油气井测试

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油气井测试(科学试油)

油气井测试(科学试油)

试井求产及资料录取
3.1.6 资料录取 1.选择油嘴尺寸、测试层位、时间、深度; 2.选择测试工具尺寸、型号; 3.地面及井下测试产量、压力、温度,计算总
产量; 4.取样量、取样时间、取样工具、对应压力; 5.化验结果; 6.根据试井设计的要求,将测压原始记录按下
表内容填写。
油气井测试(科学试油)
3.对于封隔器分层试油井,一般用井下浮子式 流量计,井下测量分层产油量;
4.取样时井底脏物一定要排尽;
试井求产及资料录取
5.井下取样采用小油嘴正常生产,要求井 底压力大于饱和压力;
6.对于抽油井测试,测试仪器下井前要检 查偏心抽油井井口及抽油机刹车装置是 否完好和性能可靠。;
7.仪器的保管和组装须严格执行操作规程。
3.防喷装置
根据测试井实际情况,选择合适的防喷管及短节, 准备好与其相配套的放空闸门、滑轮和滑轮支架、 防喷堵头和操作平台等;当防喷管较长时,应准备 地滑轮或钢丝绷绳等,若采用锤击式深井取样器取 样时,需准备取样专用堵头。使用地面直读式电子 压力计进行井下压力、温度测试时,应使用电缆防 喷装置,在井口压力低于2~3MPa时,可不用注脂密 封装置。使用密封装置时,注脂压力一般应高于井 口压力的15~20%,以井口上方不漏为准。检查并准 备好注脂泵、手压泵、密封脂桶、空压机及相应的 起吊装置。所用工具必须开关灵活、不渗漏、压帽 盘根完好。
试井求产及资料录取
2.井下流量计选择
选择校准合格、量程合适的井下 流量计,准备好测试密封段。当 某层段测试结果不符合配注要求 需要进行调配时,应准备、检查 好投捞器、堵塞器及各种通径的 油嘴
井下浮子流量计的要求

要求

1 密封接头不漏,传动轴不上下窜动

石油行业中的油气井测试技术使用方法

石油行业中的油气井测试技术使用方法

石油行业中的油气井测试技术使用方法在石油行业中,油气井测试是一个重要的环节。

它是为了评估油井的产能和确定油气藏特征而进行的测试。

通过测试,可以获得井底流体的性质、流量和压力等数据,从而为采油方案的制定和实施提供科学依据。

本文将介绍石油行业中的油气井测试技术使用方法。

首先,油气井测试前的准备工作非常重要。

在测试前,需要对井口和井身进行检查和维护,确保测试设备的正常运行。

同时,需要制定详细的测试计划,包括测试的目的、方法、参数、周期等。

此外,还需要准备相应的测试设备,包括压力传感器、流量计、温度计等。

测试前还需要对测试设备进行校准和检测,确保测试结果的准确性和可靠性。

其次,油气井测试中常用的技术包括停产测试、流压试验、产能测试和动态测试等。

停产测试是在停止生产的情况下进行的测试,旨在评估井底压力和井底温度等参数。

流压试验是通过对井口或井底施加一定流量,测试油井的流动能力。

产能测试是在正常生产的情况下进行的测试,主要是评估油井的产能和产液性能。

动态测试是根据油井的动态行为进行的测试,可以获取更详细的井底流体性质和油藏特征。

在测试过程中,需要注意以下几点。

首先,测试时应严格执行测试计划,并记录测试过程中的相关参数和数据。

其次,测试设备的选择和使用要准确无误,确保测试结果的准确性。

同时,要注意测试设备的安全使用,避免发生事故。

此外,在测试过程中要及时处理异常情况,如泄漏、堵塞或其他故障。

最后,测试结束后需要对测试设备进行清理和保养,确保设备的长期可靠使用。

除了传统的油气井测试技术,近年来随着科技的发展,一些新的测试技术也逐渐引入石油行业。

例如,利用无人机进行油井压力测试。

传统的测试方法需要人工走访每个油井,并在井口进行压力测试。

这样不仅费时费力,而且存在一定的安全风险。

而通过无人机进行压力测试,可以避免人员的危险,同时测试结果也更加准确和可靠。

另一个新的测试技术是利用远程监测和控制系统进行井底流体测试。

通过远程监测和控制系统,可以实时获取油井的温度、压力、流量和产量等数据。

油气井测试工艺原理及应用

油气井测试工艺原理及应用

油气井测试工艺原理及应用一、引言油气井测试工艺是油气田勘探开发中的重要环节,它通过测定油气井的产能、压力、流体性质等参数,为油气田勘探开发提供了重要的数据支撑。

油气井测试工艺是一项复杂的技术活动,需要运用多种工艺手段和设备进行相应的实验、分析和数据处理,以确保获得准确、可靠的测试结果。

本文将从油气井测试工艺的原理和应用方面进行深入探讨,以期为相关技术人员提供一定的参考和指导。

二、油气井测试工艺原理1. 压力测试原理油气井的压力是评价油气藏储集性能的重要指标,通过对油气井的压力测试可以获得油气藏内部的压力分布情况,进而评价储层的渗透率、孔隙度等参数。

压力测试通常采用临界状态下的闭合式测试方法,即通过封闭井口、增加注入流体压力,观察井底压力的变化情况来获取井底地层的初始压力及渗透率等参数。

2. 产能测试原理产能测试是评价油气井产能的关键手段,通过对油气井进行产能测试可以获得井口产量、产能指数、产液比等参数,为合理开发油气田提供重要的参考依据。

产能测试通常采用射流式测试方法,即通过不同的活塞速度和流速,测量流体的流量、井水头等参数,从而获得井的产能指标。

3. 流体性质测试原理油气井的流体性质是影响采油工艺的重要因素,通过对油气井的流体性质进行测试可以获得油气的密度、粘度、相对渗透率等参数,为确定合理的采油方法提供重要数据支撑。

流体性质测试通常采用实验室测试和现场测试相结合的方式,通过对流体样品进行物性实验和现场采样测试,获得相应的流体性质参数。

三、油气井测试工艺应用1. 油气田勘探开发油气井测试工艺在油气田勘探开发中起着至关重要的作用,通过对油气井进行压力、产能、流体性质测试,可以了解地层性质、储集层渗透性、油气藏开发潜力等重要信息,为油气田勘探开发提供重要的技术支撑。

