地层测试资料应用-2016.9

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地层测试工艺及资料解释应用(三)

地层测试工艺及资料解释应用(三)

1、为油气储量上报提供必需的地层参数
产能:油、气、水产量 液性:油、气、水性质
压力温度系统: P T
储层参数 均质模型 k S C 双重介质模型 k1 S C ω λ 复合介质模型 k1 k2 S P*
边界距离
2、储层评价认识
定量判断储层污染、堵塞状况
地层类型 均质
Y930井压裂效果
实施效果:3mm油嘴放喷油压1.2MPa,日油5.36t,天然气129m3
4、定量评价措施效果
L108井,2852.5-2865.3m
DST:日油2.08t 特低渗透储层,存在污染 压裂,自喷初期3mm油嘴生产,油24.7t/d 压后测压力恢复, 井壁污染状况得到解除,渗透性得到改善
地层测试工艺及资料 解释应用
二00九年十一月
典型的导数特征线与地层特征对应关系
导数特征线
水平直线 晚期(斜压率降为曲1线的)直线 晚期导数曲线快速下降
(压力恢复曲线) 1/2斜率直线 1/4斜率直线
导数上翘后趋向于变平
导数下倾后趋向于变平 导数后期下倾
导数出现下凹的谷值
地质及流动特征
均质地层径向流 (均质砂岩地层,均匀的裂缝性地层)
Z34井
Z34井构造井位图
Z34井油藏剖面图
措施前压力及测试成果图
Z34井酸化前压力历史拟合图
Z34井酸化前双对数及导数图
措施后压力及测试成果图
Z34井酸化后压力历史拟合图
Z34井酸化后双对数及导数图
措施前后储层参数对比
测试时间
解释模型
流度
10-3um2/ mPa.s
内区半径 m
边界距离 m
CO2前置增能助排大型压裂 6mm油嘴,油压23.37MPa,日产气11.1×104 m3/d,

地层测试

地层测试

MFE测试器示意图 教材64
不适用于斜井和海洋井
压力控制测试器(PCT)
(70年代研制)
适用于斜井和海上钻井 与多流测试器的区别: (1)用液压装置控制测试过程
地面控制, 适用于难于用钻杆操纵的斜井
(2)测试管柱中配有伸缩接头
伸缩接头、安全接头
平衡管内压力变化。
压力控制 测试系统 示意图
压力控制测试器 液压标准工具(HRT) 封隔器
假设条件: •油藏为无限大、地层均质、 •流体为单相并微可压缩、 •流动符合平面径向流等。
教材71
Horner图
了解

2.12 103 Q o o Bo m Kh o
m—压力曲线直线段的斜率,MPa/cycle; K—地层有效渗透率,μm2;
h—地层有效厚度,m;
△t—关闭测试阀的压力恢复时间,h; φ—地层有效孔隙度,小数; μo—地层原油粘度,mPa· s;
地层测试
•钻井地质录井 •测井
测试
油气层的层位
油气层的分布规律
通过对油气层进行测试,获取 油气层产量、 压力响应、 产液性质 地层渗透率 流体样品等资料。 ----动态信息
地层测试简介 钻柱测试
教材P63
第一节 地层测试简介
地层测试
t
中途测试 完井测试 油气井测试
教材P63
•中途测试
在探井钻进过程中,钻遇油气层或发现 重要油气显示时,中途停钻对可能的油气层 进行测试。 在裸眼井中完成, 优点 浸泡时间短,油层伤害小 适用条件:岩性较致密、井壁较规则、 地层不垮塌、井身状况较好
油气井测试
单井测试 多井测试
在油、气井生产过程 中进行的地层测试。
抽油机 采油树 泵下装置

常规地层测试技术及测试工具简介

常规地层测试技术及测试工具简介
8.沿花键槽滑动花键套,观察花键套滑动 是否顺畅,灵活。
9.给花键芯轴和花键套涂满黄油,摆正六 个止推垫圈。
10.把花键外筒套在花键芯轴上,拧紧与 延时外筒间的连接螺纹。
11.把上接头装在花键芯轴上并拧紧连接
11.把上接头装在花键芯轴上并拧紧连接 螺纹。
技术要求:
1.上花键外筒前止推垫圈一定要用黄油粘 住摆正。
2.换位芯轴上涂满黄油,保证换位销在换 位槽内,滑行畅通。
3.不要在取样器已卸掉的情况下拆卸花键 外筒。否则,组装时花键外筒很难与延 时外筒连接起来。
4.拆卸换位外筒时,管钳应咬在正常拆卸 的楞角部分。
更换 MFE测试器花键芯轴: 1.花键外筒夹在虎钳上,卸上接头。 2.卸掉扭矩塞,装上扭矩销,整体卸取样
工具产生25.4mm的“自由下落”开井显 示,花键芯轴上行时,阀在弹簧的作用 下离开阀座,油从上油室流至下油室, 不起延时作用。由于MFE延时机构是受 压延时的,因换位槽在花键芯轴上,J 形销由“A”点移到“B”点,其实质是芯 轴下行,延时阀受压所以有延时过程。
图2-2-1是液压延时机构示意图
拆卸95mmMFE测试器的延时机构: 1.将多流测试器放在虎钳上,虎钳夹在花
并应保证运输途中不发生泄漏,如果取样 器内的样品不需进行高压物性分析,则 可以在工房内放样,
2.加油时,泵的操作是由快到慢,边泵油 边用鎯头轻轻敲打阀外筒,直到工具内 的空气排净为止。
3.注油塞的“O”型圈应更换新的后,再将 注油塞上紧。
取样器由取样器外筒、取样芯轴、上、 下密封套及两组“O”型圈和“V”型圈构 成的双控制阀组成。地层流体在进入钻 杆或油管之前都要流经双控制阀。测试 结束时,双控制阀关闭,把流动状态下 的地层样品收集在取样腔内,取样外筒 上配有两个放样阀,便于在地面把样品 放出来。如果取样器内的样品需进行高 压物性分析,则必须整体卸下取样器送 实验室,

