缝洞型油藏三重介质数值试井模型影响因素
缝洞型碳酸盐岩油藏三维三相数值模拟新方法
Jn 00 u .2 1
缝 洞 型 碳 酸 盐 岩 油 藏 三 维 三 相 数 值 模 拟 新 方 法
康 志江 , 张 杰
10 8 ) 00 3 ( 中石化石 油勘探 开发研 究院 , 北京
摘 要 : 对 缝 洞 型 碳 酸 盐 岩 油 藏 的 储 层 空 间特 征 , 出新 的 数 值 模 拟 方 法 , 穴 、 缝 、 洞 分 针 提 溶 裂 孔 别 建 立 各 自的 离散 空 间 , 离散 空 间 之 间 由流 动 方 程 控 制 流 量 , 扩展 了多 重介 质 的理 论 模 型 。数 值 计 算 上 用基 于控 制 体 积 分 的有 限 差 分 方 法 来 离散 处理 , 种 介 质 的 非 线 性 方 程 组 通 过 牛 顿 各
第 1 第 3期 7卷
21 0 0年 6月
文 章 编 号 : 0 6— 5 5 2 1 )3— 0 7—0 10 6 3 (0 0 0 0 7 3
特 种 油 气 藏
S c  ̄ Oi n sRe e v is pe i la d Ga s r or
Vo_1 . l 7 No 3
为 相流动 速度 ,m s c /。
2 数值计算方法
式 () () 1 ~ 3 在空间上使用基于积分的有限差
分 方法 或控 向后 的 一 阶有 限差 分 格 式 。对 节 点 i 的油 、 气、 水相 的离散方程 可写 为 :
一
图 2 地震 露 头 子 洞 L
溶 蚀扩 大 的 网状 裂 缝 ; 尺 度 溶 蚀 孑 ( . n , 小 L ≤05I) 含微 小 裂缝 ; 渗 透或不 渗 透 的灰 岩骨 架 。与 常规 低
双 重孑 隙介质 概 念 不 同 , 穴 、 孔是 主要 的储 集 L 洞 溶 空间 , 网状裂缝 控 制介质 问的总体 流 动 。该 研究 扩 展 了缝 洞型 油藏 多重介 质 流动理 论模 型 , 适合 缝 更 洞 型碳 酸盐 岩油 藏 的数 值模 拟研 究 。
三重介质油藏垂直裂缝井椭圆流试井模型研究
三重介质油藏垂直裂缝井椭圆流试井模型研究赵二猛;尹洪军;钟会影;徐志涛【摘要】Based on the concept of elliptical flow, a test model was established and solved for finite conductivity vertical fractured well in triple media reservoir with consideration of elliptic seepage. Pressure transient curve was drawn, and the curve was divided into seven different flow regimes according to the characteristics of the curve. Influence of vug interporosity flow coefficient, matrix interporosity flow coefficient, vug storage ratio and natural fracture storage ratio on the pressure curve was analyzed. The results obtained can provide scientific basis for reasonable analysis of well test interpretation in triple media reservoirs.%基于椭圆渗流的概念,建立并求解了三重介质油藏有限导流垂直裂缝井椭圆渗流试井模型。
绘制了压力动态曲线,针对试井曲线的形态特征,将其分为7个不同的流动阶段,最后分析了溶洞窜流系数、基质窜流系数、溶洞储容比及天然裂缝储容比等参数对压力动态曲线的影响。
研究结果可为三重介质油藏的试井解释提供科学依据。
(0)缝洞型油藏离散介质网络数值试井模型
通过双对数曲线拟合, 得到最终双对数曲线如 图 5 所示。 由试井双对数曲线的形态可以看出 : ( 1 ) 在 纯井筒储集效应阶段 ( Ⅰ阶段) 结束后,
Fitting result of a build- up test well in double logarithmic coordinate
受表皮效应的影响导数曲线下降, 过渡到近井地带 径向流阶段 ( Ⅱ 阶段 ) 。 由于受到条带状地层宽度
Well test explanation parameters of discrete media
本程序取值 60 × 60 × 29. 1
图4
Fig. 4
“气球型” 沟通底水的 储层模型
Balloon- like model with bottom water Fig. 5
图5
压恢试井双对数曲线拟合
造成井底流压 p wf 压力变化趋缓。 窜流方程为 dp v τ ovf = - V v S o C vt dt τ wvf dp v = - V v S w C vt dt
( 4)
2
2. 1
数学模型
基本假设
C vt = C v + S o C o + S w C w 其中,
( 5)
