渗流力学复习资料
渗流力学知识点复习.

无因次压力半对数图
双重介质油藏的渗流特征
Ⅱ为过渡段(窜流段),描述的是基质岩块系统向裂缝供液的早 期阶段。在这一阶段,由于基质岩块的供液,裂缝中的压力相对 稳定,它的出现以及持续时间由特征参数λ 和ω 决定。
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无因次压力半对数图
双重介质油藏的渗流特征
Ⅲ为晚期段(总系统流动段),描述的是当生产时间较长时,基 质岩块系统向裂缝的供液达到稳定,基质岩块系统的压力与裂缝 系统的压力同步下降。这时井底压力的变化与渗透率等于裂缝渗 透率的等效均质油藏相同,所反应的是整个系统即基质岩块系统 和裂缝网络系统的总特性。
(1)越小,过渡段台阶越高,过渡段出现时间越晚
从的定义分析,窜流系数越小,Km与Kf
的差异越大,即基质孔隙渗透率越小, 渗流阻力越大。因此,在基质岩块与裂 缝网络之间需要较大的压差才能发生窜 流,在开井生产的过程中,裂缝中的压 力就需要较长的时间才能达到基质向裂
缝窜流所需要的压差。所以越小,过
关。 岩块越小,裂缝密度越大,则形状因子越大,反之则小。
沃伦等提出的表达式为:
4nn
L2
2
式中:n —— 正交裂缝组数,整数; L —— 岩块的特征长度,m。
窜流系数的大小,既取决于基质与裂缝渗透率的比值,又取决于 基质被裂缝切割的程度。基质与裂缝渗透率的比值越大、或者裂缝密 度越大,窜流系数λ越大。
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无因次压力半对数图
第九章 思考题
4、弹性储容比对压力动态有什么影响?
弹性储容比对压力动态有什么影响?
双重介质的渗流特征参数和 将控制流体在裂缝-基质中的渗流型态。 (1)越小,过渡段越长;反之,越大,过渡段越短 从的定义可知,当越小时,基质孔隙相对发育而裂缝孔隙发育较差,
渗流力学综合复习资料

《 渗流力学》综合复习资料一、填空题1.完整的渗流数学模型必须包括 基本微分方程式(组)与初始条件和边界条件 。
2. 地层导压系数的表达式为 tc μφηk =;物理意义是单位时间内地层压力传播的地层面积 。
3. 渗流速度v 是指 流体通过单位渗流面积的体积流量,流体质点的真实平均速度u 是指 流体通过单位孔隙渗流面积的体积流量_,两者的关系为u v φ= 。
4. 综合压缩系数(C t )的物理意义是 单位地层体积当压力下降单位压力时,由于液体膨胀和岩石孔隙体积的收缩依靠特性能量所驱动的液体体积。
若地层中饱和油水两相流体时C t 的表达式为 Ct = Cf + CL φ 。
5. 等值渗流阻力法根据水电相似原理建立的,主要解决多井同时工作的 问题。
《 渗流力学》综合复习资料参考答案 二、简答题1.简述推导渗流基本微分方程式(组)的基本思路。
2.简述线性达西定律的适用条件,并写出非线性渗流时指数式、二项式渗流速度表达式。
适用条件:流体为牛顿流体;渗流速度在适当范围内,不考虑惯性阻力,不考虑其他物理化学作用。
3.简述井间干扰现象及势的叠加原理?在油层中当许多井同时工作时,其中任意一口井工作制度的改变,如新井投产;事故停产或更换油嘴等等,必然会引起其他井的产量或井底压力发生变化,这种现象称为井干扰现象。
叠加原理:当渗流服从线性定律,在无限平面地层中同时存在若干源汇时,合成流动的势就等于每个源汇单独存在所引起的势的代数和。
4.绘图说明非活塞式水驱油时含水饱和度分布及随时间的变化规律。
在油水两相区中含水饱和度和含油饱和度是随时间变化的;当原始油水界面垂直于流线,含油区束缚水饱和度为常数时,两相区中含水饱和度和含油饱和度分布规律如图所示。
看出在两相区的前缘上含水饱和度突然下降,这种变化称为“跃变”,由于水继续渗入,两相区不断扩大,除了两相区范围扩大外,原来两相区范围内的油又被洗出一部分,因此两相区中含水饱和度逐渐增加,含油饱和度则逐渐减小,且油水前缘上含水饱和度Swf 基本保持不变。
渗流力学知识点总结

渗流力学知识点总结一、渗流基本理论1.渗流的基本概念渗流是指流体在多孔介质中的流动现象。
多孔介质是由孔隙和固体颗粒组成的介质,流体可以通过孔隙和固体颗粒之间的空隙进行流动。
渗流现象在自然界和工程领域都有着广泛的应用,如地下水的运移、石油的开采、地下储层的注水等。
2.渗透性与渗透率渗透性是指单位压力下单位面积介质对流体的渗透能力,通常用渗透率来描述。
渗透率是介质内渗流速度与流体粘滞力之比。
一般来说,渗透性越大,渗透率越高,介质对流体的渗透能力越强。
3.渗透压力与渗透率渗透压力是指多孔介质内部由于孔隙中流体分布不均匀而产生的压力。
渗透压力的大小与介质的孔隙结构、流体的性质、地下水位等因素有关,它是影响渗流速度和方向的重要因素。
4.达西定律达西定律是描述渗透性与渗流速度之间关系的定律,它指出在流体粘滞力不考虑的条件下,渗透速度与渗透压力成正比,与渗透率成反比。
达西定律为渗流理论研究提供了重要的基础。
二、多孔介质渗流规律1.多孔介质的渗流特性多孔介质是由孔隙和固体颗粒组成的介质,它具有复杂的微观结构和介质性质。
渗流在多孔介质中受到许多因素的影响,如介质的孔隙度、渗透率、渗透性等,这些因素决定了渗流规律的复杂性和多样性。
2.渗流方程渗流方程是描述多孔介质中流体运移规律的方程,它通常由渗流方程和质量守恒方程两部分组成。
渗流方程描述了流体在多孔介质中的流动规律,它是渗流力学研究的核心内容。
3.多孔介质的稳定性多孔介质中的渗流现象可能受到介质本身的稳定性限制。
孔隙结构、流体的性质以及渗透压力等因素都会影响介质的稳定性,这对渗流速度和方向产生重要影响。
4.非均质多孔介质中的渗流非均质多孔介质中的渗流现象通常较为复杂,其渗透率、孔隙度、渗透性等参数都可能在空间上呈现非均匀性。
对非均质多孔介质中渗流规律的研究对于实际工程应用具有重要意义。
三、非线性渗流1.非线性渗流模型非线性渗流模型是描述介质非线性渗流现象的数学模型。
渗流力学