2. 油井改造优化油气井测试工艺可以为油井的改造优化提供重要数据支撑,通过对油井产能、压力、流体性质等参数进行测试,可以评估油井的开发潜力、确定合理的改造优化方案,提高油井的产能和采收率。

油气井测试

油气井测试

油气井测试名词解释:(5*3’)1.油气井生产测试:凡是通过油气井产生流体产物(油、气、水甚至是钻井液浆滤液)而进行的油气井动态参数的测试。

2.引用误差:测量仪器的绝对误差与其应用值之比。

3.满量程误差:用测量范围的上限值作为引用误差。

4.分辨力:指仪器能够在输入信号中检测到的最小变化量。

5.分辨率:指测量系统或显示系统对细节的分辨能力。

6.鉴别力:指测量仪器产生未察觉的响应变化的最大激励变化。

7.准确度:指测量仪器给出的示值接近于真值的能力。

8.精度:指量具仪表类仪器的最小分度值。

9.灵敏度:指测量仪器响应的变化除以对应的激励变化。

10.系统误差:在重复条件下,对同一被测量进行无限多次测量所得结果的平均值与被测量的真值之差。

11.随机误差:测量值与在重复性条件下对同一被测量进行无限多次测量所得结果的平均值之差。

12.粗大误差:指明显超出统计规律预期值的误差。

13.校验:用相对标准来确定测量仪表或测量系统测值读数与机械输入量之间的关系。

14.流量计:指测量流体流量的仪表,能指示和记录某瞬时流体的流量值。

15.计量表(总量计):指测量流体总量的仪表,能记录某段时间流体的总量值。

16.转子流量计:以节流原理为基础的一种流量测量仪器。

17.节流现象:流体流经孔板时,孔板前后压力差随流量而变化。

18.光纤:在光学模式下承载信息的点对点传输介质。

19.试油:利用一套专用的设备和方法,对井下油、气、水层进行直接测试,并取得有关地下油、气、水层产能,压力,温度和油、气、水样物性资料的工艺过程。

20.钻井中途测试:探井钻井过程中,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。

21.完井测试:指完井之后进行的地层测试,又称为试油气,也就是我们所说的常规试油、普通试油22.静止压力:打开油气层后,不排液或排出少量的液体即关井测压,测得油气层中部静止压力。

23.流动压力:在自喷求产过程中特定的工作制度下所测得的油层中部压力。

油气井测试工艺原理及应用

油气井测试工艺原理及应用

油气井测试工艺原理及应用一、引言油气田是地球深处埋藏着的宝贵资源,油气的开采与生产对于一个国家的能源安全和经济发展至关重要。

在油气田开发的初期阶段,为了了解油气层的性质和产能,需要进行井下测试工艺。

本文将重点介绍油气井测试工艺的原理及应用,以期对相关工作者有所帮助。

二、油气井测试工艺原理1. 井下测试简介井下测试是指在油气井钻井、完井或生产过程中,通过井下测试工艺探测井底情况,了解井底流体的性质、产量和流态特征等关键参数的一种技术手段。

通过井下测试,可以准确地获得有关井底及岩层流体的参数,为油气田的开发与生产提供重要的依据。

2. 井下测试的原理井下测试的原理主要基于压力传递与流体性质的基本规律。

当地下水力压力与地层内部流体压力处于平衡状态时,井底的压力称为静态地层压力。

在井下测试中,通过井底气压测量装置、流量计、油气采集器等设备,监测地层流体在产能试井和试压过程中的压力、温度、产量等参数,并结合产量曲线和时间来评价地层压力、地层渗透率、流体产能等关键参数。

三、油气井测试工艺应用1. 产能试井产能试井是井下测试的一种重要形式,通过控制升降汲液速率,记录相应的井底压力和流体产量数据,并绘制出产能试井曲线,由此来评价油气层的产能情况。