针对缝洞型储层非均质性强的特点, 故数学模 型基于以下假设条件: 地层中只有油水两相, 流体在 溶洞和渗流通道中的流动均服从达西定律; 基质致 不具备储渗能力; 流体与岩石微可压缩, 且压缩 密, 系数为 常 数; 忽 略 毛 管 力 的 影 响; 大 溶 洞 仅 作 为 “源” 向渗流网络系统供液。 2. 2 数学模型 ( 1 ) 连续性方程
表1
Table 1 参数 渗流通道 网格尺寸 / m 渗流通道 网格数 7 径向加密 网格数 4
缝洞型碳酸盐岩油藏三维三相数值模拟新方法_康志江
78
特 种油气藏
第 17 卷
3 o
动力学平衡 , 基于这一种局部平衡的假设 , 每种介
相的密度 , g / cm ; g / cm ; 为 为
3 dg
为油藏条件下脱气油的密度,
3
为油藏条件下油相中溶解气的密度, g / c m; s ; S 为 相的饱和度 ; p
2
相的黏度 , mP a
3
相的压力 , M Pa ; q 为介质每单位体 积组分
图 3 地表 露头网状裂缝 图 4 地表露头溶蚀大 裂缝
洞穴流动的概念模型设计为: 缝与裂缝间接相连 ( 图 5) ;
洞穴通过小裂
1 油藏数学模型表征
1 1 数学表征方法 新疆塔河油田碳酸盐油藏岩心、 成像测试和钻 井资 料研究认 为, 缝 洞型油藏 是由大型 洞穴 ( 图 1) 、 孔洞、 裂缝以及不渗透的灰岩骨架组成。成像 测井统计 4 区未充填洞穴平均为 2 1 m, 表露头也
[ 2]
引
言
缝洞型碳酸盐岩油藏与砂体油藏不同 , 储集空
可以看出奥陶顶面风化壳发育大量的孔洞 网状裂缝和溶蚀裂缝 (图 3 、 4) 。
(图
2) , 裂缝、 孔洞直径从几毫米到几厘米 , 裂缝包括
间主要由大型洞穴、 溶孔和裂缝组成 , 目前的双重 介质油藏数值模拟器是针对裂缝型油藏设计, 对于 缝洞型碳酸盐岩油藏则无法进行精确计算。 该研究应用数值方法去合理表征洞穴、 溶孔和 裂缝内的流动特征。依据不同流动性质划分储层 介质
对水流动: t ( Sw
w
)= -
(
w
Vw ) + qw
( 2)
对油流动: t ( So o ) = (
o
三重孔隙介质油藏垂直裂缝井压力动态分析
为单 相 , 体和 岩 石为 微 可 压 缩 , 流 且压 缩 系数 为 常 数 ; 层 流体在 3个 渗 流 场 内 流动 , 满 足 达 西定 地 并 律; 忽略重 力和 毛管 力 的影 响 ; 种介 质 ( 岩 , 每 基 裂 缝或 溶洞 ) 孔 隙 度 与 另 一 种介 质 的 压 力 变 动 相 的 对独 立 ; 裂缝 向井筒供 液 , 而基岩 和溶 洞作 为源项 ,
V0.1 . 1 5 No 3
Jn 0 8 u .2 0
|
三 重孔 隙介 质 油藏 垂 直 裂 缝 井压 力动 态 分 析
刘英 宪 尹洪军 苏彦春 张彩旗 翟广福 , , , ,
( .中海油有限公 司天津分公 司, 1 天津 塘沽 3 05 ;.大庆石油学院 , 0422 黑龙江 大庆 13 1 ) 63 8
特征 , 早期 井筒储存 阶段结束后 出现裂缝 的双线性 流特征 , 随着时 间的增加和 井底 压力 下降,
压 力导 数 曲 线 出现 三 重孔 隙介 质 的 双 凹特 征 , 压 力 动 态 曲 线 受到 垂 直 裂 缝 井 与 3种 介 质 特 其 征 参 数 的 裂缝 ; 学 模 型 ; 力动 态 曲线 三 垂 数 压 中 图 分 类 号 :E 1 T 32 文 献 标 识 码 A
虑溶 洞情 况下 的三 重 孔 隙介 质 模 型 逐步 被 人 们 所 接 受 。常学 军 、 军 针对 基 岩孔 隙系统 、 缝 系统 姚 裂 和溶 洞系 统组成 的三 重孔 隙介质油 藏 , 研究 了变井 筒 储 存 条 件 下 溶 洞 与 井 筒 连 通 的 试 井 解 释 问 题 _ 。但 是迄 今为 止 , 于三重 孔 隙介 质垂 直裂 2 J 关 缝井压 力 动态 的研 究还很 少见 。因此 , 立 三重孔 建 隙介 质压裂井 渗 流 模 型 , 获得 压 力 动 态 变化 规 律 ,
缝洞型油气藏室内试井模拟实验
缝洞型油气藏室内试井模拟实验熊钰;滕鹏;叶海峰;牛新年;蔡明金【摘要】A large middle container was adopted to simulate the cave,and sand filling tube was applied to simulate the crack with similarity theory in the Tarim Oilfield seam cavern type carbonate reservoir.Then single cavern model,a crack and a cave model,parallel double cavern model and series parallel model,were designed with the cave and crack.After that the experiments were conducted with the models using a high precision pressure monitor to record the pressure and flow rate.According to the recovery data of pressure collected by computer,the