《渗流力学》综合复习资料一、填空题1.圆形封闭地层中心一口井生产时的拟稳态是指。
2.油藏的驱动方式包括几种方式。
3.在油气层中相互连通的油气水构成一个。
4.综合压缩系数的物理意义是。
5.流体在地下渗流过程中,受到这几种力的作用和影响。
6.渗流数学模型必须包括的内容有。
7.影响水驱油非活塞性的主要因素是。
8.达西定律是渗流的基本定律,它表明和成正比关系,与成反比关系。
9.地层导压系数的表达式为:,其物理意义为:。
10.折算半径是指:。
11.把油气层中流动的液体、气体以及它们的混合物统称为,把构成油气层的固体结构称为。
12.流体在油气层中的流动称为。
13.完整的渗流数学模型包括两部分。
14.分流量方程的推导是在忽略了力的情况下得到的一个简化式。
15.油气两相渗流的产量与成正比关系。
二、简述题1.油井的不完善类型有哪几种?并说明它们对产量的影响。
2.简述油井不稳定试井的基本原理及能解决的问题。
3.绘图说明非活塞式水驱油时含水饱和度变化规律。
4.镜像反映法的作用是什么?在复杂边界油藏中应用的基本原则是什么?5.试绘制Horner曲线,并说明利用它来求原始地层压力的方法。
6.简述油井的不完善类型及其引起产量变化的原因,并说明描述不完善性的方法。
7.写出非活塞式水驱油见水前的两相区平均含水饱和度公式,并图示其确定方法。
8.画出平面径向渗流的渗流场图,并说明其特点。
9.油井的不完善类型有哪几种?通常描述不完善性的方法有哪几种?10.叠加原理是解决多井问题的基本原理,说明其实质及在具体应用时应注意什么条件?11.如何确定一维水驱油在油井见水前两相区平均含水饱和度及前缘含水饱和度?三、计算题1、距离直线断层a处有一口生产井,其单位地层厚度的产量为q。
要求:1. 写出该平面渗流场的复势、势函数和流函数。
2. 求渗流场中任意一点的渗流速度。
2、刚性水压驱动油藏中,某油井的油层厚度10m,渗透率为1μm2,地下原油粘度10mPa.s,原油体积系数1.2,地面原油密度0.8g/cm3,地层压力10MPa,井底压力7.5MPa,油井半径10cm,油井供油面积0.3km2,求该井日产原油为多少吨?3、距离直线不渗透边界附近a处有一口生产井,其单位地层厚度的产量为q,已知井半径为r w,油层厚度为h,渗透率为k,井底势为Фw,供给区半径为Re(Re>>a),其上的势为Фe,试推导油井的产量公式。
渗流力学复习

渗流力学:是争论流体在多孔介质中的运动形态和运动规律的科学渗流:流体通过多孔介质的流淌。
稳定渗流:在渗流过程中,假设压力、渗流速度等运动要素不随时间变化。
任一时刻,通过任一过流断面的质量流量恒定且相等。
油气藏:是油气储集的场所和流淌的空间。
渗透性:多孔介质允许流体通过的力量。
确定渗透率:当岩石中的孔隙流体为一相时,岩石允许流体通过的力量。
有效渗透率:当岩石在有两种以上流体存在时,岩石其中一相的通过力量。
比外表积:单位体积岩石全部岩石颗粒的总外表积或孔隙内外表积。
抱负构造模型:岩石的孔隙控件看成是由一束等直径的微毛细管组成。
修正抱负构造模型:变截面弯曲毛细管模型。
力学分析:重力〔动力或阻力〕、惯性力〔阻力〕、粘滞力〔阻力〕、弹性力〔动力〕、毛管力〔动、阻力〕供给压力:油藏中存在液源供给区时,在供给边缘上的压力。
井底压力:油井正常工作时,在生产井井底所测得的压力。
折算压力:选择一基准面,基准面上处的压力为折算压力。
渗流速度:渗流量与渗流截面积之比。
真实速度:渗流量与渗流截面的孔隙面积之比。
线性渗流:当渗流速度较低时,属层流区域,则粘滞力占主导地位,而惯性阻力很小,可无视,这时压差与流量呈线性关系。
渗流的三种方式:单向流、平面径向流、球面对心流贾敏现象:当液滴或者气泡在直径变化的毛管中运动时,由于变形而产生的附加阻力。
确定孔隙度:岩石总孔隙体积与岩石视体积之比。
连续流体:把流体中的质点抽象为一个很小体积重包含着很多分子的集合体,致电中流体的性质与四周质点中的流体性质成连续函数关系。
连续多孔介质:把多孔介质中的质点抽象为一个很小体积单元,该体积单位的介质性质与四周体积单元中的介质性质成连续函数关系。
连续介质场:抱负的连续多孔介质及其所包含的连续流体的整体系统。
压力梯度曲线:在直角坐标系中,依据最初的探井所实测到的油藏埋藏深度H 和实测压力 P 所得的关系曲线地层压力系数:P=a+bH,直线的斜率称为压力系数单相渗流:地层中只有一种流体在流淌。
渗流力学复习题

渗流力学复习题渗流力学是研究流体在多孔介质中流动的科学,它在石油工程、地下水研究、环境工程等领域有着广泛的应用。
以下是一些渗流力学的复习题,以帮助学生更好地理解和掌握这一学科的基本概念和计算方法。
1. 定义解释- 请解释什么是达西定律,并说明其适用范围。
2. 达西定律的应用- 给定一个多孔介质的渗透率和流体的粘度,如何使用达西定律计算流体的流速?3. 渗透率- 描述渗透率的物理意义,并解释如何测量一个多孔介质的渗透率。
4. 流体类型- 区分牛顿流体和非牛顿流体,并说明它们在渗流力学中的重要性。
5. 多孔介质的分类- 描述多孔介质的几种类型,并解释它们在渗流过程中可能表现出的不同特性。
6. 有效应力原理- 解释有效应力原理,并讨论它在多孔介质中的重要性。
7. 相对渗透率- 定义相对渗透率,并解释它如何影响多孔介质中的流体流动。
8. 毛管压力曲线- 描述毛管压力曲线,并解释它如何与多孔介质的饱和度相关。
9. 多相流动- 讨论在多孔介质中发生的多相流动现象,并解释它们对渗流力学的影响。
10. 井筒流动问题- 解释井筒流动问题,并给出一个计算井筒流动速率的公式。
11. 边界条件和初始条件- 描述在解决渗流问题时需要考虑的边界条件和初始条件。
12. 数值方法- 简述数值方法在解决复杂渗流问题中的应用,例如有限差分法或有限元法。
13. 环境影响- 讨论渗流力学在环境工程中的应用,以及如何评估污染物在地下水中的迁移。
14. 案例研究- 提供一个实际案例,分析渗流力学在该案例中的应用和解决问题的方法。
15. 未来趋势- 讨论渗流力学领域的未来发展趋势,包括新的理论、技术和应用。
渗流力学是一个不断发展的领域,随着技术的进步和新理论的提出,其应用范围和深度也在不断扩展。
通过复习这些题目,学生可以更好地理解渗流力学的基本原理,并将其应用于解决实际问题。
《渗流力学》复习题及答案.doc