通过产能试井可以评价地层产能和压力分布情况,为合理开发油气田提供了重要的依据。

2. 试压测试试压测试是油气井测试中的一项重要工艺,通过试压测试可以确定油气层的静态地层压力、动态最大吸水压力,以及地层渗透率等参数。

试压测试对于评估油气层的产能和压力表现十分重要,能够为后期的油气田的开发与生产提供重要的数据支撑。

四、油气井测试工艺的意义1. 为油气层的开发提供重要数据通过井下测试工艺,能够获得地层的产能、渗透率、压力等关键参数,为油气层的开发提供了重要的数据支持。

这些数据对于合理选择开发方式、确定开发规模、制订开发方案等具有重要的指导作用。

2. 为油气田的生产提供重要参考通过井下测试可以真实反映油气层的流态特征、产能、压力等参数,为油气田的生产运行提供了重要参考。

油气井测试工艺原理及应用

油气井测试工艺原理及应用

油气井测试工艺原理及应用一、引言油气井测试是对油气井进行测试,以确定井下地层的产能和储量。

通过油气井测试,可以获取井下地层的一些重要参数,为油气开发和开采提供重要依据。

本文将介绍油气井测试的工艺原理及应用。

二、油气井测试的工艺原理1. 综合地层测试油气井测试中的综合地层测试是对地层渗透率、孔隙度和地层流动性等参数的测试。

通过综合地层测试,可以直接了解井下地层的渗透性和储量情况,为油气开发和开采提供重要依据。

2. 压力测试压力测试是油气井测试中最重要的测试之一。

通过对井下压力的测试,可以了解井下地层的压力情况,包括初始地层压力、衰减规律以及井下油气藏的储量情况。

压力测试可以通过井下测压仪或者通过进行小范围的试油试气来进行。

3. 产能测试产能测试是对油气井产能的测试。

通过产能测试,可以了解油气井的产能水平,包括最大产能和稳产能,并对井下的油气储量进行初步估算。

4. 钻井液测试钻井液测试是对井下钻井液的测试。

钻井液测试的目的是为了了解地层的渗流情况、地层岩性和裂缝分布等情况,为井下地层的开发和改造提供重要依据。

5. 岩心测试岩心测试是对地层岩心的测试。

通过岩心测试,可以了解地层的物理和化学性质,为地层的渗透性和产能提供重要依据。

地震测试是通过地震勘探手段来测试地层的裂缝、岩性和地层流动性等情况。

地震测试是对地层的无损测试,可以在开发初期就通过地震测试来了解地层的潜在储量情况。

1. 油气勘探开发2. 油气储层改造对于已经开采的油气井,通过油气井测试可以了解井下地层的压力和产能情况,为井下地层的改造提供重要依据。

通过油气井测试,可以判断井下地层的改造潜力和可行性,为油气储层的改造提供技术支持。

3. 油气井的调整和改造4. 油气储层的评价和预测。

油气井测试工艺原理及应用

油气井测试工艺原理及应用

油气井测试工艺原理及应用
油气井测试是油气开发过程中的重要环节,它可以提供有关油气井的地下情况,包括
储层性质、流体性质、井眼压力等方面的信息。

油气井测试工艺主要包括井口测试、封隔
测试和注入测试等环节。

井口测试是指在完井后,通过调节阀门和仪表,将地下流体引入和从井口流出,测量
井口处的压力和温度等参数,来判断井筒和地层的性能。

井口测试的主要目的是评价井眼
压力和测量油气井产能。

通过井口测试可以了解井底流体性质和井眼压力等信息,为后续
的封隔测试和注入测试提供依据。

封隔测试是在井口测试的基础上进行的,其主要目的是测量储层的压力和确定地层参数。

封隔测试过程中需要封隔井筒不同地层的产能,并对每个地层进行压力测试,来获得
地层的压力分布和油气饱和度等信息。

封隔测试可以帮助确定储层的性质、评价井眼渗透率、油水层厚度等参数,为油气储量估算和开发方案制定提供依据。

油气井测试工艺的应用非常广泛。

在油气勘探阶段,井口测试可以帮助评估勘探区的
油气资源量和产能,为勘探决策提供依据。

在油气开发阶段,封隔测试可以确定储层参数,为油气储量估算和开发方案制定提供依据。

在油气生产阶段,注入测试可以指导油气的抽
采工艺和生产优化措施。

油气井测试作业主要经验及展望

油气井测试作业主要经验及展望
提供依据。
经验总结与反馈
对整个测试过程进行总结,分析 成功和失败的经验教训,并及时 反馈给相关部门和人员,以便在
未来的工作中加以改进。
03 技术发展与展望
新型测试技术
实时监测技术
利用传感器和远程传输技术,实时监测油气井的生产状态和参数 变化,提高测试的准确性和效率。
智能完井技术
结合人工智能和机器学习算法,实现油气井的智能分析和预测,优 化生产方案和测试计划。
预测产能
通过油气井的测试数据,可以对油气井的产能进行预测,为后续的开 发计划提供依据。
02 主要经验总结
测试前的准备
资料收集与整理
安全风险评估
在开始测试前,确保收集所有相关的 地质、工程和历史数据,并进行整理 和分析,以便为后续的测试提供参考 和指导。
进行全面的安全风险评估,识别可能 存在的安全隐患,并制定相应的预防 措施,以确保测试过程中的安全。
采收率;同时,还需要加强钻井液性能的优化和安全管理,确保作业的
顺利进行。
02
失败案例的教训
油气井测试作业需要充分了解地层压力和产能,做好风险评估和预防措
施;同时,还需要加强地质构造的研究和分析,避免因地质因素导致的
钻井事故。
03
展望
随着科技的不断发展,油气井测试作业将不断涌现出新的技术和方法,
提高单井产量和采收率;同时,还需要加强环保和安全管理,推动油气
失败案例教训
案例一
某油田C井在测试过程中,由于对地 层压力和产能评估不足,导致了严重 的井喷事故,造成了一定的经济损失 和环境污染。
案例二
某气田D井在钻井过程中,由于对地 质构造了解不足,导致了钻井塌方事 故,影响了测试作业的顺利进行。