double logarithm curve of pressure recovery test was drawn.The experimental results showed that the double logarithmic curve can reflect three flowing processes,namely the process of well storage effect process,the flow of crack,the flow of cave,and the caviton reflected the disturbance of pressure wave in the concave cavity.Therefore,the indoor simulation experiment can accurately reflect the flow of fluid in the cracks and caves and provide a reliable basis for well testing interpretation.%针对塔里木油田缝洞型碳酸盐岩油气藏,运用相似理论,在室内采用大型中间容器模拟溶洞,填砂细管模拟裂缝,设计了单溶洞、单缝单洞、串联双溶洞和串并复合溶洞室内实验模型,并使用高精度压力监测仪和流量计分别记录节点压力与气体流量,根据计算机采集的压力恢复数据,绘制压力恢复试井的双对数曲线.实验结果表明,双对数曲线大致反映了3个流动过程,即前期井储效应过程、裂缝流动过程和溶洞流动过程,其中凹子反映了压力波在溶洞内的来回扰动过程.因此,该室内模拟实验能够准确反映流体在裂缝和溶洞中的流动情况,从而为现场试井解释提供可靠依据.【期刊名称】《科学技术与工程》【年(卷),期】2017(017)029【总页数】5页(P75-79)【关键词】碳酸盐岩;规模溶洞;裂缝;试井;实验模拟【作者】熊钰;滕鹏;叶海峰;牛新年;蔡明金【作者单位】西南石油大学石油与天然气工程学院,成都610500;西南石油大学石油与天然气工程学院,成都610500;西南石油大学石油与天然气工程学院,成都610500;塔里木油田分公司,库尔勒841000;塔里木油田分公司,库尔勒841000【正文语种】中文【中图分类】TE344塔里木奥陶系油藏、南海流华油藏、塔河油田都为特殊性的缝洞型油气藏,主要的储渗空间为大洞穴和大裂缝,基本特点孔隙空间大,可达米级以上[1],流动性强,流动区域的边界复杂,流动网络呈非线性分布;依据流体动力学,大孔隙内流体的流动属于自由流动[2];溶洞与井通过裂缝相连通,溶洞大小对试井曲线形态的影响较强。
基质孔洞裂缝三重介质储层油气定量评价
基质孔洞裂缝三重介质储层油气定量评价在油气勘探开发中,储层的评价是至关重要的一环。
而对于基质孔洞裂缝三重介质储层的油气定量评价更是具有挑战性的课题。
本文将就这一主题展开深入探讨。
一、基质孔洞裂缝三重介质储层的概念为了全面了解基质孔洞裂缝三重介质储层的油气定量评价,首先需要对这一概念有一个清晰的认识。
基质指的是岩石中致密的部分,孔洞是指岩石中的空隙,而裂缝则是指岩石中的裂缝和缺陷。
这三者共同构成了储层的三重介质,对油气的储集和运移具有重要影响。
二、基质孔洞裂缝三重介质储层油气定量评价的方法与技术1. 基质孔洞裂缝三重介质储层的特征参数分析基质孔洞裂缝三重介质储层具有复杂的孔隙结构和渗流特征,因此需要通过对其孔隙度、渗透率、孔隙结构类型等特征参数进行分析,以便更好地评价其油气储集能力。
2. 地震资料解释技术在基质孔洞裂缝三重介质储层评价中的应用地震资料解释技术在基质孔洞裂缝三重介质储层的评价中具有重要作用。
通过地震反演、岩性识别和孔隙结构预测等技术手段,可以辅助评价储层的储集性能。
3. 流体动力学模拟技术在基质孔洞裂缝三重介质储层评价中的应用流体动力学模拟技术可以帮助我们理解基质孔洞裂缝三重介质储层中油气的运移规律,通过建立相应的模型来模拟油气在储层中的分布和运移情况,从而定量评价储层的含油气量和产能。
4. 地质统计学方法在基质孔洞裂缝三重介质储层评价中的应用地质统计学方法可以帮助我们对基质孔洞裂缝三重介质储层进行全面的定量评价,通过对储层参数的采样和统计分析,可以揭示储层中油气的空间分布规律,为油气的勘探开发提供重要依据。
三、基质孔洞裂缝三重介质储层油气定量评价的挑战与未来发展方向1. 挑战:基质孔洞裂缝三重介质储层具有复杂的地质构造和流体动力学特征,评价工作面临着许多困难和挑战,需要综合运用多种方法和技术手段。
2. 发展方向:未来,在基质孔洞裂缝三重介质储层油气定量评价方面,应该进一步发展先进的地球物理勘探技术,如全波形反演技术、岩石物理模型构建等,提高储层参数解释的精度和准确度。
裂缝与井筒连通的三重介质油藏试井解释方法
裂缝与井筒连通的三重介质油藏试井解释方法
薛承瑾;戴卫华;张皎生
【期刊名称】《油气地质与采收率》
【年(卷),期】2003(010)003
【摘要】针对基岩、裂缝和溶洞组成的三重介质油藏,建立了裂缝与井筒连通的试井解释模型,采用Laplace变换和数值反演方法进行了求解.研究了三重介质油藏的渗流规律,分析了窜流系数和弹性储容比对压力响应的影响.提出了利用遗传算法自动拟合进行试井解释的新方法,并编制了应用软件.实例分析表明,该方法解释结果与现场测试资料吻合,具有较强的可靠性和实用性.