地层测试技术

地层测试技术

地层测试技术地层测试(formation testing)是在在钻井或油气井生产过程中,对目的层段层进行的测试求产,地层测试可以测取地层压力数据,采集地层流体样品,从而对地层的压力、有效渗透率、生产率、连通情况、衰竭情况等进行评价,为建立最佳的完井方式、确定下部措施和开发方案提供依据,是进行油田勘探开发的重要技术手段。

其方法一般有:①随钻地层测试:通过钻杆末端的钻杆测试器;②电缆地层测试:利用电缆下入绳索式测试器;此外广义的地层测试还包括常规的试油试气、钻杆地层测试、生产测井、试井等。

钻杆地层测试—DST(drill stem test)是使用钻杆或油管把带封隔器的地层测试器下入井中进行试油的一种先进技术。

它既可以在已下入套管的井中进行测试,也可在未下入套管的裸眼井中进行测试;既可在钻井完成后进行测试,又可在钻井中途进行测试。

它们座封隔离裸眼井底,解脱泥浆柱压力影响,使地层内的流体进入测试器,进行取样、测压等。

钻杆(中途)测试减少了储层受污染的时间和多种后续井下工程对储层的影响,可以有效保护储层,是对低压低渗和易污染油气层提高勘探成功率的有效手段之一。

中途测试往往也使油气提前发现,争取了时间,易于安排下步工作。

电缆地层测试是使用电缆下入地层测试器,电缆地层测试仪器又称之为储层描述仪,是目前求取地层有效渗透率和油气生产率最直接有效的测井方法,同一般的钻杆测试相比,它具有简便、快速、经济、可靠的优点,在油田开发中有重要作用。

电缆地层测试目前应用的主要是组件式电缆地层测试器,仪器结构包括电气组件、双探头组件、石英压力计组件、流动控制组件和样品筒组件几部分。

根据用户的需求,可以单独测量地层压力及压力梯度,或者同时采集多个地层流体样品。

MFE(mulitflow evaluator)被称为多流测试器,是斯伦贝谢公司研制的地层测试器,用它可实现钻井中途裸眼井段测试和多层段间的跨隔测试。

MFE测试技术是通过钻杆或油管将专用测试仪器及管串组件传输下到欲测试目的层段,利用封隔器座封实现管柱内腔体与环空的阻隔,使地层流体在人为控制压差的条件下顺利流动进入管柱,从而摸清目的层压力、液性和产能等数据资料。

地层测试在油田勘探开发中应用

地层测试在油田勘探开发中应用

关键词:地层测试;新技术;石油勘探;应用伴随着我国石油勘探开发产业深入发展,面临的勘探条件越来越复杂,遇到的勘探问题也越来越多,传统的地层测试技术已经难以满足实际油田勘探开发的要求。

在这一背景下,加强对地层测试新技术的应用非常重要,从而能够克服各种困难的勘探条件,提高地层资料获取的完整性与准确性,这对于推动石油勘探开发产业实现可持续发展有着重要意义。

1地层测试技术作用价值在油田勘探开发过程中应用地层测试技术,简单来说就是借助钻杆或者油管,将一些专门工具运输至井下,比如分隔器、开关井工具等,从而在井下建立一个临时的完井系统,并从中获取一些地层信息,比如压力响应、油气层产量、流体样品等资料,从而为后续油田勘探看法提供非常关键的信息技术支持。

相较于一般的试油技术,地层测试技术有着更为显著的优势,比如测试成本低、获取的信息全面完整、测试效率高等。

总而言之,地层测试在油田勘探开发过程中有着以下几点重要作用价值:①能够在短时间内高效获取一些地层数据信息,从而便于相关人员对地层中所含油气进行一个相对更准确地评估。

②该技术在实施过程中不需要太多套管,整体应用效率更高,且有效节约了勘测成本。

③地层测试技术的测试范围非常广阔,能够探测到地层边界的具体位置[1]。

④能够对油田开发增产措施效果进行一个合理的预测,同时在进行增产措施施工中,该技术对相应施工也能够起到一定的指导作用。

⑤能够对单井以及地层内部信息进行评价,从而为后续油田勘探开发提供良好的依据。

2油田勘探开发过程中地层测试新技术的应用2.1高温高压测井技术应用高温高压井是一种比较特殊的油气井,如何对该井进行地层测试,一直以来都是国内外油田勘探开发者共同面临的一项难题。

比如在国内,由于相关设备、条件尚未发展成熟,从而导致测试技术在高温高压井测试中应用依然受到诸多的限制,存在很多技术难题尚未解决,难以达到预期勘探目标。

比如常见的技术难题有井下阀门无法彻底关闭、压力计受高温高压影响容易损坏等,但近些年随着我国一些勘探单位从国外引入了一些先进的勘探设备,再加上结合实际国情,自主进行相关专用测试设备的研发,比如新型减震压力计托管、井下关井阀等,从而在针对高温高压测井过程中,有效解决了上述技术难题。