油气井测试工艺原理及应用

油气井测试工艺原理及应用

油气井测试工艺原理及应用油气井测试是指通过对井筒内流体的采样、分析、测量和模拟计算等方式,对井下储层的物性参数和产能进行评价和预测的过程。

油气井测试是油气勘探开发中不可或缺的一环,它能为决策提供重要的依据和数据,同时也有较高的技术难度和投资支出。

油气井测试工艺包括开井、稳定、采样和测试等各个动作,需要完善的设备和流程控制,以保证数据的准确性和可靠性。

下面介绍一些油气井测试工艺的基本原理和应用。

1. 开井开井是指将油气井与地面联系,形成流通的通道,使地下的流体能够流出或者流入井筒,通过观察流量、压力变化等参数来判断井下储层的性质。

开井工艺包括人工下钻、钻井、完井等各个阶段,需要根据地层情况、井深、井眼直径等因素进行调整和设计。

2. 稳定稳定是指通过调整井口流量和压力,使井下的流体达到稳态,即流量和压力的变化趋势达到平衡,流体的复杂流动过程被简化为稳定状态下的单相流动。

稳定工艺包括流量控制、压力调节、流速测量、停板等各个环节,需要根据不同的储层性质和开采情况确定具体的稳定方案。

3. 采样采样是指对井下流体进行采集和处理,以获得相应的样品数据,通过分析样品的化学成分、物理性质和流动状况等信息来评价储层的产能和特性。

采样工艺包括流体采集、样品处理、实验室测试等各个环节,需要掌握各种采样技术和处理方法,以保证样品的真实性和精度。

4. 测试测试是指通过对油气井下流体的性质、产量和压力等参数的测量和分析,来评价储层的产能和特性,从而为开采设计和决策提供基础数据。

测试工艺包括测试系统的设计、测量仪器的选型和安装、数据采集和分析等环节,需要采用先进的测试技术和分析工具,以提高测试的准确性和效率。

油气井测试是一种高技术、高风险和高成本的勘探开发活动,需要综合运用物理学、化学、工程学等多个学科的知识和技术。

油气企业需要注重人才培养和技术创新,采用先进的设备和工艺,同时也要加强安全管理和环境保护,以保证勘探开发的可持续性和社会责任。

油气井测试工艺原理及应用

油气井测试工艺原理及应用

油气井测试工艺原理及应用
油气井测试工艺是一种用来评估井底油气储量、岩石物性参数、井身流体性质等信息
的技术手段。

它通过对油气井进行试采、测试、监测等操作,获得井底条件的数据,从而
为油气开发提供重要的依据。

油气井测试工艺主要包括井口测试、临井测试和井底测试等
环节。

井口测试是指通过井口测流仪等设备,对井口流体进行测试和监测。

通过井口测试可
以获得井口压力、井口流量、气体成分、油水比等信息,进而推算井底条件。

井口测试可
以随时进行,常用于生产井或试油井,用于监测井内流体性质的变化,识别油气层特征。

井底测试是指通过悬吊在套管内的专用测试工具,直接进入油气层内进行测试。

井底
测试常用于水平井、薄油层、高温高压井等复杂油气井。

通过井底测试可以获得井底压力、温度、流量、油气成分等数据,用于研究油气层特征、评估油气储量、识别油藏类型等。

油气井测试工艺在油气开发中具有重要的应用价值。

它可以提供油气层储量、产能、
流体性质等关键数据,为油气开发评估和决策提供依据。

它可以帮助优化井口装置、井筒
设计和产能管理,提高油气生产效率。

油气井测试工艺还可以辅助研究油气藏特征、评价
油气层流动性、预测井底动态等。

油气井测试工艺是一项必不可少的技术手段,对于油气开发和油气藏研究具有重要的
意义。

随着油气开发的深入和技术的不断发展,油气井测试工艺将会更加完善和高效,为
油气行业的可持续发展提供支撑。

油气井测试工艺原理及应用

油气井测试工艺原理及应用

油气井测试工艺原理及应用油气井测试是针对油气井深部地层信息、井筒情况、油气井产量等参数进行测试和评估的一种工艺。

油气井测试的主要目的是为生产调控、井下操作提供依据,以确保油气井正常生产,同时也可以通过测试结果评估油气田的储量、产量和技术参数,制定合理的开发计划和生产策略。

油气井测试的原理是通过测试仪器发射声波、压力波等信号,经过反射、折射等作用,收集油气井不同深度的地层信息和井筒情况,以此推算出该井的产量和井底流压等参数。

油气井测试分为静态测试和动态测试两种方式。

静态测试主要用于获取油气井不同深度的地层信息、井筒情况等参数,主要包括测井、井眼图像测试等方式。

其中,测井是通过测底水位、孔隙压力、温度、电位差等参数来分析地层特征和岩性组合等参数,井眼图像测试是通过钻进井下、按照规定程序对不同深度的井壁进行拍照或录像,以获取井壁的物性计算产量、井底流压等参数。

静态测试结果可以为油气井产量预测、解释井底压力及其变化、确定采油方法与设备、研究油藏等提供依据。

动态测试则是通过开放油气井,实测井口产量、油气成分、压力、温度等参数,以评估井的产能及储量,以及井底流压等参数。

动态测试中,生产试油是一种简单有效的方式,即通过开放产油井管柱,测斥能/闭合前后的产油量、油气比及其变化,从而确定井下流体状态,对动态调整井筒流体分布、改进开采方式、判断油藏性质、提高开采效率等方面都有一定的参考价值。

油气井测试在油气勘探开发中起着重要作用,其应用范围涉及到油气井勘探、开发、生产和调整等多个环节。

具体来说,油气井测试可以帮助确定油气井的产量、储量和技术参量,制定合理的开发计划和生产策略,从而提高油气生产效率,优化油气井开采效果,降低油气井生产成本,达到经济效益最大化的目的。

同时,油气井测试也有助于油气井运行安全和环保保障,为油气工业的可持续发展提供有力的技术支持。

油气井测试工艺原理及应用

油气井测试工艺原理及应用

油气井测试工艺原理及应用油气井测试工艺是石油工程领域的一项重要技术,主要用于评估油藏的特性和确定油藏产能。

油气井测试工艺通过将油井与地面设备连接,对井口流体进行采样和测试,以获取有关油藏的信息。

本文将重点介绍油气井测试工艺的原理和应用。

油气井测试工艺的原理主要包括井下设备、井口设备和地面设备三个方面。

1. 井下设备:井下设备主要包括试井管柱和封隔工具。

试井管柱用于将地下流体引至地面,并通过流量计进行测量。

封隔工具则用于隔离井口流体,以便进行不同层位间的测试。

2. 井口设备:井口设备主要包括防喷装置、快关和试油甩阀等。

防喷装置用于控制井口流量,确保人员和设备的安全。

快关用于隔离不同层位的流体,以便进行测试。

试油甩阀则用于调节井口压力,并将流体引入地面设备。

3. 地面设备:地面设备主要包括分离器、流量计、压力控制设备和数据采集系统等。

分离器用于将不同组分的流体进行分离,并进行采样。

流量计用于测量流体的流量和组分。

压力控制设备用于控制井口压力并保护设备的安全。

数据采集系统用于记录井口流体的相关数据,并进行分析和处理。

油气井测试工艺的应用主要包括以下几个方面:1. 评估油藏的特性:通过对油井流体的采样和测试,可以获取有关油藏的信息,如油藏渗透率、孔隙度、饱和度等。

这些信息对于评估油藏的储量和产能非常重要。

2. 确定油藏产能:通过对油井流体的测试,可以确定油藏的产能,包括油井的流量和压力。

这些数据对于制定开采方案和油藏管理非常关键。

3. 评估采油工艺:通过对油井流体的测试,可以评估不同采油工艺的效果,如水驱、气驱和压裂等。

这些数据对于优化采油工艺和提高采收率非常有帮助。

4. 指导井控工作:通过对井口流体的测试,可以确定油井的状态,包括井底流体的组分和含量。

这些数据对于指导井控工作和井口操作非常重要。

油气井测试作业主要经验及展望课件

油气井测试作业主要经验及展望课件
的产能。
现代测试技术
电子压力计测试技术
01
利用电子压力计对油气井进行压力测量,具有高精度、高稳定
性的特点。
光纤传感器测试技术
02
利用光纤传感器对油气井的温度、压力等参数进行测量,具有
抗干扰能力强、传输距离远的特点。
井下视频监测技术
03
通过在井下安装摄像头,实时监测油气井的生产状态,为后续
的分析和决策提供依据。
05
CHAPTER
油气井测试作业展望
提高测试效率与准确性
优化测试方案
通过改进测试设计,提高测试效率,减少测试时 间和成本。
强化数据分析
利用先进的数据处理和分析技术,提高测试数据 的准确性和可靠性。
标准化操作流程
制定和实施标准化的操作流程,确保测试结果的 准确性和一致性。
智能化、自动化测试技术的研究与应用
未来测试技术的发展趋势
智能化测试技术
利用人工智能、大数据等技术,实现油气井测试的自动化和智能 化。
无线传输技术
利用无线传输技术,实现油气井数据的实时传输和处理。
多参数综合测试技术
将多种测试技术进行集成,实现油气井多参数的综合测试和分析 。
04
CHAPTER
油气井测试作业面临的挑战 与解决方案
挑战一:复杂地层条件
挑战三:数据传输与处理
数据传输与处理速度和质量对测试结果影响大
解决方案:采用高速、高效的数据传输与处理技 术
油气井测试过程中会产生大量数据,数据传输与 处理的速度和质量直接影响到测试结果的准确性 和可靠性。
采用高速、高效的数据传输与处理技术,如光纤 传输、云计算、大数据分析等,以提高数据传输 速度和数据处理能力,确保测试结果的准确性和 可靠性。

