井压力恢复,而且要恢复到地层压力。
最后一次生产要延续很长时间,一直到流压稳定,称为延时测试,最后终关井得到地层压力。
四、修正等时试井测试方法:连续以3~4个稳定产量开井生产相同的时间,而不管流压是否达到稳定,在每个油嘴开井生产之间插入的关井时间相同,且关井时间常与开井时间相同。
同样有延时测试和终关井。
试井解释试井解释分为绘制产能曲线,写出产能方程,绘制流入动态曲线。
产能方程有指数式产能方程和二项式产能方程。
一、指数式产能方程n wf R g p p C q )(22-= (1) 式中:n —渗流指数,15.0≤≤n ,当1=n 时,气体为层流;当5.0=n 时,气体为纯湍流。
g q —气体流量 R p —地层压力 wf p —井底流压 对(1)式两边取对数有)lg(lg lg 22wf R g p p n C q -+= (2) 变形得C nq n p p g wf R lg 1lg 1)lg(22-=- (3)在双对数坐标纸上绘制)(22wf R p p -与g q 的关系曲线(直线)。
试井分析报告
试井分析报告1. 引言试井是一种在油气勘探过程中常用的技术手段,通过测量、分析井下地层流体的物理性质和压力信息,对油气藏进行评价和预测。
本报告旨在对进行的试井分析结果进行总结和分析。
2. 试井目的和方法2.1 试井目的本次试井的目的是对待开发油气井的产能进行评估,并判断地层的物性特征以及油气藏的储量和流动性。
2.2 试井方法试井过程中采用了以下主要方法:•测井数据采集:使用测井工具对井下地层进行电测、压力测量等数据采集。
•压裂试井:通过向井中注入压裂液,破坏井壁周围的围岩,增强油气流动性。
•储层测试:利用人工架设的岩心轴测进行储层物性测试。
3. 试井数据分析3.1 电测数据分析通过电测数据的分析,我们可以获得地层的电阻率等信息,进而推断出地层的岩性、含水饱和度等参数。
经过对电测数据的处理,得出了以下结论:•地层1为砂岩,电阻率大约为10欧米/米,含水饱和度约为20%。
•地层2为页岩,电阻率较高,约为100欧米/米,非常不透水。
•地层3为砂岩,电阻率约为15欧米/米,含水饱和度约为15%。
3.2 压力数据分析通过对试井过程中的压力测量数据进行处理和分析,可以了解油气层的压力状态以及地层的流体运动情况。
经过压力数据的分析,得出了以下结论:•井底静压力为250MPa,表示井底附近油气层的压力较高。
•地层1和地层3的渗透率较高,压力下降较快,表示油气层具有良好的流动性。
•地层2的压力下降较慢,表明页岩非常不透水,不利于油气的产出。
4. 结果和讨论基于以上的试井数据分析,我们得出以下结果和讨论:•地层1和地层3为良好的储层,具有较高的渗透率和流动性,是潜在的油气藏。
•地层2为不透水的页岩,不适合开采油气。
•地层井底的高压状态意味着潜在的较大产能,可以进行开发和生产利用。
然而,以上结果仅为试井数据分析的初步结论,我们仍需进一步采集数据、分析地层特征和评估储量,以更准确地判断油气开发潜力。
5. 结论通过本次试井分析,我们得出了以下结论:•地层1和地层3是潜在的油气藏,具有较高的流动性和渗透率。
试井分析
1 稳定试井逐步地改变井的工作制度,测量出每一工作制度下稳定的井底压力、产油量、产液量、产气量、含砂量或注水量。
同义词:系统试井。
5.2 流入动态方程油井稳定试井时所得出的指示曲线,可用如下方程式表示:q0=C(pn-pwf)n,式中:pn 、pwf——分别为地层压力和井底压力;q——油井产量;C、n——系数。