地层测试

地层测试

6-8
5-82
第一节 钻柱测试
概念:在钻井过程中,以钻柱作为地层流
体流到地面的导管,对地层进行测 试评价的一种手段。。 按井分类:裸眼井测试 套管井测试
按测试方式分类:常规测试 跨隔测试
常规测试:封隔器下部只有一个测试层
跨隔测试:在一口井有多个油层的情况下 对其中某一层进行测试。因此, 必须有两个或两组封隔器将测 试层封隔开。
压力卡片是在地层动态条件 下取得的,是其它静态方法所 不能比拟的。 测试器不能在井下停留过长 的时间,因此所取资料也存在 一定局限性。
测试工具及原理 钻柱测试的主要成果 钻柱测试压力卡片的解释和应用
测试工具下井, 压力升高至钻井液 静液柱压力。
静液柱压力 初关井压力 终关井压力 测试器起出, 压力逐渐降低
RFT(Repeat Formation Tester) FMT(Formation Multi Tester)
油气井测试
单井测试
多井测试
在油、气井生产过程 中进行的地层测试。
抽油机 采油树 泵下装置
单井测试
抽油井 自喷井 气井
2-211 2-221 3-23 4-201 3-21 4-20 5-181 4-19 4N19 4-181 3N182 4-18 2-192 3-191
典型压力卡片的定性分析
测试工具下井, 压力升高至钻井液 静液柱压力。
静液柱压力 初关井压力 终关井压力 测试器起出, 压力逐渐降低
初始 静液柱压力 初流动 结束压力 初流动开始压力
终流动结束压力
终流动开始压力
合格压力卡片应具有的特征
④开井压力曲线急剧下降, 关井后压力曲线逐渐上升或有规则上升。 ⑤流动压力曲线与关井压力恢复曲线光滑, 无异常突变。 其压力变化点与开关井时间一致。 ⑥终流动压力的终止点压力值 与回收液体总高度折算的回压相符合。

地层测试讲义(第四章)

地层测试讲义(第四章)

第四章 测试卡片的解释第一节 储层流体的物性油气藏是由油气储层、隔层、夹层及盖层等以特定层序组合构成的。

油气储层简称储层。

储层包括储集油气的岩石以及其中的流体。

储层流体是指储存于岩石孔隙中的石油、天然气和水。

石油和天然气是多组分烃类物质的混合物。

储层深埋于地下,储层流体处于高温、高压状态,特别是原油中含有大量的天然气。

因此,地下储层流体的物理性质与其在地面时相比有极大的差异。

油、气组成是影响其高压物性特征的内因;温度、压力是外因。

一、天然气的高压物性天然气是从地下采出的可燃气体。

天然气的高压物性参数,如组成、相对密度、压缩因子、粘度等,是石油工程的基础数据。

天然气是以石蜡族低分子饱和烃为主的烃类气体和少量非烃类气体组成的混合物。

天然气的组成是影响天然气物理性质和品质的主要因素。

(一) 天然气的相对密度 天然气的相对密度定义为:在标准状态(20℃,0.101MPa) 下,天然气密度与干燥空气密度的比值,即: Υg =a g ρρ式中: Υg ——天然气的相对密度; g ρ——天然气的密度,kg /m 3;a ρ——干燥空气的密度,kg /m 3。

天然气的相对密度与其相对分子质量成正比。

不同类型的天然气,其相对分子质量和相对密度差别较大。

天然气的相对密度一般在0.5—0.8之间。

个别含重烃或其他组分多者,相对密度可能大于1。

(二) 压缩因子目前在石油工程中广泛应用的是压缩因子状态方程。

压缩因子状态方程的实质是引入压缩因子用于修正理想气体状态方程,即:PV =nZRT式中 Z ——压缩因子(compressibility factor) 。

压缩因子的物理意义为:在给定温度和压力条件下,实际气体所占的体积与理想气体所占有的体积之比,即:Z =实际V / V 理论压缩因子反映了相对于理想气体,实际气体压缩的难易程度。