《渗流力学》复习题及答案.doc中国石油大学(北京)远程教育学院渗流力学期末复习题一、概念题(可由文字或公式表示,本类型题目也可以以填空题的形式出现)1、压力梯度曲线2、非线性渗流的二项式3、采油指数4、不完善井折算半径5、势的叠加6、平面径向稳定流的渗流阻力7、稳定试井8、折算压力9、活塞式水驱油10、渗流速度11、达西定律12、汇点反映13、综合弹性压缩系数14、导压系数15、等饱和度面移动方程二、简答及概念题(本类型题目有的可以以填空题的形式出现)16、按照储集层的空间形态,油藏可以分成为哪两种类型?17、简述油藏开发中的几种天然能量对应驱油方式。
18、简述油藏流体渗流时流体质点真实平均速度的概念,及其与渗流速度的关系。
19、简述多口生产井同时生产时存在死油区的原因,并给出2种以上动用死油区的方法。
20、写出不稳定试井的概念。
21、写出单相不可压缩流体单向渗流时的产量表达式。
22、根据镜像原理,作出图中两条断层相夹油井的“镜像”:备注:此题可以扩展为两条平行断层、两条断层呈直角、两条断层呈120°等等类型,复习的时候应该要注意。
23、什么是压力的叠加原理?(可由公式或文字表达)24、简述油水两相渗流区形成的原因是什么,其中哪一个更重要?25、作出单相液体封闭边界,油井定产时地层的压力波传播示意图,并说明压力传播的阶段及其特点。
(此题还需要注意和它相似的另外三种情况:封边外边界、油井定压;定压外边界、油井定产;定压外边界、油井定压) 26、什么是汇源反映法?汇点反映?三、在由一条断层和一条直线供给边界构成的水平、均质、等厚油藏中有一口生产井,如图所示,供给边界的压力为pe ,井到水平边界距离为a ,到垂直边界的距离为b ,地层渗透率K ,原油粘度μ,孔隙度φ,油层厚度h ,油井半径Rw ,在稳定渗流的情况下,试写出该井井底流压的表达式。
(本题15分)考虑:如果是不稳定渗流时井底流压的表达式又是什么四、推导考虑重力与毛管力作用下的含水率公式。
渗流力学复习

渗流力学第一章 渗流的基础知识和基本定律渗流力学:是研究流体在多孔介质中流动规律的一门学科。
油气储集层:是油气储集的场所和油气运移的通道。
油气储集层的特点:1储容性 2渗透性 3比表面大 4结构复杂比表面大和结构复杂这两个特性决定了油气渗流的特点——渗流阻力大,渗流速度慢。
渗流的基本形式:1平面单向流 2平面径向流 3球形径向流渗流速度:流体通过单位渗流面积的体积流量。
真实渗流速度:流体通过单位真实渗流面积的体积流量。
φφv v ⋅=压力是一个表示油层能量及其变化的物理量。
原始地层压力:油藏在投入开发以前测得的地层压力。
压力梯度曲线:以第一批探井的原始地层压力与对应的地层深度作出的曲线。
一般是直线。
折算压力:油藏中任一点的实测压力与其埋藏深度有关,为了确切地表示地下的能量分布情况,必须把地层内各点的压力折算到同一水平面上,经折算后的压力称为折算压力。
通常选取原始油水界面为折算平面。
折算压力在实质上代表了该点流体所具有的总的机械能。
0,H H H H g p p M M M M zM -=∆∆+=ρ 渗流过程的受力类型:1粘滞力 2岩石及流体的弹性力 3毛细管压力 4流体的重力 5惯性力油藏驱动方式:1重力水压驱动(与外界连通的水头压力或注水压力) 2弹性驱动(岩石及流体的弹性力) 3溶解气驱动(溶解气的弹性能) 4气压驱动(气顶压缩气体的弹性能) 5重力驱动(其他能量枯竭,油藏具有明显倾角) 达西定律(线性定律):流量与压差呈线性关系。
微分形式:1平面单向 2平面径向适用条件:1流体为牛顿流体 2渗流速度在适当范围内 高速非线性渗流公式:1二项式 2指数式第二章 单相液体稳定渗流稳定渗流:运动要素(速度压力等)不随时间变化的渗流。
不稳定渗流:运动要素(速度压力等)随时间变化的渗流。
渗流的数学模型:用数学的语言综合表达油气渗流过程中全部力学现象与物理化学现象的内在联系和一般运动规律的方程(组)。
单相液体稳定渗流的数学模型:1连续性方程: 2运动方程: 3状态方程: 4基本微分方程:(拉普拉斯方程) 平面单向流压力分布公式和产量公式:x L p p p p B e e ⋅--= L p p Wh K q B e μ)(-= 压力消耗特点:在沿程渗流过程中,压力均匀下降。
渗流力学复习题