第6章 油气井测试

第6章 油气井测试

4. 地层流体样品分析;
38
第6章 地层测试
6.2油气井测试结果分析 二、油气井测试资料分析
1. 压力曲线定性分析; C
压 力
B A
流动压力曲线的三 种情况,A线表示 低产量;B线表示中 产量;C线表示高产 量.根据其形状,可 判断产层是属于那 种类型。
依靠上提、下放测试管柱控制井下的各种阀的开关,可用于套管 内或井径规则的裸眼内的地层测试。如MFE、HST工具等。
靠环空压力操作开关井的测试工具:
利用环空压力压缩或释放氮气室压力,推动心轴上行或下行,从 而使球阀打开或关闭。如APR、LPR、PCT工具等。主要用于不能上提下 放钻柱的井,如大斜度井、水平井及海洋浮动平台测试中。优点:不 动管柱、内径大、全通径、可操作性强、安全可靠等。一般用于套管 内测试。
HI:开阀时间,压力骤 落至第一次流动期流量 典型钻杆地层测试结果示意图 所具有的液柱静压力;
23
第6章 地层测试
I点:第二次流动期 的开始压力,流体处 于欲动状态; IJ:第二次流动期的 压力特性,随着生产 液的继续流入,记录 压力不断升高,这一 时期表示地层的准特 性阶段; JK:第二次关井期的 压力特性; 典型钻杆地层测试结果示意图
32
第6章 地层测试
6.2油气井测试结果分析 2.表皮效应与表皮系数
油井附近的地层渗透率在钻井、完井以及油井压力
与地层压力失去平衡的作业过程中将发生变化。 井筒中大量流体和固体颗粒的流动也将使油井附近 的地层渗透率受到损害。 消除地层损害或增加油井产能的洗井和增产处理,
地层渗透率将再次发生变化。
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第6章 地层测试
BC;测试管柱逐渐下 入井内,卡片上记录 的压力随下井深度而 增大,即泥浆柱的静 压力线; C点:测试工具已下 到预定测试层位的深 度,C点的压力为测 试深度的泥浆柱压力; 典型钻杆地层测试结果示意图

油气井测试工艺原理及应用

油气井测试工艺原理及应用

油气井测试工艺原理及应用
油气井测试是指对油气井进行一系列的测试,以获取井下油气层的相关参数和性质,为油气开发提供可靠的数据依据。

油气井测试工艺原理主要包括有井底流动压力测试、堵水测试、产能测试、脆性岩性测试等。

下面将逐一介绍这些工艺的原理及应用。

井底流动压力测试是通过在井底插入流动压力计,测量油气井底流动压力,并根据流动压力曲线分析井底渗流能力和油层压力。

该测试可提供油气井的动态渗流能力和油层压力数据,为后续的产能测试、井下作业等提供重要依据。

堵水测试是在油气井中注入明显高于油气层压力的水,观察水的渗流情况,以判断油气井的产层渗流能力和有效储集性能。

通过堵水测试可以评估油气层的渗流能力、渗流类型(均匀或非均匀)以及渗流轴向长度等参数,对油气井的开发和管理至关重要。

产能测试是通过调节油气井的井口阻力,测量井口流量,确定油气井的产能,包括油井的产油能力和气井的产气能力等。

通过产能测试可以评估油气井的产能、确定油头、气头等参数,为油气田的开发和生产提供重要依据。

脆性岩性测试是通过在油气井中制造水力裂缝或压裂裂缝,测量裂缝的扩展行为和参数,以评估脆性岩性油气藏的裂缝产能。

通过脆性岩性测试可以评估脆性岩性油气藏的裂缝产能、裂缝总体性质和单个裂缝属性等,为脆性岩性油气藏的开发提供重要依据。

以上就是油气井测试工艺原理及应用的简要介绍。

油气井测试工艺是现代油气开发中不可缺少的工艺之一,通过对油气井的测试和分析,可以获得油气层的相关参数和性质,为油气田的开发和管理提供重要的技术支持。

油气井测试工艺原理及应用

油气井测试工艺原理及应用

油气井测试工艺原理及应用
油气井测试工艺是一种用于评估井口处储层流体的工艺。

它通过在井口周围设置各种
传感器和设备,对井口处流体的压力、温度、流速等参数进行实时监测,并通过这些参数
的变化来推断储层中原油或天然气的性质和储量。

油气井测试工艺通常包括以下几个主要
的步骤。

首先是井口的压力测试。

该测试是通过安装压力传感器在井口上方的井口头部进行的。

在测试过程中,可以通过控制不同的阀门和管道来模拟不同的地层压力,并通过观察压力
传感器的读数来确定地层压力。

其次是井口的温度测试。

该测试是通过安装温度传感器在井口处的油管或气管中进行的。

通过监测油气的温度变化,可以推断储层中的原油与天然气的物性属性,如油的密度
和气的组成。

最后一个是井口的流体采集和分析。

在测试过程中,可以通过使用采油机或气水分离
设备在井口处采集流体样品,并将其送往实验室进行分析。

通过分析样品中的各种成分和
性质,可以进一步确定储层中原油或天然气的化学组成和物性属性。

油气井测试工艺在油气勘探开发中具有重要的应用价值。

它可以帮助工程师获得有关
储层性质和流体流动性的重要信息,从而指导油气井的完井设计和开发计划。

在勘探阶段,通过油气井测试工艺可以评估潜在储层的产能和可开发性,为投资决策提供科学依据。

油气井测试工艺是一种重要的工具,用于评估井口处储层流体的性质和流动性。

它通
过实时监测和分析井口处的压力、温度、流速等参数,为油气勘探开发提供了重要的参考
依据。

油气井测试工艺原理及应用

油气井测试工艺原理及应用

油气井测试工艺原理及应用
油气井测试是指在完成油气井的钻井、完井和封井施工后,采用一定的测井工艺,利
用测井工具对井筒内的地层、地下水位、油气层厚度、渗透性等相关参数进行测试和测量,以获取油气井的产能、储量、性质等信息。