当Z =1时,实际气体相当于理想气体;当Z <l 时,实际气体比理想气体易于压缩;当Z >1时,实际气体比理想气体难于压缩。

地层测试技术及资料解释

地层测试技术及资料解释

新疆油田公司勘探生产情况汇报
二、地层测试技术的发展
随着地层测试技术的发展,井下录取资料的 压力计也不断发展,由机械压力计发展到 电子压力计,其分辩率不低于0.000139MPa。 由于精度不断提高,对油藏评价的准确程 度也相应提高。并研制了地面直读式测试 系统和井下存储式测试系统。地面直读式 测试系统,可以将井下电子压力计感应到 的压力、温度变化,通过电缆传输到地面 计算机系统,在计算机上显示、读出并及 时解释、分析处理。可根据需要调整和延 长井下测试时间,以满足测试的要求。
新疆油田公司勘探生产情况汇报
控制头
PCT全通径测试器 PCT全通径测试器跟APR测试工 具一样,也是靠环空加压、泄 压来实现井下开关井的。主要 用于斜度较大的定向井或海上 浮船测试,一次下井能进行测 试—酸化—再测试及各种绳索 的综合作业。由于工具内径大, 也适用于高产井测试,并有解 除地层污染的作用。
新疆油田公司勘探生产情况汇报
三、测试工艺介绍
1、地层测试分类 2、测试工艺流程 3、工艺技术介绍
新疆油田公司勘探生产情况汇报
1、地层测试分类 、
①钻井过程中以寻找油层为目的的DST测试; (中途测试、裸眼测试) ②完井试油过程中用于油层油藏评价的测试; (探边测试) ③针对油藏分析的干扰和脉冲试井; ④针对层间关系的垂向干扰和脉冲试井; ⑤用于评价酸化、压裂效果的措施前后测试。
新疆油田公司勘探生产情况汇报
2、测试作流程 、
测试工具入井、坐封 初开井,疏通地层; 初关井,外推原始地层压力; 二次开井流动是通过较长时间的流动来扩大泄油半 径,求准产层的产量和取得代表性的样品。 二关,求取地层参数; 三次流动主要是观察地层流体能否喷出地面,并进 一步落实产能液性。对于自喷层,要求录取产能液 性资料;对非自喷层则可进行抽汲排液,准确确定 液性和油水比例;对于产能很低无法抽汲的层,则 测试结束。

地层测试资料在生产中的应用

地层测试资料在生产中的应用

在边 界 ,计 算 地 层 有效 渗 透率 33 mD,污染 系数 27.0,属 于典 型 的低 渗 透 地 层 ,并存 在 严 重 污 染 特 征 ,边 界 距 离 分 别 为 21.1 m,40.1 m,600 m, 27.9 m,由于 几 条 边 界 距 离 较 近 ,不建 议 进 行 解 堵措 施 ,解除井 壁 污染” 。
复 压 力 19.352 MPa,在 开 井 47.891 h后 地 层 压 力 的增产效 果 。
下 降 了 1.14 MPa,说 明地层 存 在 压 力 衰 竭 ,双对
作者 简 介 :文 晓宁 ,女 ,大学 本科 ,高级 工程 师 ,
数 曲线 导 数 曲线 (图 2)后 期 上翘 说 明地 层 存 现主要从事地层测试 资料解释工 是 编 制 开 发 方 案 的 基 础 资 情 况 进行 分 析 决 定是 否需 要 采 取增 产 措施 ,采 取
料 。通 过测 试 可 以得 到 的主 要 地 层 资 料 如下 表 1 增 产措 施 的方式 及规模 。
所 示 。
如 果 油 层 厚 度 厚 、压 力 充 足 、流 体 粘 度 低 、
第28卷 第确 2018年 6月
江 汉 石 油 科 技 JIANGHAN PETR0LEUM SC[ENCE AND TECHNOLOGY
V0l_28 No.2 Jun.2018
地 层测 试 资料 在 生产 中的应 用
文 晓 宁
(中围石 化江 汉工 程有 限公 司井下测 试公 司 ,湖北武 汉 430040)
文晓宁:地层测试资料在 生产 中的应用 表 1地层 测试 资料 的主要参数表
·13 ·
图 1 JX2井 测 试 时 间一压 力 图 图 2 JX2井 双 对 数 拟 合 图

地层测试新技术在油田勘探开发中的应用

地层测试新技术在油田勘探开发中的应用

地层测试新技术在油田勘探开发中的应用地层测试可获取地层产液性质、产量、油藏边界等重要信息,为油田勘探部门制定科学的试油措施和增产措施提供可靠依据。

本文对地层测试技术的作用进行了简要分析,并以低渗透油田、含硫化氢油田以及高温高压油田的地层测试为例,对相关的测试技术及其应用进行了分类讨论。

标签:地层测试;低渗透;高温高压;含硫井1 概述地层测试是勘探部门为获取地层产液性质、产量、地层物性、油藏边界等参数而进行的一套测试工艺,该工艺是将开关井工具、封隔器等用油管运输到井下,通过构建的临时完井系统进行开井生产、关井恢复等各项操作。

地层测试技术具有作业速度快、成本低、获取信息全等优点,可为油田企业制定开发决策提供准确的依据,因此已经在油田勘探领域得到了极为广泛的应用。

2 地层测试技术及其应用2.1 地层测试技术作用地层测试技术与传统技术相比,具有一系列优点,其主要作用有:获取地层液体的性质、产量、温度、压力等,对于评价地层的油藏状况具有极为重要的作用;可对地层和单井进行准确评价,为勘探开发决策提供参考;可节约套管,加快勘探速度的同时降低勘探成本;能对油田增产措施效果进行预测,指导增产措施的实际运行,如评价酸化压裂效果;可用于验窜或找漏;检查地层连通性等。

地层测试技术经过多年的发展,已经在低渗透储层、含硫化氢井和高温高压井的勘探方面取得了显著成果,越来越多的油藏被发现。

2.2 地层测试新技术的应用2.2.1 低渗透储层测试技术的应用。

传统低渗透储层测试技术没有考虑低渗透层自身特征,由于井筒储集效应导致压力恢复缓慢;另外,测试回收液量少,难以获得合格地层样品,这就导致测试资料存在压力测不稳、液性不落实等问题,严重影响了测试的效果。

中石化某测录井工程公司对该类油层的测试技术进行了改进,利用改进后的管柱结构、APR测试工具和MFE测试工具形成了一套新的测试技术,有效解决传统地层测试技术的不足。