【总页数】3页(P39-41)
【作者】薛承瑾;戴卫华;张皎生
【作者单位】石油大学·北京;石油大学·东营;石油大学·东营
【正文语种】中文
【中图分类】TE353
【相关文献】
1.三重介质油藏水平井试井解释模型研究 [J], 李成勇;刘启国;张燃;杨琨;孙来喜
2.变井筒储存的三重介质油藏试井解释方法研究 [J], 姚军;戴卫华;王子胜
3.裂缝性油藏注水井压降试井解释方法及应用 [J], 姜永;张雷;别旭伟;王迪;黄磊
4.双渗三重介质油藏试井分析 [J], 张利军;程时清;尹洪军
5.考虑应力敏感的缝洞型油藏三重介质试井分析理论模型 [J], 林永学;高书阳;曹耐;蔡君;刘善勇;孙权伟
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缝洞型油藏试井新模型探讨
3 .大庆油 田有 限责任公 司测试技术服务分公 司,黑龙江 大庆
13 1 6 14)
摘要 :对于 目前某些油 田存 在大尺度 的缝洞 ,其 流动不 符合达 西定律 的情况 ,建立 了不 同缝 洞连 通型试 井新模
型 。给出 了缝洞型油藏试井 物理模型 的描述 ,建立 拟稳态 情况 下的流 动方程 ,通过拉 普拉斯 变换 对数学模 型进 行求解 ,并利用数值反演 的方法得到实空 间下不 同试井模 型 的解 ,绘制 了各类缝 洞 型油藏试 井新 模型 的试井 曲 线 ,并对 曲线特征 和影 响因素进 行 了分析 。缝洞型 试井 曲线在早 期段 和晚期 段都是 斜率 为 1的直线 段 ,中间段 会出现和双重介质或三重介 质相似的下 凹段 ,下 凹段 出现早 晚和下 凹 的深 浅受缝 洞 间窜流 系数和 缝洞储 容差异 的影响 。这类缝洞型新 的试 井模 型研究 ,对具有缝} 征性 质油藏的试井解释有新 的指 导作用 。 刚寺
关
键
词 :缝洞型油藏 ;试井 ;拟稳态 ;拉普拉斯变换
中图分类号 :T 3 3 E 5
文献标识码:A
文章编号:10 -7 4 (0 0Байду номын сангаас60 4 -4 0 03 5 2 1 )0 —1 50
DI SCUSS ON N I O NEW ELL W TEST o DEL M FoR FRA CTURE. CAVI TY RESERVoI R
第2 9卷第 6期
DOI 1 . 9 9 J I S 1 0 — 7 4 2 1 . 6 0 9 : 0 3 6 / . S N. 0 0 3 5 . 0 0 0 . 2
缝 洞 型 油 藏 试 井 新 模 型 探 讨
张利 军 程 时 清 梁 继德 胡 航
三重介质油藏垂直裂缝井椭圆流试井模型研究
h —储 层 有效 厚度 ,m;
一
a
l: 一 1
wm
( 9)
渗透 率 ,1 3 3 ;
P 一 压力 ,P a ; t一 时 间 ,s ;
外 边界 条件
0 ( 1 0)
w 一 垂直 裂缝 宽度 ,m; x 、 Y —距 离 ,m; 研 一 垂 直裂 缝 半长 ,m;
间不变 。
个流动阶段 ,①为双线性流阶段 ,压力线与导数线 平行 ,斜率均为 1 / 4 ;②为线性流动阶段 ,压力线 与导数线也平行 ,但斜率为 1 / 2 ;③裂缝径 向流阶 段, 导 数 曲线 为值 为 0 . 5的水平线 ;④ 溶洞 向裂缝 的窜流阶段 , 形成第一个“ 凹子” ; ⑤ 天然裂缝和溶 洞系统径 向流阶段 , 导数曲线为值为 0 . 5 的水平线 ; ⑥基质向天然裂缝 的窜流阶段 , 形成第二个“ 凹子” ; ⑦为基 质 、 溶洞 和 天然裂 缝 总系统 的拟径 向流 阶段 , 导数 曲线为值为 0 . 5 的水平线 。
即可得 到真 实空 间 中的井底 压力 解 。
3 压力动态 曲线分析
图2 对 三重 介质 油藏 压力 动态 曲线进 行 了流 动 阶段 的划分 。从 图 中可 以看到 压力 动态 曲线 分 为 7
图4 反映了基质窜流系数 不同时的压力动态 曲线 , 其 他参 数不 变 ,只改变 的大小 。 从 图 中可 以看到 , 只影响第二个“ 凹子” 出现的时间越早 , 并 不影 响“ 凹子” 的形 状 和大小 。其值 越大 ,基 质 向 天然裂缝窜流过渡段出现 的时间越早 ,但持续的时
第4 4 卷第7 期
赵二猛 ,等 :三重介质油藏垂直裂缝 井椭 圆流试 井模 型研 究
缝洞型油藏三重介质数值试井模型
缝洞型油藏三重介质数值试井模型
张冬丽;李江龙;吴玉树
【期刊名称】《西南石油大学学报(自然科学版)》
【年(卷),期】2010(032)002
【摘要】基于多重介质渗流的概念模型和数学模型,建立了缝洞型油藏三重介质数值试井模型.该模型是一般三重介质模型的推广,可以很好地反映缝洞型油藏的各种非均质特征,能灵活处理油藏中各种断层和边界,且允许产量的任意变化.采用基于积分的有限差分方法求解,得到三重介质油藏试井响应曲线,分析了其渗流规律:三重介质不同的渗透性致使在半对数曲线上出现两个台阶、导数曲线上出现两个下凹.分别计算了层状非均质地层模型、直线断层模型、变产量模型、复合模型等几个复杂模型的试井响应.该数值试井模型可以进一步考虑缝洞型油藏中具体的裂缝和溶洞,进而推广至缝洞型油藏的两相流试井.
【总页数】7页(P82-88)
【作者】张冬丽;李江龙;吴玉树
【作者单位】中国石化石油勘探开发研究院,北京,100083;中国石化石油勘探开发研究院,北京,100083;美国科罗拉多矿业学院石油工程系,Golden,CO.80401
【正文语种】中文
【中图分类】TE312
【相关文献】
1.缝洞型油藏三重介质数值试井模型影响因素 [J], 张冬丽;李江龙;吴玉树
2.缝洞型油藏离散介质网络数值试井模型 [J], 彭朝阳;龙武;杜志敏;李传亮
3.含有大尺度裂缝、溶洞的缝洞型油藏的数值试井模型 [J], 王新海;张冬丽;李江龙
4.三重介质试井模型在塔东碳酸盐岩气藏中的应用 [J], 李建明;徐健;刘宝华;黄小云
5.缝洞型油藏三维离散缝洞数值试井模型 [J], 万义钊;刘曰武
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缝洞型复杂介质油藏数值模拟方法
t h e l f o w me t h o d a mo n g t h e a b o v e me d i a h a s b e e n e f f e c t i v e l y p r e s e n t e d a n d mo r e o v e r t h e s o l u t i o n me t h o d o f t h e s i m-
第3 2卷第 2期
DOI :1 0 . 3 9 6 9 / J . I S S N. 1 0 0 0 — 3 7 5 4 . 2 0 1 3 . 0 2 . 0 0 9
缝 洞 型 复 杂 介 质 油 藏 数 值 模 拟 方 法
康 志 江 ,
( 1 .中国地质大学 ,湖北 武汉 4 3 0 0 7 4 ; 2 .中国石化石油勘探开发研究院 ,北京 1 0 0 0 8 3 )
从而形成 了缝洞型油藏大规模数值模 拟的技术手段。 关 键 词 :缝洞型碳酸盐岩油藏 ;复杂介质 ;油藏数值模 拟 ;塔 河油 田
中图分类号:T E 3 1 9
r
文献标识码:A
J
文章编号:1 0 0 0 — 3 7 5 4( 2 0 1 3 )0 2 - 0 0 5 5 - 0 5
u l a t i o n i s d e iv r e d .T h r o u g h t h e a c t ua l t e s t s ,t he c a l c ul a t e d r e s u l t s a r e r e l i a b l e, S O t h e t e c h ni c a l a p p r o a c h e s f o r l a r g e - s i z e n u me ic r a l s i mu l a t i o n o f t he f r a c t u r e d c a v e o i l r e s e r v o i r s .