1. 地下水动力学:是研究地下水在孔隙岩石、裂隙岩石、和喀斯特岩石中运动规律的科学。
它是模拟地下水流基本状态和地下水中溶质运移过程,对地下水从数量和质量上进行定量评价和合理开发利用,以及兴利除害的理论基础。
2.流量:单位时间通过过水断面的水量称为通过该断面的渗流量。
3. 渗流:逸度假设水流通过整个岩层断面(骨架+空隙)时所具有的虚拟平均流速,定义为通过单位过水断面面积的流量。
4.渗流场:发生渗流的区域称为渗流场。
是由固体骨架和岩石空隙中的水两部分组成。
5.层次:水质点作有联序,互不混杂的施动。
6.素流:水质点作无秩序、互相混杂的流动。
7.稳定流与非稳定流:若流场中所有空间点上-切运动要素都不随时间改变时.称力稳定流。
否则称为非稳定流。
8.雷诺数:表征运动流体质点所曼惯性力和粘性力的比值。
9.雷诺数的物理意义:水流的惯性力与黏滞力之比。
10.渗透系数:在各项同性介质(均质)中,用单位水力梯度下单位面职上的流量表示流体通过孔隙骨架的难易程度,称之为渗透系数。
11.流网:在渗流场中.由流线和等水头线组成的网络称力流网。
12.折射现象:地下水在非均质岩层中运动,当水流通过渗透系数突变的分界面时.出现流线改变方向的现象。
13.裘布依假设:绝大多数地下水具有缓变流的特点。
14.完墓井:贯穿整个含水层,在全部含水层厚度上都安装有过滤器并能全断面进水的并。
15.非完整井:未揭穿整个含水层.只有井底和含水层的部分厚度上能进水或迸水部分仅揭穿部分含水层的井。
16.水位降溧:抽水井及其周围某时刻的水头比初始水头的降低值。
17.水位降落漏斗:抽水井周国由抽水(排水)而形成的漏斗状水头(水位)下降区,称为降落后斗。
18.影响半铿:是从抽水井到实际观测不到水位降深处的径向距离。
19.有效井半镘:迪井轴到井管外壁某-点的水平距离。
在该点。
按稳定流计算的理论降深正好等于过滤器外壁的实际降深。
20.井损水流经过滤器的水头损失和在井内向上运动至水泵吸水口时的水头损失,统称为井21.水跃:在实验室砂槽中进行并流模拟实验时发现,只有当井中水位降低非常小时.抽水井中的水位与井壁外的水位才基本-致.当井中水位降低较大时,抽水井中的水位与井壁外的水位之间存在差值的现象。
渗流力学期末复习提纲

Q 4 Kh
P ws ( t ) Pi
ln t
p
t
t
Horner 公式
第七章 一、概念
油水两相渗流理论
•非活塞式驱油: •水驱油前缘:驱替相水与被驱替相油首次接触面。 •非活塞式驱油含水饱和度变化关系。
S 1.0
1.0-Sor
Swf Swi X0 Xf(t) Xe
•原始溶解气油比:
•生产气油比: 二、油气两相渗流特征 三、油气两相生产特征
第九章
•弹性储容比? •窜流系数?
双重介质渗流理论
•双重介质油藏的基本特征 ?
•双重介质油藏渗流特征 ?
二、计算
Pw f ( t ) Pi Q 4 K h ln 2 .2 5 t rw
2
•不稳定叠加原理
Pi PM
j 1
n
Q j Ei 4 K h
2 rj 4 t j
4 K h ln
j 1
面位置。
P zs PM Z M
B h rAB WOC
判断流动方向
P zsA P zsB
确定界面位置:
P zsA P zsB
A
第二章 概念
油气层渗流基本规律及渗流数学模型
•线性渗流及特征:q~p或v~dp/dr成线性关系或流态呈层流。 •完整的数学模型包括几部分: (1)连续方程: (2)初始条件: (3)内外边界条件:
n
Q j
2 .2 5 t j rj
2
•变产量
PM
( q j q j 1 ) 4 k h
E i[
r
2
《渗流力学》综合复习资料

《渗流力学》综合复习资料一、简述题1.油井的不完善类型有哪几种?并说明它们对产量的影响。
答:(一)实际不完善井的境地结构很多,但归纳起来基本上可以分为三种类型:(1)打开程度不完善。
油层未全部打开,但打开部分是裸眼完成的。
这种井底结构多半用于有底水且岩层比较坚固的油层。
(2)打开性质不完善。
油层全部被钻开,但为下套管射孔完成。
这种井底结构是目前我国油田上最常见的情形。
这类不完善性主要取决于射孔弹的孔数、射孔弹的直径及射孔弹射入地层的深度。
(3)双重不完善。
油层没有全部被钻开,而且打开部分又是下套管射孔完成的。
(P73,第二节)(二)在一般情况下,不完善井的产量比完善井的要低,其主要原因是不完善井在井底附近渗流面积变小,流线发生弯曲和密集,渗流阻力增加。
但有些不完善井的情况恰好相反,随着各种增产技术的发展及射孔方法的改善,井底附近渗透率得到改善,这种经过处理的特殊不完善井的产量比完善井的产量还要大些。
(P74,第二节)2.油井的不完善类型有几种?描述不完善性的方法有哪些?答:(一)油井的不完善类型基本上可以分为三种类型:(1)打开程度不完善。
油层未全部打开,但打开部分是裸眼完成的。
这种井底结构多半用于有底水且岩层比较坚固的油层。
(2)打开性质不完善。
油层全部被钻开,但为下套管射孔完成。
这种井底结构是目前我国油田上最常见的情形。
这类不完善性主要取决于射孔弹的孔数、射孔弹的直径及射孔弹射入地层的深度。
(3)双重不完善。
油层没有全部被钻开,而且打开部分又是下套管射孔完成的。
(P73,第二节)。
(二)描述不完善性的方法:R (1)井的折算半径:所有按完善井研究的成果都可以用来求解不完善井,只需将井的半径w R代替。
用折算半径wr(2)附加阻力法:油井的不完善性还可以用增加一个附加阻力的方法表示。
(P74-75,第二节)3.镜像反映法的作用是什么?在复杂边界油藏中应用的基本原则是什么?答:(1)镜像反映法的目的:将边界反映掉,变成无限大地层中多口井的情况,再根据势的叠加原理求出其产量。
渗流力学知识点复习

油气层渗流力学的基本公式(需要记忆)
1、折算压力的概念,利用折算压力计算油水界面海拔的方法 2、达西线性流公式 3、二项式非线性渗流公式 4、单相流体平面径向流产量公式(压力、流速、产量的计算) 5、定压、封闭、定流量外边界表达式 6、定产、定压内边界的表达式 7、单相流数学模型(微分方程、边界条件、初始条件) (1)液体可压缩、不可压缩 (2)多孔介质弹性、不考虑弹性 (3)不稳定、稳定 8、直线供给边缘、直线封闭边界附近一口井的镜像反映法及产量计算公式(压力 叠加的运用) 9、变产量压力叠加原理及井底压力(压力恢复、压力降落)的计算
考试题型
1、填空题(基本概念) 2、判断题(基本概念、基本原理) 3、简述题(分析) 4、作图题(基本方法、基本概念) 5、计算题 6、公式推导题 7、论述题
油气层渗流力学的知识点
1、达西线性流的特点、适用范围、达西单位制 2、平面径向流的压力及流速的分布特点、产量的影响因素 3、完善井、不完善井、超完善井的概念 4、镜像反映法的基本原理,源-汇、汇-汇的水动力学场图 5、压力叠加原理及适用条件 6、储层简化模型的外边界类型、内边界类型 7、边界形状与井所在位置对产量的影响(偏心与产量?) 8、边界性质(封闭及定压)对生产井(定产及定压)产量及压力的影响规律 9、溶解气驱油藏的驱油动力,生产GOR变化特征及原理 10、非活塞式水驱油的特点及非活塞产生的原因 11、一维非活塞式水驱油过程中,某时刻含水饱和度分布特征 12、利用油水相渗曲线确定水驱油两相区平均Sw与水驱前缘Sw的图解法 13、气体渗流与液体渗流的异同点 14、裂缝性油藏的渗流关键参数及对压力动态的影响特征(见后)
第九章 思考题
1、什么是弹性储容比?
双重介质理论(物理模型) 双重介质理论(物理模型)
渗流力学知识点复习