以低渗透储层的改造测试技术为例,测试工艺可进行如下设计:酸压-测试-排液联合作业方式;管柱结构为:油管-气举阀-油管-气举阀-油管-气举阀-RD安全循环阀-RD循环阀-常开阀-RTTS封隔器-高量程电子压力计。

地层测试资料综合分析在油田治理中的应用

地层测试资料综合分析在油田治理中的应用



2O O2年 4 月
其典 型的渗流特征是压力导 数曲线 由下 凹转 为回升 的时 间较早 , 回升后几乎没有直线段 , 即出现上翘反
油层 的认识 , 从本质上证实 了地质认识 的正确性 。
( ) 井 地 层 边 界 的 反 映 1单
映, 其物 性变化较大 。电测解 释孔隙 度为 1 . % 51 2 .%, 0 8 渗透率为 6 3 0 一 8 7 0 。 . ×1 一 4 . ×1 一
后井筒效 应消 失, 压力恢 复增 强 , 压力 导数 曲线下 降, 达到径 向流动段 05水平线 , . 由此可求得 地层 参 数。因受流动时间及地 层渗透能 力 的限制 , 曲线 无
晚期边界 特征反映。 呈晚期边界反映的典型是吉 4 .1 见 图 2 , 6 井( 7 )
47m下降到 目前的 7 1 , 8 9 m 平均单井产 能由投产 初 期的 6 5t 降到 目前 的 3t . 下 。特别是 投产 前 4个 月, 递减最快 , 统计 1 O口井 平均 单井 日 由 2 . t 产 31 下降到 9 6 t 均月递减高 达 1 . %; . 平 , 97 注水井 表现

利用 现代试井理论对 该断块的 2 0口井 2 层 次 4 的地层测试资 料及其压力 导数 曲线进行分类 分析 , 结果表明 , 呈较均质渗流特征 的有 3 ; 明显边 界 层 有 反映的有 l 层 ; 5 由于储层物性差 , 压力恢复时 间短 , 而无法解释 的有 6层。总体看 , 其渗 流特征呈 明显 均质渗流、 多层有边界反映渗流及低渗渗流三种 。 均质 渗流特征 以吉 4 - 井为代表 ( 67 6 见图 1 , ) 早
陈福有 . 工程师 , 8 年 毕业于 西北 大学地 质系 、 要从事 油藏 工程研究 , 男, 1g 9 主 油气 田地质 研究 等, 多次获 省部 缎、 科研成 果奖 。地址 : 内 蒙古锡林 措特 市华北 油田0 司二连分 公司地质 所 , 邮政编 码 : 6 1 0 07 2

MDT地层测试

MDT地层测试

1.1地层测试器发展及现状1 钻杆式地层测试器钻杆式地层测试器是一种重要的地层测试方法,在国内外陆上石油勘探开发中应用十分广泛。

它是钻井过程中或完井之后,利用钻杆或油管柱将地层测试器送到待测层位,操作钻杆柱或油管柱座封封隔器,使被测地层与环空钻井液隔离,然后操作管柱或对环空加压,按设计开启和关闭井下测试阀,释放钻井液对待测地层流体的压力,使地层流体流入管柱内,井下压力计和温度计记录井下压力和温度;按测试要求多次开关测试阀,完成测试作业。