裂缝油藏开发影响因素分析
裂缝油藏开发影响因素分析裂缝对低渗透油藏开发具有双重作用,一方面可改善储层的渗透性,提高油井的开采率;另一方面还可能增强油层的非均质性,造成水淹、水窜等事件,不利于油井的开发。
因此,我们在开采低渗透油气田时,应利用岩芯观察法、示踪剂测试技术和水驱前缘测试技术识别油层裂缝特征,制定科学、安全的开采方案,充分发挥裂缝的积极作用,抑制其消极作用,提高低渗透油气藏的开采率。
标签:裂缝性油藏;裂缝方向;井排方向研究结果表明:天然裂缝对低渗透油藏尤其是特低渗透油藏有很大影响:一方面显著提高了储层的渗透率,使油藏得以开发;另一方面加剧了储层的各向异性,增加了开发难度。
裂缝性双重介质油藏有着较强的非均质性,较强的应力敏感性,进行常规注水时容易发生水窜和较严重的水淹,且很难开发出基质中的原油,但对于此类油藏的开发又有着较为重要的意义。
相对于常规油藏,裂缝性双重介质油藏更难开发,且开发的效果较差,当前面对的问题是需要克服存在的技术难题,合理高效的进行开发[1]。
在对裂缝性油藏进行注水开发中存在几个关键因素,如注采井网的部署是否优化,特别是裂缝方向和井排方向的优化[2]。
在裂缝性油藏的开发中,国内外学者和从业人员通过数值模拟对渗吸采油机理进行分析,探讨了开发效果受开发方式的影响程度。
1、开采方式开采方式有注水开采和天然能量开采两类。
在常规油藏中,开采方式有天然能量开采,另一类是通过注水等操作,在外界的作用下对能量进行补充,以获得更高的能量水平,得到好的开发效果[4]。
而对于双重介质油藏,进行外界能量不出获得的效果会显得更为突出。
最低采出程度的方式是靠天然能量开采,这是由于在此方式下,能量不能得到补充,造成了过快的地层压力下降,地层能量也会出现降低,导致了近井地带严重的脱气,从而使得油井产量出现大幅度降低,油藏的采收率明显降低。
而在注水开发方式中,由于损失的能量能得到及时的补充,地层压力可以维持在饱和值上,使得油井的稳产期延长,提升了采出程度。
塔里木油田缝洞型油藏试井解释新模型研究
串联 双溶洞的试井解释模 型, 建立 了相应 的数 学模 型, 利用 L a p l a c e变换 和 S t e h f e s t 数值反演算法进行 了求解 ; 分 析 了溶 洞储容 比、 溶 洞大小 、 裂缝宽度 、 溶洞距离等参数 对压 力响应 的影响。研 究表 明, 溶 洞半径和 溶洞储容 比对压
1 物理数学模型及其求解
图 1 是 由大型 洞 穴 和 大裂 缝 构 成 的 缝 洞 系统 ,
同时缝洞组合关系复杂, 洞穴与缝之 间的流动具有
方向性 , 不能作为标量处理 , 因此双重介质或三重介 质模 型均 不 能用来 模 拟流 体在 大裂 缝 和大 洞穴 中 的 运动规 律 _ 8 ] 。总 之 , 常规 试 井 解 释 理 论 建 立 在 连 续 介质渗流的基础上 , 对于大型缝洞油藏 的试井解释 不太适 用 , 故 建立 大裂 缝 一大溶 洞 试 井 解 释 模 型 具 有实际意义[ 9 。 。 。张福 祥等 l - 1 2 ] 建立了大尺度溶
法 得 到拉 氏空 间 的无 因次 压力 解 , 即
一 一
( a 4+a 2 a 5 ) a 6
, 1 、
,
大裂 缝及 大 型洞 穴 的 弹性 , 大 型洞 穴 是 主要 的储 集 空间; 大裂 缝 是次 要 的储集 空 间 , 并 且是 重要 的渗 流 通道 , 大 型洞 穴 1通 过 裂 缝 、 大 型 洞 穴 2向井 筒 供 液, 流动情 况 如 图 2所 示 。
2 0 1 7年 6月
油
气
井
测
试
第2 6卷 第 3 期
塔 里木油 田缝洞 型油藏试井解释新模 型研究
熊 钰 滕 鹏 牛新年 蔡 明金
基质孔洞裂缝三重介质储层油气定量评价
基质孔洞裂缝三重介质储层油气定量评价1. 引言基质孔洞裂缝三重介质储层是指由基质、孔隙和裂缝三种介质组成的油气储层。
油气定量评价是指通过对储层的物理性质、地质特征和流体动力学行为的综合分析,对储层的油气储量和产能进行定量评估。
本文将从基质孔洞裂缝三重介质储层的特征、评价方法和案例分析等方面进行详细讨论。
2. 基质孔洞裂缝三重介质储层特征基质孔洞裂缝三重介质储层具有以下特征:2.1 基质基质是储层中主要的固体组成部分,通常由石英、长石、粘土等矿物质组成。
基质的孔隙度较低,渗透率较小,对油气的储存和流动能力较差。
2.2 孔隙孔隙是储层中的空隙,是油气的主要储存空间。
孔隙可以分为原生孔隙和次生孔隙两种类型。
原生孔隙是在沉积作用过程中形成的,通常由颗粒之间的间隙和有机质的分解产生的气泡组成。
次生孔隙是在成岩作用过程中形成的,通常由溶解作用、压实作用和断裂作用等引起。
2.3 裂缝裂缝是储层中的裂隙,是油气的重要流动通道。
裂缝可以分为构造裂缝和岩石裂缝两种类型。
构造裂缝是在构造运动过程中形成的,通常由断裂、褶皱和冲断构造等引起。
岩石裂缝是在成岩作用过程中形成的,通常由岩石的收缩、脱水和开裂等引起。