5.3 指示曲线根据稳定试井测得的油、气、水井产量或注入量及流动压力资料而绘制出的曲线。
一般以产量或注入量为横坐标,以流动压力为纵坐标。
5.4 采油指数油井日产油量除以生产压差所得出的商。
5.5 比采油指数单位油层厚度的采油指数。
5.6 产液指数油井日产液量除以生产压差所得出的商。
5.7 吸水指数水井日注入量除以注水压差所得出的商。
5.8 等时试井气井以某一稳定流量q1生产一段时间t1,然后关井知道压力恢复至稳定状态;再开井以流量q2生产相同的时间,然后再关井知道压力恢复至稳定状态,如此循环进行三次以上流量的测试。
最后一次流量测试,生产时间应延长至达到稳定流状态。
除最后一个流动期外,每个流动期的时间相等;关井期间井底压力逐渐上升至近似等于平均地层压力,因此关井时间不相等。
5.9 气井产能方程根据气井产能测试资料处理所得到得描述气井产能的方程。
5.10 气井产能曲线根据气井产能测试资料整理绘制的曲线。
5.11 改进等时试井关井压力恢复时间与开井生产时间相等的等时试井。
5.12 真实气体势函数由下述积分定义:Φ(p)=2式中:Φ(p)——拟压力值;P——任意一个基准压力;μ(p)——气体粘度;Z(p)——气体偏差系数。
同义词:真实气体拟压力。
5.13 不稳定试井当井生产稳定后,改变井的工作制度,测量井底压力随时间发生的变化值。
5.14 压力恢复试井当井生产稳定后,关井并测量井底压力随时间的恢复值。
5.15 压力降落试井当关井达到稳定状态后,开井并测量井底压力随时间的降落值。
5.16 压力恢复(降落)曲线根据井底压力随时间恢复(降落)值绘制而成的曲线。
试井分析复习
试井分析复习试井分析复习第⼀章绪论1、什么是试井?试井有哪些分类?答:(⼀)试井:以油⽓渗流⼒学为理论基础,以压⼒、温度、和产量测试为⼿段,研究油⽓藏地质和油⽓井⼯程参数的⼀种⽅法。
(⼆)分类:两⼤类,产能试井和不稳定试井。
(1)产能试井:回压试井、等时试井、修正等时试井、⼀点法试井。
(2)不稳定试井:单井试井(压⼒降落试井、压⼒恢复试井、探边试井)、多井试井(⼲扰试井、脉冲试井)。
2、什么是产能试井?什么是不稳定试井?答:(⼀)产能试井:是改变若⼲次测试井的⼯作制度,测量在各个不同⼯作制度下的稳定产量及与相应的井底压⼒,利⽤稳定试井分析理论研究测试井⽣产能⼒的⼀种动态⽅法。
(确定测试井(或测试层)的产能⽅程和⽆阻流量)(⼆)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,利⽤不稳定试井分析理论研究测试井测试层特性参数的⼀种动态⽅法。
3、阐述产能及不稳定试井的主要⽤途。
答:(⼀)产能试井:确定测试井的产能;对单井进⾏动态预测。
(⼆)不稳定试井:确定油⽓藏类型(孔隙结构性质);确定原始地层压⼒;确定地下流体流动能⼒;判断完井效果;确定措施井及层位,确定是否需要采取增产改造措施;判断增产改造措施的效果;推算探测范围和估算单井控制储量;判断边界性质、距离、形状和⽅位等;判断井间连通情况,确定连通厚度及连通渗透率⼤⼩;判断地层渗透率的⽅向性发育情况。
(10条)4、产能及不稳定试井的类型有哪些?(同上)5、⽬前试井存在的问题答:由于油⽓藏及其中流体流动的复杂性,因此,⽬前在许多复杂流体流动和复杂介质中的试井分析理论与⽅法还没有得到很好的解决。
(⽔驱油藏、⽔驱⽓藏、⾮⽜顿流体、低渗油⽓藏、异常⾼压油⽓藏、凝析⽓藏、复杂结构井、数值试井、井筒动⼒学对试井的影响)多相流动:⽬前已投⼊开发的绝⼤多数油⽓藏都进⼊了⾼含⽔期,油(⽓)⽔关系复杂,多井⼲扰问题突出,储层孔隙结构可能已发⽣变化。