在测试后期采集地层流体。

测试结束后封隔器解封,提出地层测试器,即可获得清洁的地层流体,并且能进行探边测试。

采用钻杆式地层测试器测得的数据,由于测试流量大、时间长,当压力扰动传播到上部或下部非渗透界面时,一般采用柱形压力恢复分析。

但钻杆式地层测试器存在着测试时间长,测试费用高,测试层中生产的流体需要处理,这使其在海洋石油勘探开发中应用受到限制。

另外,钻杆式地层测试还存在无法确定油水界面及各向异性地层渗透率等缺点。

2 重复式地层测试器重复式地层测试器是斯伦贝谢公司1974年研制出来的,斯伦贝谢公司称之为RFT。

阿特拉斯公司和哈里伯顿公司分别研制出来功能类似的产品,分别称为FMT 和SFT。

各公司的仪器尽管性能各有优劣,但仪器结构和主要功能相似。

目前我国能够独立研制重复式地层测试器,而且国内石油勘探应用的电缆地层测试器主要是重复式地层测试器。

FRT 的井下仪器可耐高温高压,外壳用特殊钢材制造。

仪器下部有两个取样筒,一个容积为3780cm3,一个容积为10409 cm3。

在裸眼井内测试,一次下井可以根据需要无数次地测取地层压力,并可以采集两支地层流体样品。

在套管井内测试,一般每次下井可测多次地层压力和取两支流体样品。

RFT 有两个预测室,容积均为10 cm3,两个预测室活塞运动速度恒定,即抽吸流量恒定。

第一预测室抽吸流量约为44cm3/min,需要12-14s其活塞才能到达其行程终点。

电缆地层测试4

电缆地层测试4

2、测试设备及工作原理
2、测试设备及工作原理
a 定位 仪器下井后,由自然伽马或自然电位校深, 使探针对准测试层位。
b 推靠 启动电动油泵并通过液压系统驱动封隔器 和支撑板伸出,使封隔器紧贴井壁的一边,压缩泥 饼,形成探针周围与地层的密封隔离,探针则穿过 泥饼插入地层。支撑板(推靠板)则紧靠在背面的井 壁上。
1、概述
80年代末,阿特拉斯公司又推出了改进型的重复地层测 试器FMT(Formation multi-test),称之为第二代产品。 在第一代产品基础上增加了石英压力传感器,减少了测量 误差。随着石油勘探的发展,这种仪器远不能满足要求, 首先是所测量的地层压力受泥浆影响较大,常常显示过压。 其次是流体取样大都是污染流体,难以取到真实地层流体, 且在出砂层中易封堵,给取样造成很大困难。还有提供的 测量参数较少。
2、测试设备及工作原理
如果采样,图中也记录采样时的流动压力,工具解封后 ,又可记录到泥浆柱压力。
第二栏为时间记录,较新RFT程序的深度道为时间记 录,而在本栏内每隔12s打印出一个瞬时压力值。
第三栏为数字压力记录,用4个检流计在四条道上显示 压力值,分别表示十进位的1000位、100位、10位和个位 psi数值。
1、概述
MDT能够将进入仪器的泥浆滤液排入井筒,使用电阻率 计及光学分辨技术进行观测,当样品中的泥浆滤液已排净, 仪器开始进入地层真实流体时,即可停止排放,而将真实 样品按指令引进某一取样室,最后密封,而且可以保证流 体压力高于或等于地层静压。这种真实样品可供高压物性 分析,这种技术优于目前的试井井下取样,也优于钻杆地 层测试(DST)的井下取样。
c 预测试 在预测试室内抽液,引起地层流体流动, 然后观察和记录压力降落与恢复的过程。

地层测试应用

地层测试应用

地层测试地层测试测井FMT它的用途主要是:在裸眼井中对目的层位进行压力测试及流体采样。

FMT一次下井可独立采到两个地层流体样品,每个最多可采到约10升样品。

利用所记录的压力曲线可求取地层渗透率,估计产能。

根据同一层系的压力变化情况,可进行油藏动态分析。

根据压力与深度之间关系建立起来的压力剖面,又可定性划分油、气、水三种流体的界面。

根据所采到的地层流体样品,在实验室内可进行直观定量分析解释,为描述油气藏提供最直接而准确的数据。

一、电缆地层测试器测量原理简介:电缆地层测试器由三大部分构成:1、地面控制和记录系统,它们与系列化组合化的测井地面仪器一起配用,使用照相记录和数字磁带记录。

2、井下仪器;3、转样、样品分析和仪器维修等附属设备。

1、重复式地层测试器FMT的取样系统如图所示。

它有两个预测试室(1、2),容量各为10毫升,而流量不同。

当仪器推靠到井壁之后,平衡筏(3)关闭,两个预测试室顺序打开,压力计(4)显示预测试压力,由压力计读数可以判明仪器取样口密封是否成功,也可以判断测试点地层是否有渗透性。

如果有渗透性,则压力逐渐恢复,地层流体将以一定的流量进入预测试室,通过压力变化及充满时间可以定性估计渗透率。

如果操作者认为该测试点的流体有必要选取,则打开一个密封筏(5、6),让流体进入一个取样筒。

如果预测试后认为不必取样,就打开平衡筏,收拢仪器,移至下一个测试点。

收拢仪器的同时,能够自动地抽空预测试室,为测试下一层作好准备。

1、 静液柱压力分析证明测量系统的稳定性仪器推靠前后静压不应超过1~2psi422.13⎪⎭⎫ ⎝⎛=⎪⎭⎫ ⎝⎛m psi cm g 压力梯度流体密度 2、 利用模拟压力曲线判断地层的渗透率好渗透层:预测试室活塞抽动时引起的压降很小,而关井后很快又恢复到地层压力差渗透层:预测试室活塞抽动时引起的压降很大,而关井后恢复到地层压力所需时间长地层渗透率计算公式:pq K d ∆=μ5660 其中:d K —压力下降渗透率,×310 3m μq —预测试室的流量,S cm3 μ—流体的粘度S mPa ⋅P ∆—下降压力,Pa 88.473、 利用压力梯度线鉴别油藏的流体性质相界面及垂向连通性在中、高渗透层中,预测试记录的地层关井压力基本上就是地层静压;而低渗透层的测试往往未达到稳定,需要用压力恢复曲线图外推求出地层压力地层静压力就是地层孔隙中流体的压力,根据流体压力就可以计算出地层流体密度⎪⎭⎫ ⎝⎛3cm g ρ ()()θρcos 2121d d p p C --= θ—井斜角,°1d 、2d —测井深度,m1p 、2p —对应深度1d 、2d 处的地层压力,psiC —单位换算系数,0.70324、 根据压力剖面变化分析油藏生产动态压力分布平行于原始流体梯度,压力递减是均匀的5、 根据测压结果分析裂缝性储层的生产特征。

地层测试新技术在油田勘探开发中的应用

地层测试新技术在油田勘探开发中的应用

地层测试新技术在油田勘探开发中的应用摘要:随着我国石油工业的深入发展,勘探条件变得越来越复杂,勘探问题也越来越多,传统的土地试验技术已不再符合有效勘探和开采油田的要求。