3. 基质孔洞裂缝三重介质储层油气定量评价方法基质孔洞裂缝三重介质储层油气定量评价主要包括以下几个方面的方法:3.1 物性评价物性评价是通过对储层的孔隙度、渗透率、饱和度和孔隙结构等物理性质的测定,来评估储层的油气储存能力和流动性。
常用的物性评价方法包括岩心样品分析、测井数据解释和地震反演等。
3.2 地质特征评价地质特征评价是通过对储层的岩性、构造、层序和沉积相等地质特征的分析,来评估储层的油气分布和赋存状态。
常用的地质特征评价方法包括地震解释、岩心描述和沉积相分析等。
3.3 流体动力学评价流体动力学评价是通过对储层的渗流特性、油气产能和流动行为的分析,来评估储层的油气储量和产能。
常用的流体动力学评价方法包括渗透率测定、油气水相渗流实验和数值模拟等。
塔河油田碳酸盐岩缝洞型油藏堵水效果地质影响因素
( 中国石化 西北油 田分公 司 勘探开发研究 院 , 新疆 乌鲁木齐 80 1 ) 3 0 1
摘 要 : 河 油 田 主 力 油 藏 是 受 多 期 岩 溶 作 用 叠 加 改 造 、 期 油 气 充 注 形 成 的碳 酸 盐 岩 缝 洞 型 油 藏 , 集 体 非 均 质 性 极 强 , 塔 多 储 油 水 关 系 复 杂 , 水 效 果 整体 较 差 。 通 过 对 塔 河 油 田碳 酸 盐 岩 缝 洞 型 油 藏 堵 水 效 果 地 质 影 响 因素 分 析 后 认 为 , 井 储 集 堵 油
sa e fk rtfc t n a d h dr c r o ha gn Th s e e v is a e o to t r g n i c mp e i— t r tg so a si ai n y o a b n c r i g. e e r s r o r r fsr nghee o e et o lx o lwae i o y, c n a ta d p o t rs u o fe t Th s sud n i ae h tr s r or tp s a d o lwae iti u i n pat r s o t c n o rwae h tf ef c . i t y i d c t st a e e v i y e n i- t rd srb to te n a e t e t e e lgc lf c os af ci g wae h tf. e r ma nn i d srb to f t e c r o ae r s r r h wo k y g oo ia a tr fe tn tr s u o Th e i ig o l iti u i n o h a b n t e e —
缝洞型碳酸盐岩油藏油井出水特征及影响因素分析
在 ¥ 8缝洞单元 中 ,4 4 S 8井 于 1 9 9 7年投 产 , 水 无 采 油 期 106 d 截 至 20 5 , 0 9年 8月 , 低 含 水 达 中 32 7d 属于 典 型 的缓 慢 上 升 型 。T 4 2井 于 1 9 3 , K1 99
年 l 月投 产 , 1 无水 采油期 5 5d 油井 出水 后 , 个 月 3 , 3
空 间 的复杂 性 和流 动 通 道 的 差异 性 , 同 一个 缝 洞 在
单元 内压力 保 持较稳 定 的情 况下 油井 的 出水特 征呈
现 出多 样化 ] 。 。笔者 在分 析 ¥ 8缝 洞单 元 3 4 5口井
生 产动 态 特征 基础 上 , 据 油 井 的 出水 类 型 对其 进 根 行 分类 , 出定 量划 分标 准 , 计 符合 ¥ 8缝 洞单元 提 设 4 地 质特 征 的不 同缝 洞 组 合 的模 型 , 用 数值 模 拟 方 利 法 研究 缝洞 型 油藏 油井 出水 特征 及影 响 因素 。
¥ 8缝 洞 单 元 内 油 井 出水 类 型 划 分 , 出油 井 出水 特 征 的 定 量 划 分 标 准 ; 考 该 单 元 缝 洞 发 育地 质 特 征 , 计 不 同 4 提 参 设
的 缝 洞 组 合 模 式 , 采 用 数 值 模 拟 方 法研 究 不 同模 式 的 油 井 出 水 特 征 。 结 果 表 明 , 井 的 出水 特 征 与 缝 洞 体 的 大 并 油 小 、 缝 位 置 及 油 井 位 置 和 产 量 有 密切 关 系, 研 究 为缝 洞型 油藏 油 井 增 油 控 水 提 供 重 要 依 据 。 裂 该
[ 关键 词 ] 缝洞型油藏; 缝洞单元; 出水特征; 数值模拟
三重介质油藏水平井试井解释模型研究
且 为 P; i
( )忽 略重 力 和 毛 管 力 的影 响 , 层 中压 力梯 5 地
度较 小 ;
( )每种 介质 ( 6 裂缝 , 岩或 溶 洞 )的孔 隙 度 与 基 另一 种介 质 的压力 变化 相对 独立 ;