多层合采:多个⼩层合采、层间存在⼲扰。
试井分析
试井分析[填空题]1产能试井参考答案:是改变若干次油井、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与之相对应的井底压力,从而确定测试井的产能方程和无阻流量、井底流动曲线。
[填空题]2稳定试井参考答案:产量基本上不随时间变化的试井称为稳定试井。
[填空题]3不稳定试井参考答案:产量或压力随时间变化的试井称不稳定试井。
[填空题]4井筒储存效应参考答案:在测试过程中,由于井筒中的流体的可压缩性,关井后地层流体继续向井内聚集,开井后地层流体不能立刻流入井筒的现象。
[填空题]5质量守恒定律参考答案:单位时间内通过控制面净流入的流体质量等于单位时间控制体内流体质量的增量。
[填空题]6表皮系数参考答案:[填空题]7表皮效应参考答案:钻井、完井、储层强化过程中,泥浆渗入、泥饼及水泥、储层自身细粒物质在井筒附近积聚,以及地层部分打开、射孔不足或井眼堵塞等,导致储层被污染→渗透率降低→污染带内产生附加压降△ps,产生表皮效应。
[填空题]8折算半径参考答案:其含义就是将表皮效应用等效的井筒半径来代替,计算公式为:[填空题]9导压系数参考答案:单位时间内压力波波及的面积,公式为:[填空题]10续流参考答案:当地面井口关闭后,地层流体继续流入井筒的现象。
[填空题]11达西定律参考答案:是指流体在多孔介质中遵循渗透速度与水力梯度呈线性关系的运动规律,即渗流量与圆筒断面积及水头损失成正比,与断面间距成反比。
[填空题]12等温压缩系数参考答案:等温条件下,单位体积的气体随压力变化的体积变化率。
[填空题]13地层压力系数参考答案:储层流体压力与该处静水柱压力的比值。
[填空题]14淌度参考答案:单位电场强度下,带电粒子的移动速率。
在油气藏中,该值的引入反映流体在储层中的流动能力。
[填空题]15变产量压降试井参考答案:测试过程中改变若干次产量的压降试井。
[填空题]16两产量试井参考答案:在均质无限大地层中,以恒定产量q1生产了t1时间后,减小产量为q2,并开始测试,由于产量下降,压力将上升,但若持续下去,压力又将下降。
试井分析
1.试井一般来说,试井就是在一定时间内通过记录一口井压力或流量的变化,来估算井或油藏的特性,了解油藏的生产能力,或得到油藏管理方面的数据。
2压力恢复试井(不稳定试井)保持油井定产量生产很困难,但关井产量为零很容易。
通过地面或井下关井,然后监测井底压力的变化并通过分析压力响应可以估计油藏参数。
该方法通过一次测试可以提供油层静态和动态的参数,是目前应用最广的试井方法。
3.表皮系数 现象描述:由于钻井液的侵入、射开不完善、酸化、压裂等原因,在井筒周围有一个很小的环状区域,这个区域的渗透率与油层不同。
因此,当原油从油层流入井筒时,产生一个附加压力降,这种效应叫做表皮效应。
把这个附加压力降用无量纲形式表示 得到无量纲附加压降,用它来表征一口井表皮效应的性质和严重程度称之为表皮系数:不考虑附加压力降的方程为:考虑附加压力降的方程为:令:则:4.有效半径:油井有效半径或折算半径5.井筒储存现象:油井开井和关井时,由于原有具有压缩性等原因,地面和地下的产量并不相等。
PWBS—纯井筒储积阶段用“井筒储集系数”来描述井筒储集效应的强弱程度。
即井筒靠其中原油的压缩等原因储存原油或靠释放井筒中的压缩原有的弹性能量等原因排出原油的能力。