在这方面,必须加强地质构造测试新技术的应用,以克服勘探方面的困难,提高地质构造信息的完整性和准确性,这对促进石油勘探和开采工业的可持续发展至关重要。

关键词:地层测试新技术;油田勘探开发;应用引言石油是建设国民经济的重要战略资源。

随着经济的迅速发展,国内石油生产远远不能满足经济发展需要。

2018年,中国对外石油依存度达到69.8%。

对外国的依赖迅速增加,使国家领导人和有关部委注意到石油公司需要加强勘探和开采活动。

过去的油田一直是油田开发的重中之重,过去30多年的油田目前约占世界原油产量的70%。

目前,世界平均碳氢化合物回收率约为33%,60%以上的碳氢化合物资源仍在地下。

近年来,在勘探和开发前国内外油田的技术方面取得了重大进展,导致前油田储量的有序替代和累积产量的实际增加。

一、地层测试技术的概述地质构造测试技术是进行地质调查的一个重要手段,主要是使用钻杆或石油管道等工具,并通过分析地质构造测试工具,获得一系列关于地层压力、渗透性、生产要素、连通性和不足的数据为了获得有关地质动态变化的数据,这些变化可直观地反映在相关曲线上,供工作人员使用和记录,这些变化在分析科学仪器后成为一系列重要参数,并为地质研究、工程建设等提供重要支持。

同时,策略测试技术可以帮助人们测试工业生产,获取温度、压力等信息从采集的样品中提取战略流通状态的流体样品,推断流行率等参数,提高工作人员对地理区域和地形地质的认识,促进改进地层研究的系统和内容,并促进应当指出的是,在进行地质技术试验之前,工作人员必须充分了解相邻的测井、钻探和钻井过程,收集和深入分析有关资料,同时考虑到实地考察的结果和地理特征,以便制定工作制度和。

二、地层测试技术作用价值在油田勘探和开采过程中采用地层测试技术,只需运输专业工具,如分离器、钻井工具等。

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q—日产液量,t/d;r—测试管柱内液柱的密度,g/cm3。 Vu—油管或钻杆每米 容积,L/m;P1 、P2—为流动时间(min ) ,t1、t2对应的压力值,MPa;
地层测试资料
2、流动、压恢数据
跨隔测试
油 管 测试器 压力计 封隔器 待射层 射孔枪 O P P
射 孔
D C B1 1
1
D C
地层测试资料的应用
二0一六年九月
1 、产能、流体性质、压力温度等资料
①根据回收液量计算产量公式:
Q 式中: q—日产液量,m3/d或t/d; q 1 4 4 0 Q—总回收液量,m3或t; tp t —总流动时间,min。
P
②根据流动压力曲线计算产量公式:
( P2 P 1 ) Vu q 146 .9 (t 2 t1 ) r
均 质 模 型
丰深1:孔缝并存
G 晶间孔 PG6-10-23 ×25 5365.12米
均质指孔隙度、渗透率各
k
向同性的单一介质地层, 反映了在测试半径范围内 储层及流体性质变化不大 的特点。
H 溶孔 溶洞 PG6-9-58 ×25 5346.02米
新 认 识
实质是只有孔隙,或孔 隙与裂缝在空间分布均匀 时,呈现均质渗流特征。
储容比ω反映了裂缝系统中的储油量占总储量的百 分比。ω值大到接近于 1 时,则原油大部分存在于裂缝之 中,此时虽可较顺利地采出地层中的大部分原油,但原油 来源有限,油井产能不能稳定,甚至是短寿命的。ω值越 小,表明越多的原油储存在基质岩块系统中。
窜流系数(λ)
基质渗透率与裂缝渗透率之比。

ar w
压裂措施。
应用之四 -----图版法选层技术
压裂选层图版
图版法选层技术:
用数据定量评价什么样的地层符合压裂条件。
思路: 多参数与压后产能的关系 理论依据:
根据试井理论,推导出压后产能(q)与流动系数(kh/µ)、 地
层压差(Pi-Pwf) 、裂缝半长( Lf )的方程式。应用EPS试井解释
软件,设计诸多压力条件下不同的裂缝半长(Lf),预测压后产能 (q)是否达到东部地区储量起算标准而编制的压裂选层图版。
裂缝半长50
产量
10
100
时间
1000
10000
100000
压后产能与裂缝半长成正比,裂缝半长相对较长,对应的产能相对较大。
压裂选层图版制作
坐标:横坐标为流动系数(kh/µ),纵坐标为地层压力(p)。 建议压裂:压裂后裂缝半长( Lf )在40m之内,储层产能(q)能达到东部储量起 算标准时,建议压裂。 建议放弃:压裂后裂缝半长( Lf )在150m以上,储层产能(q)仍达不到储量标准 时,建议放弃。 慎重决策:压裂后裂缝半长( Lf )在40m-150m之内,达到东部储量起算标准时, 建议慎重决策。 图版类型:压力系数1.0图版、 1.2图版、1.4图版、1.6图版等。
双重渗透介质地层 模型是由渗透性相 差悬殊的两种介质 组成,但这两种介 质中的流体都可以 直接流入井筒,符 合这一模型的主要 是渗透率相差很大 的双层油藏 。
双 渗 介 质
k1 k2
双渗介质地层物理模型
双渗地层流动参数表达式
ct h1 ct h1 ct h2
r
超完善井
堵 塞 比<1 表皮系数<0 表皮系数<-3