油气井测试工艺的原理及应用主要包括以下几
个方面:
1. 测井装置原理:测井装置包括测井仪器和测井线等组成部分。

测井仪器主要有自
动测井设备、录井仪、测井探针等,用于测井线记录数据。

测井线是连接测井仪器与地面
设备的电缆,通过测井线传送和接收信号。

2. 测井理论原理:油气井测试测量的参数包括油气层的厚度、渗透性、水位、地温、地应力等。

常见的测试方法有压力测试、流量测试、渗透率测试、产能测试等。

压力测试
通过测量地层压力变化来确认油层的储量和产能。

流量测试则根据油气的产量来确定井的
产能和流动性。

渗透率测试则通过测量地层的渗透性来评估油气的流动性和储量。

产能测
试是指通过调整油气井的开放程度来测试井的产能和渗流特征。

3. 应用领域:油气井测试工艺广泛应用于油气勘探、开发和生产过程中。

在油气勘
探阶段,通过油气井测试可以确定油气层的产能和储量,为后续开发和生产提供依据。


油气开发阶段,通过油气井测试可以对油气井进行工艺优化和调整,提高油气的产能和采
收率。

在油气生产阶段,油气井测试可以及时检测井场情况,保证井的安全和稳定运行。

油气井测试工艺原理及应用

油气井测试工艺原理及应用

油气井测试工艺原理及应用油气井测试工艺是石油工业领域中非常重要的技术手段,它可以通过对油气层的透水性、储层物性、油气流动规律等方面进行测试,为采油、注采等工作提供重要的技术基础。

下面将为大家介绍油气井测试工艺的原理及应用。

1.井底测试器原理一般情况下,采油工作的实施需要先测试井底的油气压力和温度等参数。

这就需要使用井底测试器。

井底测试器的原理就是利用测试器的阀门把井底的油气压缩到至少1/2的原本压力,从而使油气流入测试器中,通过测试器测量出油气的各项参数,进而分析油气层的情况。

测井原理主要是通过下放测井工具对地层进行测定,以获取地层结构、物性、水文地质等相关数据。

例如,测井可以确定油气层的孔隙度、厚度、切向应力、地应力、高温高压泥温度、渗透率等参数,从而预测油气层的采收率和产量。

此外,还可以通过测井来识别出产油气和非产层,并了解区块的储层数、富集状况等。

3.产能测试原理产能测试原理是利用特制的生产测试设备,根据油气井的实际工况进行测试,以获取油气层的产能和勘探价值。

产能测试需要利用生产测试设备对油气层进行吸油试验、气井泄压测试、开口产率测试等多种操作,以获取油气的产出数据和储层信息,判断井筒的实际产能,从而为后续的采油工作提供指导。

1.评估油气储层的勘探价值油气井测试工艺可以通过获取油气储层中的物性和地层结构等信息,进而评估储层的勘探价值。

例如,可以通过采用测井工具获取到的地层物性信息,对油气储层的孔隙度、渗透率、含油气饱和度等参数进行分析,进而评估储层可采性。

2.提高采油效率和产量油气井测试工艺可以通过对油气层的孔隙度、渗透率、含油气饱和度等参数进行测试,进而为采油工程提供可靠的技术数据,优化采油方案,提高采油效率和产量。

例如,针对孔隙度低的油气层,可以通过分析储层物性及其分布规律,确定合理的采油技术方案,提高采油效率和产量。

3.判别油气层的产能油气井测试工艺可以通过利用测试数据,判别油气层的产能,以指导采油工作的实施。

油气井测试

油气井测试

常规试井分析附加压力降△PE、表皮系数 S、折算半径 三者关系 QμB ΔPE = ⋅S 2πkh k − k s rs rc = rw ⋅ e−s S= ln ks rw 16、 形状系数C 形状系数C 是由德兹等人用视稳定状态资料研究得到的不同排驱孔隙体积形状下对应 的一个无因次参数。通过不稳定试井资料算出的排驱孔隙体积以及形状系数C 可反过来确定 排驱孔隙体积的形状。以便在构造图上近似地确定排驱面积的范围及井所处位置。对于裂缝 性油气藏的裂缝系统,岩性油藏、礁块油藏的勘探及探井布置有一定实际意义。 4A μQB 由视稳定流动期的压降公式: Pi − P 可确定C (ln + 4πt DA + 2S ) W = 2 4πkh γ ⋅ C A rw
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2015.06.27
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b) 工作制度程序 一般由小到大依次改变井的工作制度,并测量其相应的稳定产量、流压和其它有关数据。 c) 关井测压 最后一个工作制度测试结束后,关井测地层压力或压力恢复。 4、 产能试井曲线 1) 产能指示曲线:生产压差与产量的关系曲线称为指示曲线。 2) 流入动态曲线:流压与产量的关系曲线一般称流入动态曲线。 3) 系统试井曲线:产量、流压、含水率、含沙量、生产油气比等与工作制度的各个关系曲 线总称系统试井曲线。 5、 产能指示曲线的类型、各类指示曲线的特征和成因。 油井指示曲线形态可分为四种基本类型: Ⅰ——直线型 Ⅱ——曲线型 Ⅲ——混合型 Ⅳ——异常型 直线型:特征:过原点的直线。 成因:单相达西渗流,一般在较小压差条件下形成。 对应方程: = × ∆ 曲线型:特征:过原点的曲线,且凹向压差轴。 成因: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。 对应方程:指数式: = ( 二项式:∆ = − + )