物理意义:井筒压力变化1MPa,井筒中原油的变化的体积为C立方米它对测试的数据产生了干扰,是试井中的不利因素。
有条件的话进行井底关井。
6.叠加原理如果某一线形方程的定解条件也是线形的,并且它们都可以分解成为若干部分,即分解为若干个定解问题,而这几个定解问题的微分方程和定解条件相应的线性组合,正好也是原来的微分方程和定解条件,那么这几个定解问题的解相应的线性组合就是原来的定解问题的解。
7.导压系数它是表征地层和流体传导压力难易程度的物理量。
表示弹性液体在弹性多孔介质中不稳定渗流时,压力变化传递快慢的一个参数,单位是cm2/s,导压系数用希腊字母c表示,它是地层有效渗透率K 除以流体粘度m与综合压缩系数Ct乘积mCt所得的商。
石油开采-试井分析课件
在油田开发过程中,试井分析可以监测油井的生产动态,了解油藏的分布和流动情况。
监测生产动态
根据试井分析的数据,可以优化开采策略,提高采收率和经济效益。
优化开采策略
通过试井分析,可以及时发现油藏存在的问题,如堵塞、裂缝等,为后续的解决提供依据。
发现潜在问题
05
CHAPTER
试井分析的挑战与解决方案
总结词
通过稳定状态下的压力数据,分析油藏的产能和储层参数。
详细描述
稳定试井分析技术是在油井稳定产油一段时间后,收集井口压力数据,通过分析这些数据,可以确定油藏的产能和储层参数,如渗透率、表皮系数等。
通过在两个相邻的井之间进行压力干扰,分析储层的连通性和流体性质。
干扰试井分析技术是在两个相邻的井之间进行压力干扰,通过观察压力响应的变化,可以分析储层的连通性和流体性质,如油的粘度、饱和度等。
石油开采-试井分析课件
目录
试井分析概述试井分析技术试井分析的参数与指标试井分析的应用场景试井分析的挑战与解决方案试井分析的未来发展
01
CHAPTER
试井分析概述
试井是通过测量和观察油井在改变其生产条件下的行为来评估地层特性和确定油藏参数的一种方法。
定义
试井的主要目的是了解油藏的特性,如地层压力、渗透率、地层损害程度等,以及确定合理的生产压差和生产制度。
详细描述
总结词
通过周期性地改变油井的生产状态,分析储层对压力变化的响应。
总结词
脉冲试井分析技术是通过周期性地改变油井的生产状态,如开/关、增/减产等,观察储层对压力变化的响应,从而分析储层的产能和动态特征。
详细描述
总结词
通过关闭油井一段时间,观察井口压力随时间的变化情况。
试井分析方法共60页
• 采油强度---每米厚油层的采油指数
计算油藏参数
1 .8 4 12 3 0 JB ln (re)3S
K j
rw 4 h
• 在今天不介绍曲线型指示曲线的解释
提纲
一.试井含义 二.试井解释的基本渗流力学原理 三.试井用地层模型的基本类型 四.试井用井模型基本类型 五.不稳定试井几个基本解 六.常规试井解释方法
✓ 地层中的变化是上游,起主导作用。 ✓ 所以通常要解释井底压力资料,都是寻找井底压力和地 层中压力的联系,这个联系就是渗流方程的解。 ✓ 地层中的压力向井底传递的过程是经过油层传递的。 ✓ 因此,地层参数和地层形态不同,压力向井底传递的规 律就不同,由这个不同就可以解释地层参数,这就是试井 解释的基本原理。
lnre
lnre lnre
rw
rw
rw
qJpp
稳定试井原理
• 由上面公式可见: • Q与压差(Pe-Pw)呈线性关系
Q
Pe-Pw
稳定试井原理
• 由上面公式可见: • Q与压力Pw也呈线性关系
Q
Pw
自喷油井的稳定试井
• 测试方法 • (一)定工作制度 • 1.工作制度的测点数及其分布 • 工作制度以4~5个测点较为合适,但不得少