ω1<ω2<ω3
当时->0,可认为是单一孔隙
介质储层(常规均质储层)
对压力动态
的影响
当->1时,可认为是单一裂缝
介质储层(纯裂缝储层)
第九章 思考题
5、窜流系数对压力动态有什么影响?
窜流系数比对压力动态有什么影响?
双重介质的渗流特征参数和 将控制流体在裂缝-基质中的渗流型态。 (1)越小,过渡段台阶越高,过渡段出现时间越晚
弹性储容比ω
f Cf m C m f C f
=1,岩块无孔隙的裂缝性油藏(纯裂缝油藏) =0,常规的粒间孔隙油藏 0<<1,双重介质油藏
第九章 思考题
2、什么是窜流系数?
窜流系数
在裂缝—孔隙双重介质的渗流过程中,具有粒间孔 隙的基质岩块与裂缝之间存在着流体质量的交换。它反
lgt
无因次压力半对数图
第九章 思考题
4、弹性储容比对压力动态有什么影响?
弹性储容比对压力动态有什么影响?
双重介质的渗流特征参数和 将控制流体在裂缝-基质中的渗流型态。 (1)越小,过渡段越长;反之,越大,过渡段越短
从的定义可知,当越小时,基质孔隙相对发育而裂缝孔隙发育较差,
基质岩块向裂缝补充流体需要较长的时间才能使基质岩块的压力与裂缝的 压力同步下降。所以越小,则过渡段延伸越长;反之过渡段越短。
从的定义分析,窜流系数越小,Km与Kf
的差异越大,即基质孔隙渗透率越小, 渗流阻力越大。因此,在基质岩块与裂 缝网络之间需要较大的压差才能发生窜 流,在开井生产的过程中,裂缝中的压 力就需要较长的时间才能达到基质向裂 缝窜流所需要的压差。所以越小,过 λ1<λ2<λ3
渡段的台阶越高,过渡段出现的时间越
渗流力学考试复习总结

渗流力学总结1、渗流的定义:流体在多孔介质中的流动。
2、流体的性质流体:包含液体、气体。
(1)密度、容重(ρg )、比重。
(2)粘度、牛顿粘滞定律、层流运动粘度 v 单位:Pa ·s 泊(ρ)动力粘度 μ m 2/s 斯比(St )V=μ/ρ衡量一种流体是否是流动流体→牛顿粘滞定律。
影响粘度的因素:湿度、压力。
①压力对液体粘度基本上无影响。
压力对气体粘度大多数情况下无影响,但极高/极低的压力下有影响。
②温度(同种流体)温度升高时,流体的粘度降低,气体的粘度升高。
(3)压缩性当物质所受的法向压力/法向张力发生变化时,物质的密度/体积的改变量的度量。
* 压缩系数 ρρd dP1dV dP 1v -————β== 3、多孔介质的性质(1)孔隙度 Vp V n —= ,孔隙比 VpVse —= 二者的关系 V=Vp+Vs(2)影响孔隙度大小的因素颗粒形状,排列方式,胶结程度,分选程度(颗粒大小是否均匀) 颗粒大小和孔隙度无关(3)空隙的类型孔隙、裂隙、溶穴。
(4)多孔介质问题的压缩性4、多孔介质问题的连续介质方法分子水平−−−→−过渡到微观水平−−−→−过渡到宏观水平书P13 — 1.2.2 连续介质思想定义流体质点的密度的情况、多孔介质、孔隙度定义流体质点的密度不能在分子水平定义,可在微观水平、宏观水平定义。
多孔介质孔隙度不能在分子水平、微观水平定义,可在宏观水平定义。
5、流体静力学(1)绝对压强、相对压强的定义(2)水头的定义:具有一定势能的水所具有的能量。
总水头=位置水头+压力水头 速度水头(渗流速度较大时)A 、B 点总水头相同 B 点位水较大、压强小 A 点位水较小、压强大6、运动方程—Darcy 定律HL KA Q ∆=— K :渗流参数 Q :流量[L 3/T]→量纲 H L ∆—:水力坡度(J )比流量 KJ K q HL Q A ===∆—— 真实流苏和平均渗流流速 v=q/n 真实流度=渗流速度/孔隙度通过实验得到的Darcy 定律:适用于一维的、均质的、各向同性的。
渗流力学复习资料