( )裂缝 向井 筒 供 液 , 岩 和溶 洞 作 为 源 向 裂 7 基 用 Wa at ot r n- o方法建立 了三重介质油藏直井渗流 r R 缝补 给 。 数学模型。本世纪初姚军 等人在其基础上建立了
考虑变井筒储存 的三重介质直井 油藏 渗流数学模 型 。 目前 国内外还 没有 关 于三重 介 质油 藏 水平 井 渗
流方 面 的研 究 。本 文 是 在 上 述 等 人 的 基 础 上 结 合 Gen函数 、 源 函数 的思 想 以及 Wa at ot 方 re 点 r n. o 等 R
法展 开研究 的 。
文 章 编 号 :10 0 0—23 ( 06 0 0 3 4 64 20 )4— 0 2—0
三重介质油藏水平井试 井解释模 型研 究
李 成 勇 , 启 国 , 燃 杨 琨。孙 来 喜 刘 张 , ,
(. 油气藏地质及开发工程” 1“ 国家 重 点 实 验 室 ・ 南 石 油 大 学 ,四 川 成 都 6 00 西 150 2 西 南 油 气 田输 气 管 理 处 ; . 3新 疆 油 田分 公 司 研 究 院 开 发 所 )
摘要 :孔、 、 洞 缝三重介质油藏在碳酸盐岩储层 中较为普遍 。采 用 War t ot r n- o 的方法建 立了三重介质 油藏水 平井渗 a R 流数 学模型 , 并采用 Lr e i odK l n点源解、 v 贝塞 尔函数积分和泊松 叠加公 式等 方法求 解 了各 向异性 无限 大三重介质 油 藏 水平井在拉 氏空间 中的无因次压力响应函数。通过计算得到 了无 因次压力和压 力导数 双对数 理论 图版 , 并在 其基 础上 分析 了三重介质 油藏 水平井渗 流特征及 其影响 因素。 关键词 : 水平井 ;点源函数 ; 三重介质油藏 ;渗流特征 ; 影响 因素
三重介质气藏单井生产动态分析模型研究
三重介质气藏单井生产动态分析模型研究刘永良;刘彬;刘大伟;徐艳霞;张俊良;曾勇【期刊名称】《石油天然气学报》【年(卷),期】2011(033)002【摘要】针对缝洞型碳酸盐岩气藏生产问题,建立了考虑表皮系数的三重介质气藏单井产量递减数学模型,运用Stefest数值反演绘制了Blasingame产量递减特征曲线,并对产量递减曲线形态及影响因素进行了分析.结果表明:产量递减特征曲线分为6个阶段;产量曲线出现2个相对平缓递减段;产量积分的导数曲线出现2个类似三重介质气藏试井曲线特征的凹子,凹子出现的早晚受窜流系数影响,凹子的深浅受储容比影响;产量递减晚期,无因次递减产量积分与积分的导数曲线晚期为一条斜率为-1的直线,表现为调和递减.该研究结果比压力恢复试井更具优越性,可为缝洞型碳酸盐岩气藏的开发提供指导.【总页数】5页(P123-127)【作者】刘永良;刘彬;刘大伟;徐艳霞;张俊良;曾勇【作者单位】中石油西南油气田分公司川东北气矿,四川,达州,635000;中石油西南油气田分公司川东北气矿,四川,达州,635000;渤海钻探工程有限公司工程技术研究院,天津,300457;中石油西南油气田分公司川东北气矿,四川,达州,635000;中石油西南油气田分公司川东北气矿,四川,达州,635000;中石油西南油气田分公司川东北气矿,四川,达州,635000【正文语种】中文【中图分类】TE37【相关文献】1.页岩气藏三重介质模型压力动态分析及其应用 [J], 封钦亚;许艺博;张欣;刘静华;杜春雨;田玉明2.利用气藏分块互补简化模型对QD-7井进行单井动态评价研究 [J], 姚胜林;陈明强;李桂亮;郑科3.气藏水平井生产系统动态分析模型 [J], 李晓平;龚伟;唐庚;孙万里;程妮4.单井生产动态拟合法求取强水驱凝析气藏动态储量 [J], 刘建仪;韩杰鹏;张广东;刘洋;龙强;张德政5.低渗气藏单井动态储量计算方法研究 [J], 周声才;周俊杰;沈大富;覃乐;郭臣业因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
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2 0年 01 I 2月
西 南 石油大 学学 报(自然科 学 版 )
J i1a 0l o twetP t lu Unvri ( ce c o 1l fS uh s er e m ies y S in e& Teh o ’yEdt n) n o t c n hg io i
统 弹性 储容 比和裂缝 渗透 率 比对压 力 响应 的影 响 。 ( )低渗 透或 不渗 透 的岩石 骨架 ; 2
张冬 丽等 建 立 了三 重 介 质 单 相 流 数 值 试 井 模 型 , 到 了三重介 质 油藏 试 井 响应 曲线 。与 上 得
述 模型 不 同的是 , 该数 值试 井模 型采用 更 具 体 、 直 更 观的方 式描 述非 均 质 缝 洞 型 油 藏 的特 性 , 型输 入 模
井参 数 , 这就 必须 解决 以下 几个 问题 : 响试井 曲线 影
做 了很多 研 究 。王子 胜 , 军 等 姚
提 出 了裂 缝 与