油气井生产测试--石工1207

油气井生产测试--石工1207

油⽓井⽣产测试--⽯⼯1207⼀.名词解释1对外依存度:⼀国⽯油净进⼝量占该国原油产量与⽯油净进⼝之和的⽐例。

2油⽓井⽣产测试:凡是通过油⽓井⽣产流体产物⽽进⾏的油⽓井动态参数测试。

3准确度:测量仪器给出的⽰值接近真实值的能⼒。

4⽰值误差:测量仪器的⽰值与输⼊真实值只差(绝对误差)5相对误差:绝对误差占真实值的的百分⽐。

6引⽤误差:测量仪器的绝对误差与其应⽤值之⽐。

7精度:测量仪器最⼩分度。

8分辨⼒:仪器能够在输⼊信号中检测到最⼩变化量。

9分辨率:测量系统或显⽰系统对细节变化分辨能⼒。

10灵敏度:测量仪器的相应变化与激励变化的⽐之。

11、系统误差:重复条件下,对同⼀测量进⾏⽆限多次所得的结果平均值与被测量真实值之差。

12随机误差:测量值在重复条件下对同⼀测量进⾏⽆限多次测量所得结果的平均值只差。

13粗⼤误差:明显超出统计规律预期值的误差。

14流量:单位时间内流经有效⾯积的流体数量。

15总量:某段时间内流经有效截⾯的流体总量。

16节流现象:当流体流经孔板时,孔板前后有压差产⽣,压差的⼤⼩随着流体流量的⼤⼩⽽变化的规律。

17试油:指探井钻井中或完井后,为取得油⽓储层压⼒、产量、液性等所有特性参数,满⾜储量计算和提交要求的整套资料的录取、分析、处理和解释的全部⼯作过程。

18正压射孔:射孔的静液柱压⼒⼤于地层压⼒19超正压射孔:射孔的同时向地层施加超过地层破裂压⼒的压⼒,使地层产⽣破裂并加⼊⽀撑剂。

20钻杆底层测试(DST):它是指在钻井过程中或下套管完井之后,⽤钻杆或油管将地层测试器送⼊井内,操作测试器开井、关井,对⽬的层进⾏测试,获得井下压⼒-时间关系曲线,通过曲线分析可获取动态条件下地层和流体的各种资料,计算地层和流体的各种特性参数,及时对储层做出评价。

21表⽪系数:由于地层不同程度的堵塞,地层钻开程度及钻开性质不完善等造成的表⽪效应。

22堵塞⽐(DR):理想采油指数与实际采油指数的⽐值。

23流动效率:地层受污染的产量与未受污染产量之⽐。

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名词解释:(5*3’)1.油气井生产测试:凡是通过油气井产生流体产物(油、气、水甚至是钻井液浆滤液)而进行的油气井动态参数的测试。

2.引用误差:测量仪器的绝对误差与其应用值之比。

3.满量程误差:用测量范围的上限值作为引用误差。

4.分辨力:指仪器能够在输入信号中检测到的最小变化量。

5.分辨率:指测量系统或显示系统对细节的分辨能力。

6.鉴别力:指测量仪器产生未察觉的响应变化的最大激励变化。

7.准确度:指测量仪器给出的示值接近于真值的能力。

8.精度:指量具仪表类仪器的最小分度值。

9.灵敏度:指测量仪器响应的变化除以对应的激励变化。

10.系统误差:在重复条件下,对同一被测量进行无限多次测量所得结果的平均值与被测量的真值之差。

11.随机误差:测量值与在重复性条件下对同一被测量进行无限多次测量所得结果的平均值之差。

12.粗大误差:指明显超出统计规律预期值的误差。

13.校验:用相对标准来确定测量仪表或测量系统测值读数与机械输入量之间的关系。

14.流量计:指测量流体流量的仪表,能指示和记录某瞬时流体的流量值。

15.计量表(总量计):指测量流体总量的仪表,能记录某段时间流体的总量值。

16.转子流量计:以节流原理为基础的一种流量测量仪器。

17.节流现象:流体流经孔板时,孔板前后压力差随流量而变化。

18.光纤:在光学模式下承载信息的点对点传输介质。

19.试油:利用一套专用的设备和方法,对井下油、气、水层进行直接测试,并取得有关地下油、气、水层产能,压力,温度和油、气、水样物性资料的工艺过程。

20.钻井中途测试:探井钻井过程中,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。

21.完井测试:指完井之后进行的地层测试,又称为试油气,也就是我们所说的常规试油、普通试油22.静止压力:打开油气层后,不排液或排出少量的液体即关井测压,测得油气层中部静止压力。

23.流动压力:在自喷求产过程中特定的工作制度下所测得的油层中部压力。

24.压力梯度:等深测量井筒内不同深度的压力值一般以每100m深度的压力差。

25.钻杆地层测试:指在钻井过程中或下套管完井之后,用钻杆或油管将底层测试器送入井内,操作测试器开井、关井,对目的层进行测试,获得井下压力-时间关系曲线,通过曲线分析可获取动态条件下地层和流体的各种资料,计算地层和流体的各种特性参数,及时对储层做出评价。

26.滞留效应:两相混流时重质相速度往往低于轻质相,谓之重质相相对于轻质相存在“滞留”,或称轻质相相对于重质相存在“滑脱”。

简答:(40’)1.油气井生产测试的主要内容?①测试油气藏(井)动态参数所使用的仪器、仪表和设备的基本知识;②测量这些动态参数(压力、流量、温度和液位——测产量)所使用仪器的结构和工作原理;③介绍测试技术中所使用的测试仪器的结构、工作原理及各类测试技术所使用的最基本的数据处理方法。

2.油气井生产测试测取的资料(数据)有?(1)产量数据:包括地面或井下的油、气、水产量;(2)压力数据:包括地层静压、地层流体压力、压力恢复曲线、压力梯度及井口油管压力、套管压力;(3)原油及水特性资料:包括井下及地面原油取样、样品分析数据;(4)温度数据:包括井下温度及地温梯度。

3.弹簧管压力表的工作原理?测量介质由所测空间通过细管进入弹簧管的内腔中,在介质压力的作用下,弹簧管内部压力的作用使其极力倾向变为圆形,迫使弹簧管的自由端产生移动,这一移动距离借助连接杆,带动齿轮传动机构,是固定在小齿轮上的指针相对于刻度盘转动,指针旋转角的大小正比于弹簧管自由端的位移,亦正比于所测压力的大小,因此可借指针在刻度盘上的位置指示出待测压力值。

4.热电偶温度计的原理?利用两种不同材料所组成的封闭回路的热电效应测量温度或温度差。

5.井温测井技术的应用:①确定地温梯度:井筒内温度分布规律、测量温度恢复曲线②划分注水剖面:恢复井温负异常指示吸水层③确定产液层位:流动井温曲线上正异常显示④寻找产气部位:测井曲线上负异常显示⑤检查水泥窜槽⑥评价酸化、压裂效果6.试油的目的、任务、意义及原则?目的:取得地层产量、压力、温度、流体样品与油层性质、物理参数等资料。