质 表皮系数>0
双重介质
表皮系数>-3
污染层应采取解堵措施
应用之三
-----酸化、压裂选井选层原则
Ⅰ、正常压力系统污染堵塞型 Ⅱ、正常压力系统无污染堵塞型 Ⅲ、高压或常压低渗透型
Ⅳ、高压或常压极低渗透型 Ⅴ、低压极低渗透型 Ⅵ、压力衰竭型
外边界模型之
单一边界地层的双对数-导数曲线图
密封边界
径向流 定压 边界
封闭边界的地层示意图
不渗透边界 均质 砂岩储层

不 渗 透 边 界
不 渗 透 边 界
不渗透边界
外边界模型之
均质封闭地层双对数-导数曲线图
100
压降
10
井筒续流段 径向流段 边界反映段 压力 恢复
µ¼Êý ¼° Á¦ ѹ Î Þ因´ Î
双 重 介 质
k1 k2
双重介质地层物理模型
双重介质地层具有两个径向流段的 单对数图
过渡流
井筒续流
裂缝加基 质径向流 裂缝径 向流
双重介质地层具有两个径向流段的 双对数-导数图
井筒续流
过渡流
裂缝径 向流
裂缝加基 质径向流
储容比(ω)
裂缝系统弹性容量与总系统弹性容量之比。

(ct ) f (ct ) f (ct ) m
无量纲压力和压力导数, p D &p D'
100
10
线性流动段特征图
拟径向流段
0.301
1
续流段 导数1/2 斜率
0.1 0.1
1
10
100
1000
10000
100000
无量纲时间,t D /C D
6、有限导流垂直裂缝模型
有限导流垂直裂缝模型假定: 1.有一条垂直裂缝与井筒相交,沿井筒对称; 2.裂缝存在一定渗透率,沿裂缝有压降; 3.裂缝宽度大于0; 4.裂缝渗透率远远大于基质渗透率。
产量
30 20 10 0 1 10 100 1000 时间 10000 100000
压后产能(q)与时间(t)成反比,即:压后初期产量有较快递减, 随着时间增加,产量下降的趋势变缓 。
不同裂缝半长条件下产量变化的曲线
140 120 100 80 60 40 20 0 1
裂缝半长200
裂缝半长100
2
B2 2 测试压力曲线形态
封隔器
T
已射层
压力计 O 监测压力曲线形态 T
3 、获得地层参数:



均质模型 k S P* C L 双重介质模型 k1 S P* C ω λ L 复合介质模型 k1 k2 S C ω λ L 其它……
测试资料的应用
●判断油气藏类型、产能、压力情况; ●判断储层污染状况; ●判断是否需要采取增产措施(如酸化、 压裂); ●定量评价措施效果;
有限导流垂直裂缝双对数-导数曲线图
无量纲压力和压力导数, p D &p D'
100
双线性流动段特征图
10
拟径向流段
1
续流段
0.602 导数1/4斜率
0.1 0.1
1
10
100
1000
10000
100000
无量纲时间,t D /C D
7、外边界模型
平行不渗透边界的线性流流动图谱
外边界模型之
平行不渗透边界地层双对数-导数图
●判断和评价断层的性质(单边界、封闭边界等);
●利用地层参数计算气井无阻流量; ●估算单井控制储量等。
应用之一
-----判断产能、压力、油气藏类型情况
不同的流动曲线,具 有不同的产能特征。
不同的恢复曲线,具 有不同的压力系统。
应用之一
-----判断产能、压力、油气藏类型情况
1、均质地层
指孔隙度、渗透率
双 重 介 质
kf
Km
新 认 识
实质是微裂缝发育,微裂 缝是导流介质,基岩向微裂 缝供液,不直接流向井筒。 双重介质特征,占总测试 层1/3左右 ,具次要地位。
1
0.1
0.01 1E-3
双重介质
0.01 0.1 1 10
双对数曲线: dp 和dp' [MPa]-dt [hr]
3、双渗介质地层

外边界模型之
夹角型不渗透边界地层双对数-导数曲线图
100
ý ¼ Ê °µ ¦ ¼ ¹ Á Ñ
10
1
90°夹角 180°夹角
0.1 1.E+01
1.E+02
1.E+03
1.E+04
1.E+05
1.E+06
1.E+07
1.E+08
ʱ¼ ä
单一边界地层图形示意
储层
虚拟 储层

镜象井 线性边界
生产井:密封边界 注水井:定压边界
根据试井理论,流动系数(kh/µ)、地层压差(Pi-Pwf)
与压后产能(q)存在如下关系:
q 2Kh( pi pwf ) B ln 2.246 t rwa 2Kh( pi pwf ) B ln 2.246 t Lf 2
1
0.1
0.01 1.E+01
1.E+02
1.E+03
1.E+04 Î Þ Ò ò ´ Î Ê ± ¼ ä
1.E+05
1.E+06
1.E+07
油气藏类型小结 主要油藏类型
均 质 模 型
k
双 孔 介 质
k1
k2
双 渗 介 质
k1 k2
复 合 介 质
k1
k2
油气藏类型小结
油藏类型不同,曲线形态特征各异。
1000
¬ p D &p' D ý £ ¼ Ê °µ ¦ ¼ ¹ Á Î Ñ ò ´ Þ Ò Î
100
10
井筒续流
边界反映 线性流
1
0.1
0.1
1
10
100
1000
10000
100000
1000000 10000000
Þ Ò Î ò ´ Î Ê ±¼ ä £ ¬ t D /C D
夹角不渗透边界的地层示意图
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