1.重力水压驱动:依靠与外界联通的水头压力或人工注水的压能作为驱水的动力2.弹性驱动:依靠岩石及液体的弹性能作为驱油的动力3气压驱动:油藏内有气顶,主要依靠气顶中压缩器的弹性膨胀来驱油的一种开采方式4溶解气驱:依靠不断分离出来的溶解气的弹性作用来驱油的方式5重力驱动:依靠其本身的重力作用流向井底6质量守恒定律(渗流力学):在地层中任取一微小单元,在单元体内若没有源和汇,那么包含在微元体封闭表面的流体质量变化应等于同一段时间间隔内液体流入的质量与流出的质量之差7单相流动:只有一种液体的流动8两项或多项流动:有两种或两种以上的流体同时流动9均质流体:液体中任一点的密度、重率等物理参数都是常数,不随坐标发生变化时称为均质流体10稳定渗流:压力、神六速度等运动参数不随时间变化的渗流过程11重力水压驱动:主要靠边水或人工注水的重力压头将油驱入井中的方法。
12点源:向四周发散流线的点13点汇:汇聚流线的点14井的不完善类型:A打开程度不完善(油层未全部打开,打开部分是裸眼完成的)B打开性质不完善(油层全部被钻开,为下套管射孔完成)C双重不完善(油层及没有被全部打开,且打开部分是下套管射孔完成的)15不完善井的特点:井底结构或井底周围油层性质发生变化;井底附近流线发生局部变化16油井不完善引起产量变化的原因:井底附近的流线发生局部变化17不完善井的产量比完善井要低:不完善静在井底附近渗流面积变小,流线发生弯曲和密集,渗流阻力增加18势的叠加原理:当渗流服从线性定律,同时存在若干汇源时,合成流动的势就等于每个汇源单独存在引起的势的代数和19舍进现象:渗流稳定时,液体质点的运动轨迹与流线是一致的,沿其他流线运动的水质点以后相继突入井内,这样形成了所谓的舍进现象20等值渗流阻力法:工程上常用液流与电流的相似性,用电路来描述渗流过程,然后按柯西霍夫方程求解21活塞式水驱油:油水分界面就像活塞一样向井排移动,当它到达井排处时,井排就见水,这样的方式叫活塞式水驱油22综合压缩系数:单位岩石体积在降低单位压力时,由于孔隙收缩和液体膨胀共同排挤出的液体体积23:油藏的驱动方式包括:水压驱动、弹性驱动、气压驱动、溶解气驱动、重力驱动几种方式24:流体在地下渗流过程中,收到重力、惯性力、粘滞力、弹性力、毛管力这几种力的作用25完整的渗流数学模型包括:运动方程、状态方程、质量守恒方程、能量守恒方程、其他附加的特性方程、边界条件和初始条件26影响水驱油非活塞性的主要因素有:毛管力、油水密度差、油水粘度差27分流量方程是在忽略了重力和毛管力的情况下得到的一个简化式28折算半径是:把实际的不完善井转化为半径较小(或较大)的假想的完善井的半径29渗流速度:渗流量与渗流面积的比值30镜像反映的原则为:对称性原则(等产量、距离相等)、边界渗流性质不变(不渗透边界“同号”、供给边界“异号”)。
渗流力学综合复习资料精选全文

可编辑修改精选全文完整版渗流力学综合复习资料一、填充题1.我们把油气层中流动的液体、气体以及它们的混合物统称为(地下流体),把油气层这样的固体结构称为(多孔介质)。
P12.在同一油藏构造的油气层中的油气水构成一个(统一的水动力学)系统。
3.根据主要依靠哪一种(驱动能量)来驱油而区分油藏的不同驱动方法。
P64.流体在多孔介质中流动称作(渗流)或(渗滤)。
5.流体在孔道中的流动速度称为(流体的真实速度),如假设液流通过整个地层横断面积而流动,此时液流的平均速度称为(流体的渗流速度)。
P86.当产量与压差关系用指数式表示Q=c(Δp/Δc)n时,若n=1,说明渗流服从(达西线性渗流)定律,n在1~1/2之间,说明渗流服从(非线性渗流)定律。
P127.渗流力学中把由等压线和流线构成的网格图叫做(渗流场图或水动力场图)。
P548.平面径向渗流时,压力分布曲线是一对数曲线,此曲线绕井轴旋转所构成的曲面,表示地层各点压力值的大小,称为(压降漏斗)。
P369.产量与实际不完善井相同的假想完善井的半径称为(油井的折算半径)。
10.多井同时工作时,地层中任一点的压降值等于各井单独工作时在此点造成的压降值的(代数和)。
P4711.当生产井位于直线供给边界附近时,对这种半无限大地层可用反映法演化成无限大地层,即以直线供给边界为镜面,在另一侧对称位置上反映出一个假象的(注入井),当生产井位于断层附近时,以直线断层为镜面,反映出一个假想的(生产井)。
12.达西定律描述的是流体渗流时(流量)与(生产压差)成正比关系与(渗流阻力)成反比关系。
13.镜像反映法主要用来研究(定压边界)与(不渗透边界)对渗流场的影响,反映时要求保持(边界性质)不变。
14.溶解气驱油田中一般采用(均匀几何)井网,原因是(驱油能量为均匀溶解在原油中的溶解气的弹性能)。
15.油井关井后井底压力在理论上与关井时间t的对数成(直线)关系。
P11016.在直线断层附近一口井的实测压力恢复曲线会出现两个直线段,两直线段有(第二直线段斜率为第一直线斜率的2倍)关系。
020103渗流力学

《渗流力学》课程综合复习资料一、单选题1.油水两相渗流时,相渗透率k o、k w与绝对渗透率k之间的关系是()。
A.k o+k w=kB.k o+k w>kC.k o+k w<kD.k o=k w=k答案:C2.渗流服从线性规律时,渗流速度为(),其微分形式为()。
A.k pvLμ∆=∆,ddk pvxμ=-B.k pvLμ∆=-∆,ddk pvxμ=C.kA pvxμ∆=∆,ddkA pvxμ=-D.kA pvxμ∆=-∆,ddkA pvxμ=答案:A3.单相均质可压缩流体在弹性孔隙介质中的质量守恒方程为()。
A.()div()0vtρφρ∂+=∂B.()div()v tρφρ∂=∂C.()tρφ∂=∂D.div()0vρ=答案:A4.地层流动系数指的是()。
A.khB.kh/μC.k/μD.k/(ϕμC*)答案:B5.平面上存在一个点源时,该点源在距其r 处产生的势为()。
A .=ln 2πq r C Φ+B .4πqC r Φ=+ C .ln 2πq r C Φ=-+D .4πq C r Φ=-+ 答案:C6.由图所示含水饱和度S w 与距离x 关系可知,油水粘度比的关系为()。
A .<< B .<< C .<< D .<<答案:A7.如图实线所示为含水饱和度S w 与距离x 关系,a 、b 、c 分别为()。
A.残余油饱和度、束缚水饱和度、前缘含水饱和度B.束缚水饱和度、残余油饱和度、前缘含水饱和度C.束缚水饱和度、前缘含水饱和度、残余油饱和度D.残余油饱和度、前缘含水饱和度、束缚水饱和度答案:D8.在非活塞水驱油过程中,含水率f w和含水饱和度S w关系如图实线所示,则前缘含水饱和度对应图中()。
A.aB.bC.cD.d答案:B9.在非活塞水驱油中,含水率f w和含水饱和度S w关系如图实线所示,则见水前两相区平均含水饱和度对应图中()。
渗流力学复习汇总