任务:①探明新地区、新构造是否有工业性油、气流;②查明油、气田的含油面积,油水或气水边界以及油、气藏的产油气能力和驱动类型;③验证对储集层产油气能力的认识和利用测井资料解释的可靠度;④通过分层试油、试气,取得有关分层的测试资料,为计算油、气田储量和编制油气田开发方案提供依据。

意义:①是油气勘探取得成果的关键;②是寻找新油、气田并初步了解地下情况的最直接的手段;③是为开发提供可靠依据的重要环节①原则:①钻进过程中如遇良好油气显示,要立即进行中途测试。

②完井后也应使用原钻机进行试油工作,以及时对油气层进行评价。

7.试油层位选择的原则?①试油层位的选择以不漏掉一个油气层为原则。

②探井要做好中途测试设计,坚持钻进过程中,自上而下地搞清每一套含油气层的情况。

③完井试油要根据钻探目的分段、分层试油,但也要防止分层过细,层位过多。

8.常规试油工序?①通井②洗井③冲砂④试压⑤射孔(正压、负压、超正压射孔)⑥下试油管串(下油管、下钻杆)⑦诱导油气流(替喷法、抽汲法、提捞法、气举法及混气水排液法)⑧求产、测压、取样⑨试油增产措施⑩封闭上试9.封隔器分层试油工艺的特点:(1)对目的油层是一次射开多层,然后下入多级封隔器将测试层段分成单层、二层、三层,最多达五个层段,可同时进行多层测试;(2)测试方法除地面计量外,在井下管柱内装置分层压力计、产量计和取量器,测取分层的流动压力、分层产液量及分层液体样品;(3)该试油工艺可以在求某层产量的同时,测取分层的流动压力,或在测某层压力恢复曲线时,对其他层段调试产量;或进行取样。

(4)在多层测试中如发现出水层段,可以不起出油管管柱,投入堵塞器堵水后继续测试其他层段。

(5)如果测试中油井不能自喷,则可采取抽汲发求产,或者预先在管柱上装一个举气阀从套管气举求产。

10.钻杆地层测试的工作程序?(1)测试工具按一定顺序连接在钻杆端部,下入井中。

(2)测试工具下放到预定位置,封隔器坐封。

15~20个兆帕左右。

(3)初开井,打开测试阀门进行初次诱喷。

初开井的目的是通过强烈的引流,解除地层堵塞。

初开井的时间一般为10~30分钟。

(4)初关井,关闭测试阀门,使地层压力得以恢复。

初关井的时间一般为初开时间的2~4倍,初关井的目的是为了测得准确的原始地层压力。

(5)终流动,地层流体到达取样室(6)终关井,恢复地层压力。

应大于终流动时间。

测取地层压力恢复资料,当压力稳定后,就可结束全部测试工作,起出井内测试工具。

11.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,使用模拟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12.电缆地层测试的评价:①电缆地层测试可以快速测定地层有效渗透率;②电缆地层测试是快速、准确、全面的地层动态特性测试;③独特的取地层流体真实样品的方法;④测定分层及全井的流入动态特性曲线。

13.试井分析的基本模型诊断图:测试全图、线性图、线性流图、双线性流图、球面流图、PPD图、SLPD图、半对数图、双对数图填空or判断:1.测量仪器的分类:指示仪器、记录仪器和控制仪器2.测量仪器的基本元件:敏感元件、放大元件、指示和记录元件、信号传输元件3.测量仪器的性能指标:准确度、精度、分辨力、分辨率和鉴别力、灵敏度、价格、环境4.误差分类,按照其表示形式分为绝对误差和相对误差;按照其性质特点分为系统误差、随机误差和粗大误差5.测量系统中的误差来源:测量设备误差、测量方法误差、测量环境误差、测量人员误差6.7个基本单位:米、千克、秒、安培、开尔文、坎德拉(光强度)、摩尔7.压力计的分类,按工作原理分为液柱压力计、弹性式压力计、电气式压力计、活塞式压力计;在油气井生产测试中,按用途分为地面测量压力计和井下测量压力计。

8.YDS-Ⅱ型远传压力表属于电气式压力计9.应变压力计精度主要受温度和滞后的影响,滞后引起的误差要大于温度引起的误差。

应变压力计在下放测量时受温度和滞后影响最小,因此建议下放。

10.静态校验主要测定静态精度,确定仪表等级,有“砝码校验法”和“标准表比较法“两种方法。

动态校验主要是测定压力计的动态特性(高频瞬变压力和冲击压力),常用方法是“激波管法”11.校验内容包括:室温校验、高温校验、测定灵敏限、校验资料的整理12.涡轮流量计的主要元件是涡轮,涡轮轴上固定一个永久磁铁,其两边为感应线圈。

是一种速度式流量计。

13.涡轮流量计有封隔式流量计、连续流量计、全井眼流量计、伞式流量计、胀式流量计。

14.一般应用孔板流量计测量气体产量。

15.热电动势是由两种导体的接触电势和单一导体的温差电势所组成,热电动势的大小与两种导体材料的性质及接点温度有关。

16.试油工作分三阶段:传统或常规试油阶段、地层测试试油阶段、科学试油阶段17.试油可分为:钻井中途测试试油和完井测试试油。

18.常规分层试油工艺主要包括:注水泥塞试油、封隔器分层试油和应用桥塞分层试油19.分层试井用的封隔器有:支撑式分层封隔器、卡瓦轨道式封隔器、水力压缩式封隔器、裸眼井封隔器。

20.桥塞分类,按照封层技术的解封方式和用途可分为三大类:可钻式桥塞、可回收桥塞、多用途桥塞。

21.地层测试的工艺方法:普通试油、钻杆地层测试(DST)、电缆地层测试(WFT)22.目前常用的测试工具有:MFE地层测试器(常规地层测试器) 、膨胀式地层测试器、PCT压控地层测试器、全通径APR测试工具23.钻杆地层测试压力卡片的定量解释方法:常规分析和图版拟合分析24.流动模型处理方法:均流模型、分流模型、流型分析、漂流模型25.三参数吸水剖面测井技术的基本参数:GR、TEMP、CCL26.五参数吸水剖面测井技术的基本参数:GR、TEMP、CCL、流量、压力。

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