井筒 连通 的 三重 介 质 试 井 解 释模 型 , 此 基 础 上 又 在 考 虑表皮 效应 和变 井 筒 储 存 、 缝 及 溶 洞 与 井 筒 的 裂
引 言
20 -20 0 3- 0 7年 , 内外 在缝 洞 型 油 藏试 井 方 面 - 国
除常规 的原始 地层 压 力 、 皮 、 储 之 外 , 涉 及 裂 表 井 还
缝、 质、 基 溶洞 的孔 隙 度 、 透 率 、 渗 间距 、 征 长 度 等 特 十多种 参数 。试 井模 型建 立及 求解 属 于试 井 分析 中 的正 问题 , 而试 井 分 析 最终 目的是 通 过 模 型 求 取 试
( )各种 尺寸 的溶 洞或 溶孔 。 3 溶 洞 可能是 直 接 与大 裂 缝 相 连 、 过 小 裂 缝 或 通 微 裂缝 间接 与 大裂 缝 相 连 , 可 能被 岩 石 骨 架 与 大 也
裂 缝 隔开 。与 常规 的双 重 孑 隙 介 质 概 念 类 似 , 缝 L 裂
{ 收 稿 日期 : 0 0— 1 1 2 1 0 —2 基 金 项 目 : 9 3 国家 重 点 基 础 研 究 发 展 规 划 项 目“ 酸 盐 岩 缝 洞 型 油 藏 开 发 基 础 研 究 ” 20 C 2 2 ̄ ) “7 ” 碳 ( 0 6 B 04 。
摘
要 :通过对缝洞型 油藏 三重介质数值 试井模型进行数值 求解 , 分析 了各 个模型参数对试 数 体 系。 这 些 参 数 直 接 对应 着 油 藏 渗 透 性 、 洞 大 小 、 度 等 物 理 量 , 直 观 具 体 。 不 同 的 参 数 对 缝 长 更 曲线 的影 响 方 式 不 同 : 始 地 层 压 力 和 裂 缝 渗 透 率 影 响 压 力恢 复 曲 线 的 位 置 分 布 , 皮 系数 、 筒储 集 系数 主要 影 响 原 表 井
1 缝 洞 型 油 藏 三 重 介质 数 值试 井 模 型
的建 立 和 求 解
从根 本上 说数 值试 井就 是一 个单 井 范 围 内 的数
渗透率 、 洞渗 透 率来 分 别表 示 裂缝 溶 洞 的渗 透性 , 溶 用基岩 向裂缝窜 流系数 、 基岩 向缝 洞窜 流 系数表 示介 质之 间的交换 能力 , 岩 弹性储 容 比、 缝 弹性 储 容 值模 拟过 程 。模型 的基 础是 多重 介质 渗 流 的概 念 和 基 裂 三 比来 描述 介质 的储 油 能 力 , 些 物 理 量 构 成 了上 述 多相 流质 量守 恒 方 程 。在 概念 模 型里 , 重 连 续介 这 试井模 型 的参 数体 系 _ 。文献 [ ] 过计 算分 析 质分 别指 : 】 卜 4通 ( )渗透 性 、 1 连通性 好 的大 型裂缝 ; 溶洞 向裂缝 、 岩 向裂缝 的窜 流 系数 、 缝 和溶 洞 系 基 裂
Vo . No. 132 6
1 . ) 2 0 0l
文 章 编 号 :17 5 8 (0 0 0 O 1 6 4— 0 6 2 1 )6一 13—0 8
缝 洞 型 油 藏 三 重 介 质 数值 试 井模 型影 响 因素
张冬 丽 李 江 龙 , 玉树 , 吴
( . 国石 化 石 油 勘 探 开 发 研 究 院 油 藏 所 , 京 海 淀 10 8 2 美 国科 罗 拉 多 矿 业 学 院 石 油 工 程 系 , odnC 00 ) 1中 北 00 3; . G le O 84 1
的参 数有 哪些 ; 这些 参数 中 , 在 哪些 参 数对 压力 曲线
的影 响 大 , 哪些参 数对 压力 曲线 的影 响小 ; 它们 对 压
各种 连通 关 系 以及 压 敏 效 应 , 善 了该 试 井 解 释 模 完
型 , 分别 用 L p c 并 a l e变 换 和 L pae数 值 反 演 方 法 a al c 给 出 了试 井 模 型解 , wu等 建 立 了缝 洞 型 油 藏 三重 介质 试井 模型 , 并得 到 了试 井 响应 曲线 , 还通 过
力 曲线形 状 的影 响方 式 是 怎样 的
模 型 的参 数 体系 。
。本 文 将 通
过计 算这 些参 数 的不 同压 力 响 应 , 定 该 数 值 试 井 确
曲线 叠合 解 释 了两 个实 测井 。 以上解析试 井 模 型 只能 反 映油 藏 为 均质 或个 别
非均质 的情况 , 即在探 测 范 围 内 , 能定 义 一 种 裂缝 只
早期 的曲线形状 , 基质渗透率等其他参数 的影响 则反 映在 曲线上 的 两个拐 弯处, 这些结论 在 曲线拟合 求参 时具 有重
要 的 参考 价值 。 关 键 词 : 洞 型 ; 重 介 质 ; 值 试 井 ; 感 性 ; 响 因素 缝 三 数 敏 影
中 图分 类 号 :T 3 2 E 1 文 献 标 识 码 :A D :1 . 8 3 jis . 6 4—5 8 . 0 0 0 . 2 OI 0 3 6 / .sn 1 7 0 6 2 1 .6 0 3