渗流⼒学复习汇总油井采出液体中⽔所占的体积百分数称为含⽔率。
在多孔介质中渗流的流体的密度、流动速度或流体压⼒不随时间变化的渗流状态称为稳定流动,⼜称为定常流动, ?p/?t =0。
0.⾮均匀介质:介质的某种性质与其在介质内部的位置不同⽽不同,这种多孔介质称为⾮均匀介质。
这种多孔介质由各种颗粒组成,介质的性质是空间坐标的函数,即介质的性质处处不同,1.渗流⼒学是研究流体在多孔介质中的运动形态和运动规律的科学。
2.多孔介质—含有⼤量任意分布的彼此连通且形状各异、⼤⼩不⼀的孔隙的固体介质。
3.渗流—流体通过多孔介质的流动。
5连续流体---把流体中的质点抽象为⼀个很⼩体积中包含着很多分⼦的集合体,质点中流体的性质与周围质点中的流体性质成连续函数关系。
6连续多孔介质----把多孔介质中的质点抽象为⼀个很⼩体积单元,该体积单元的介质性质与周围体积单元中的介质性质成连续函数关系。
7连续介质场----理想的连续多孔介质及其所包含的连续流体的整体系统。
8油、⽓、⽔之所以能在岩⽯孔隙中渗流是由于各种⼒作⽤的结果。
主要有:1. 重⼒;2. 惯性⼒3. 粘滞⼒4 . 弹性⼒5. ⽑管⼒ 9流体压⼒的表⽰式:PZ =10-3ρg z ≈0.01 γz10当渗流由⼀种流体驱替另⼀种流体时,在两相界⾯上会产⽣压⼒跳跃,它的⼤⼩取决于分界⾯的弯曲率(曲度),这个压⼒的跳跃就称为⽑管压⼒,⽤PC 表⽰。
rP C θσcos 2=11折算压⼒:假想油藏为静⽌状态,油藏内任意⼀点的实测压⼒与该点相对于选定海拔平⾯的液柱压⼒之和。
P=P0+0.01·γ·Z例:某油⽥⼀⼝位于含油区的探井,实测油层中部原始地层压⼒为9.0Mpa,油层中部海拔为-1000m ;位于含⽔区的⼀⼝探井实测油层中部原始地层压⼒为11.7Mpa 。
油层中部海拔为-1300m 。
原油密度为0.85,地层⽔密度为1,求该油⽥油⽔界⾯海拔。
12油藏的(天然)能量主要有:边⽔的压能,岩⽯和液体的弹性能,⽓顶中压缩⽓体的弹性能,原油中溶解⽓体的弹性能和原油本⾝的重⼒。
渗流力学复习