于三个,并力求均匀分布。 • 2.最小工作制度的确定原则 • 在生产条件允许情况下,使该工作制度的
稳定流压尽可能接近地层压力。
自喷油井的稳定试井
• 3.最大工作制度的确定原则 • 在生产条件允许情况下,使该工作制度的
稳定流压接近自喷最小流压(例如,取 0.3~1.0Mpa)。 • 4.其它工作制度的分布 • 在最大、最小工作制度之间,均匀内插2~3 个工作制度。
常规试井分析方法
无因次时间:
3.6K 3.6 tD Ctrw2 t rw2 t
无因次距离:
rD
r rw
第一节 不稳定试井的基本原理和有关概念
无因次的定义不是唯一的。
无因次时间 tD的定义:
3.6Kt
用井的半径定义
tD Ctrw2
用折算半径定义
3.6Kt
tD Ctrw2e
用油藏面积定义
Kh
-2 -1
01
2 Lg t
第一节 不稳定试井的基本原理和有关概念 二、叠加原理
试井问题的叠加原理
油藏中任一点的总压降,等于油藏中每一口井 的生产在该点所产生的压降的代数和。
注 意
各井都应在同一水动力学系统
第一节 不稳定试井的基本原理和有关概念
1、多井系统的应用
假设一个油藏中有 3口井A、B和C,分别 以产量qA、qB、qC同时 开始生产,已知B和C 与A的距离分别为dAB、 dAC,要计算井A的压力 变化。
当压力扰动到达整个封闭边界后,从某一时间 开始油藏中的流动便进入了拟稳定流动。此时, pwf 与 t 呈线性关系,即流压随时间的变化率为常数:
Pwf 常数 0 t
第二节 常规试井分析方法(压降试井) 2、常规分析方法
把压降数据(pwf(t)-t)画在半(单)对数 坐标纸上,并将径向流动段(即中期段)的数 据点连成直线(即半对数直线)。
8.0854K
P1h Pi m(lg Ctrw2 0.8686S )
第二节 常规试井分析方法(压降试井)
量出半对数直线的斜率 m 和 P1h,便可求出流动系 数 Kh/(或渗透率 K)和表皮系数 S:
Kh 2.121103qB
现代试井分析方法
试井过程就是在一定井底条件下(定产 或定压)测量井底压力或地面流量的变化, 即测取系统的输入和输出信号。而试井分析 就是利用这些资料来识别这个未知的系统S (油藏特征参数和井参数等)。
试井解释模型及其特征识别
(一) 试井解释模型 试井解释理论模型由以下三部分组成:基本模型、内边界条 件和外边界条件。 1.基本模型 假设条件:①油藏在平面上是无限大的;②油藏上、下均具有 不渗透隔层,②开井前整个油藏具有相同的压力。基本模型为: ①均质油藏,具有一种孔隙介质②非均质油藏,具有多种孔隙 介质,如双重介质油藏和多层油藏。 2.内边界条件 即井筒附近的情况,包括①井筒存储效应;②表皮效应,③水 力压裂裂缝等。 3.外边界条件 即油气减边界情况,包括:①无限大地层(无外边界);② 外边 界(断层、尖灭等);③恒压外边界④封闭边界。
1早期阶段井筒存储特征
• 在纯井筒存储阶段,由于有:
2.无限作用径向流动阶段
• 该阶段就是半对数曲线呈直线的阶段,在这一阶段,压力波还没有到达 油藏的任何边界,流动状态将与无限大地层径向流的情况完全一样,因 此,该阶段的压力特征将反映出油藏基本模型的特征。研究表明,对于 均质油藏双对数曲线的特征如图3—35a所示,而特种识别即是常用的半 对数曲线,其特征为一条直线,如图3—35b。
3 后期阶段 (外边界的反应阶段)
• (1)恒压边界。对于恒压边界油藏,当压力波到达边界 而趋于稳定流动状态时,可有 ,即压力和时间 无关。因此,在双对数诊断图和半对数特征图上都将 出现一水平直线,如图3—38a和图3—38b。
• (2)封闭边界 对于封闭边界油对于封闭边界油藏,第三节已指出, 有:藏,第三节已指出,有
•
•
• 由上述假设条件下的物理模型,可以建立考虑 井筒存储和表皮效应的数学模型,
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越小,过渡段就越长,“凹子” 就越宽越深。
4
窜流系数决定过渡段的位 置,值越小,则“凹子”越靠 右方。
5
压力恢复的解释 导数图版
t D ( t p t ) D p CD ( t p )D
' D
实测曲线
p t
如果在关井前的生产时间 tp 内已达 到了整个系统的径向流动阶段,则实测压 力恢复曲线可与压降图版完全拟合。 如果关井前压降在介质间拟稳定流动 阶段,甚至在裂缝系统流动阶段就停止而 开始测试恢复,则恢复曲线将偏离压降曲 线,因而无法和它完全拟合。 但恢复曲线在过渡段仍将呈现双孔介 质油藏、介质间拟稳定流动的特性即出现 “凹子”,只是出现的时间较完,且“凹 子”加深。
1 t 拟合
Ct t Df
C 2 Ct hx f ( CDf )拟合
2rw xf
S ln
19
均质油藏中具有井筒储集效应的 无限导流垂直裂缝井的复合图版
20
无限大均质油藏中一口具有井筒 储存效应的有限导流垂直裂缝井
在早期双线性流阶段
pD dpD dt Dxf 2.45 K fD
拟合 拟合 拟合
18
' PD t Df 3 Kh 1842 10 q B . ' P t
PD t Df 3 q B K 1842 10 . ' h P t
'
xf
3.6 K
在纯井筒储集阶段:
p qB 24C t
pD
1 CDf
t Df CDf p' D t Df t Df CDf
14
p' D
dpD dt Df
在裂缝线性流阶段
pD t Df
p' D
dpD dt Df
2 t Df
p' D t Df
1 2
t Df
15
在径向流动阶段
pD 0.5 ln t Df 2.2
p' D
dpD dt Df
0.5 t Df
p' D t Df 0.5
16
纵坐标 横坐标 曲线
p t Df
' D
t Df CDf
纯井筒储集阶段
线性流动阶段
45º 线
斜率为1/2的直线
径向流动阶段
0.5线
17
垂直裂缝井的拟合
Kh
' PD t Df 3 1842 10 qB . ' P t
§2 双重孔隙介质油藏的压力导数解释方法 一、介质间拟稳定流动模型
1
实测曲线沿某一条 然后沿某一条
CDf m (1 )
曲线下降
CDf m 曲线上升 1
2
双孔介质油藏油井的压力导数 曲线可以教好的识别油藏特征。
3
储能比决定压力导数曲线过 渡段下凹的宽度和深度。
4 fD
t Dxf
t Dxf
0.6125 K fD
4 fD
t Dxf
21
早期双线性流 压差曲线和压力导数曲线均成斜率
为1/4的互相平行的直线。
地层线性流
压力导数曲线呈斜率0.5的直线,且
与压差曲线平行。 拟径向流动阶段 压力导数曲线呈0.5水平线。
22
7
8
9
二、介质间不稳定流动模型
早期段
45º 线
过渡段
´
水平直线
0.25
CDf m 2 (1 )
水平直线
0.5
10
介质间不稳定流动模型一般看不到 裂缝系统流动阶段。
11
介质间不稳定流未达到径向流动就 转入整个系统的流动的情形
12
13
§3 均质油藏中垂直裂缝井的压力 导数解释方法