一、压力波的传播过程1.水压驱动当储集层外围具有广大的含水区,能充分的向地层补充能量时,成为水压弹性驱动,在这种方式下可以认为攻击边缘的压力保持不变(定压边界)○1油井定产量生产压力传播分两个阶段:压力波传到边界之前成为压力波传播的第一阶段,传到边界之后成为压力波传播的第二阶段Q=Q1+Q2Q1是边界以内地层弹性能释放出来的能量,Q2为边界外面供给补充的能量。
传到边界前Q2为0之后,Q2逐渐增加直到接近于Q○2定井底压力生产压力传播分为两个阶段:压力波传到边界之前为第一阶段,压降漏斗不断扩大,除井点以外各点均加深,压降区域不断增加,渗流阻力也逐渐增大,在井底压力恒定情况下,相应的油井产量会逐渐下降,传到边界之后为第二阶段,边界外面液体开始向地层内不断补充,在相当长时间后,从边界外部流入的液量等于油井内排出的液量,渗流过程趋于稳定。
2.封闭弹性驱动储集层外围无能量补充,为一不渗透封闭边界是的开采方式称为封闭弹性驱动○1定产量生产第一阶段与定压边界一样第二阶段边界封闭无外来能量供给,边界B o处的压力不断下降。
在开始是边缘上压力下降的幅度一井壁及地层内各点要小些,随着时间的增加,从井壁到边界各点压降幅度逐渐趋于一致○2定井底压力生产第一阶段与定压边界油井定压力保持为常数时的传播相同第二阶段,由于边界封闭无外来能量补充,所以边界处的压力将逐渐下降二、压降叠加原理多井同时生产时,地层中任一点的压降等于各井单独生产时在该点形成的压力降的代数和.三、势的叠加原理多井同时生产时地层中任一点的势等于每一口井单独生产时在该点所引起势的代数和四.非活塞式水驱油理论:水进入油区后不能将孔隙中的油全部置换,而是出现一个油水同时混合流动的两相渗流区,该种驱油方式称为非活塞式水驱油。
在非活塞式水驱油时,从供给边界到生产井排之间可以分为三个区:即纯水流区,纯油流区,油水混合流动区。
五.油水两相渗流区域形成的原因:①毛管压力的影响由于动润湿滞后的原因,毛管力往往表现为水驱油的阻力,导致各种大小不同的毛管孔道中油水接触面向前推进的速度不等②重率差的影响当油层厚度较大时,因油水密度差异而形成上油下水的两相流动区。
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导压系数为储层渗透率与流体粘度、储层孔隙度和储层总压缩系数的商,它反映的是地层压力在储层中传播的快慢程度(包括了对流传播和弹性传播两部分)
8.什么是折算压力?其公式和实质分别是什么?
指测点相对于某基准面的压力,在数值上等于由测压点到折算基准面的水柱高度所产生的压力。 公式: 实质:代表该点流体所具有的总的机械能
多孔介质:由固体物质组成的骨架和由骨架分隔成大量密集成群的微小空隙构成的介质。 渗流:流体在多孔介质中的流动
真实速度:渗流量与渗流截面的孔隙面积之比
采油速度:年采出油量与地质储量之比
采出程度:油田在某时间的累计采油量与地质储量的比值。
产量递减率:指单位时间内产量变化率或单位时间内产量递减的百分数
注采比:油田注入剂(水,气)地下体积与采出液量(油,气,水)的地下体积之比
11.简述稳定试井与不稳定试井的区别与联系。P45-109
答:稳定试井是通过人为地改变油井的工作制度,在稳定情况下,测量出各个工作制度下的压力及产量等资料,以便弄清油井的生产能力,确定油井的合理工作制度以及反求地层的有关参数,如地层渗透率等。
不稳定试井方法是在生产过程中研究储层静态和动态的一种方法,它是利用油井以某一产量进行生产(或生产一定时间后关井)测得的井底压力随时间变化的资料来反求各种地层参数。
联系是二者均是通过测得的资料来反求各种地层参数。
9.油藏的驱动方式:重力水压驱动弹性驱动气压驱动溶解气驱动重力驱动
10.渗流速度和真实渗流速度定义。
给出两者之间的关系。渗流速度:流体通过单位岩石渗流面积的体积流量 真实速度:流体通过单位孔道面积的体积流量
1.造成油井不完善性的原因有哪些,通常描述不完善性的方法有哪几种。
6. 刚性水压驱动油藏中,某油井的油层厚度10m,渗透率为1μm2,地下原油粘度10mPa.s,原油体积系数1.2,地面原油密度0.85g/cm3,地层压力10MPa,油井半径10cm,油井供油面积0.3km2,为使油井日产原油为40t,井底压力为多少MPa?
解:由刚性水压驱动产量公式(径向稳定渗流)计算。
稳定流:任一点的运动要素(如流速、压强、密度等)不随流程、时间等发生变化的流动
不稳定流:流体在管道内流动时,如果任一截面上的流动状况(流速、压强、重度、成分等)都不随时间而改变,这种流动就称为稳定流动;反之,流动各量随着时间而改变,就称为不稳定流动
不稳定早期:压降漏斗没有传到边界之前的弹性第一阶段
拟稳定流期:在弹性第二阶段,随着开采时间的增加,从井壁到边界整个地层范围内各点压力逐渐趋于一致
多孔介质:由固体物质组成的骨架和由骨架分隔成大量密集成群的微小空隙构成的介质。
渗流:流体在多孔介质中的流动
渗流场:由等压线和流线组成的图形(正交网络)
势:岩石性质、流体性质及压力的函数
等势线:流场中,流速势取同一数值的各点的连线
等压线:气压相等各点的连线
压力系数:指原始地层压力与静水柱压力的比值
采油指数:油井日产油量除以井底压力差,所得的商
弹性驱动第一相:
导压系数: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μ与综合压缩系数Ct乘积μCt所得的商。即c=K/(μCt)。
压降漏斗:平面径向流在地层压力分布,从整个地层来看,地层各点压力值的大小将由此对数曲线绕油井井轴旋转一周所构成的曲面,该曲面的形状像漏斗
答:主要是由于井身结构、完井方式及近井地带渗透率发生变化引起流线及渗流面积的变化等因素导致渗流阻力变化,油井不完善根据完井方式可分为打开程度不完善、打开性质不完善和双重不完善。描述不完善的方法有:折算半径法、附加阻力法及完善指数法。
2.水驱油藏影响驱油效率的因素有哪些,若改善其效果应采取怎样的措施和方法。
(1)W(z)= ln(z-a)- ln(z+a)+C=
lnr1/r2+ C1+i [ (θ1-θ2)+C2]
所以Ф(x.y)= ln r1/r2+ C1 ,ψ(xy)= (θ1-θ2)+C2
(2) V=│ │= | - |= | |=
Q=
2、刚性水压驱动油藏中,某油井的油层厚度lOm,渗透率为1 u m2,地下原油粘度lOmPa.s,
将地面产量转换为地下产量:Q(m3/s)=B*106*Q(t/d)/ρ*86400
=1.2*106*40/0.8*86400=775.2(cm3/s)
由油井供油面积=πRe2得:Re=(0.3*1010/3.14)1/2≈310(m)
由平面径向流公式Q=2πkh(Pe-Pw)/μlnRe/Rw得:
775.2=2*3.14*1*10*102(10*10-Pw)/10ln310*102/10
答:主要有毛管力、重力和油水粘度差。改善水驱效果的主要措施是通过一定措施改变岩石湿润性和缩小油水粘度差,来达到提高水驱油效果。
饱和油藏:原始地层压力等于或低于饱和压力的油藏
未饱和油藏:原始地层压力高于饱和压力的油藏
原始地层压力:油田还没有投入开发,在探井中测得的油层中部压力
综合压缩系数的物理意义是:单位岩石体积在降低单位压力时,由于空隙收缩和液体膨胀共排挤出来的液体体积
求得:Pw=90*10-1=9MPa
油层压力(地层压力):作用在岩石孔隙内流体(油气水)上的压力
原油体积系数:地层条件下单位体积原油与地面标准条件下脱汽体积比值
线性渗流:流体在多孔介质中流动时,渗流速度小,流动服从达西定律,渗流速度和压力梯度之间呈线性关系,这种流动称为线性渗流。
渗流速度:多孔介质中,流体通过整个岩层横截面积的流动速度叫做渗流速度;或渗流速度代表单位横截面积通过的比流量。渗流速度等于连续流体真实速度与孔隙度的乘积。
原油体积系数l.2,地面原油密度0.8g/cm3,地层压力IOMPa,井底压力7.5MPa,油井半径lOcm,油井供油面积O.3km2,求该井日产原油为多少吨?
解:
由 (1/B) 得
=2×3.14×1×10×(10-7.5)/10×Ln(3.09×104/10) ×1.2
=
1. 重力水压驱动油藏,地层厚度10米,渗透率0.5μm2,地下原油粘度9mPa·s,原油体积系数1.2,地面原油重度0.8,供给边缘压力10Mpa,井底压力8 MPa, 供给半径309米,油井半径10厘米,求油井产量(吨/日)。
9.简述封闭弹性驱油井定产量生产时压力变化规律。
答:在这种情况下,当开井生产时,断层内各点的压降曲线变化可以分为两个阶段:压力波传到边界之前称为压力波传播的第一阶段,传到边界之后称为压力波传播的第二阶段。
压力传播的第一阶段:从井底开始的压力降落曲线逐渐扩大和加深,此时油井的生产仅靠压降漏斗以内地层的弹性能量作为驱油动力,在压降漏斗边缘以外地区的液体,因为没有压差作用而不流动。但在压力波传播的第二阶段,由于边界是封闭的,无外来能量供给,故压力传到B0点后,边界B0处的压力就要不断下降。在开始时边缘上压力下降的幅度比井壁及地层内各点要小些,即B0B1<A0A1;B1B2<A1A2;。。。。。。,随着时间的增加,从井壁到边界各点压降幅度逐渐趋于一致。这就是说,当井的产量不变,渗流阻力不变(释放能量的区域已固定)时,则地层内弹性能量的释放也相对稳定下来,这种状态称为“拟稳定状态”。直到地层内各点压力低于饱和压力时,弹性开采阶段始告结束。
解:Q= =868.3 cm3/s , G=50(吨/日)
2. 弹性驱动油藏中某油井以400cm3/s(地下值)生产,问油井生产30天后,距井500米处的一口停产井的压力降落为多少?已知油层导压系数æ为25000cm2/s,地下原油粘度9mPa·s,地层厚度10米,渗透率0.25(µm2).
解:P0-P(r.t)= [-Ei(- )] =4.66(at)=0.466(MPa)
表皮系数:把这个附加压力降无因次化,即得到无因次附加压力降,用来表征一口井表皮效应的性质及严重程度
1、距离直线断层a处有一口生产井,其单位地层厚度的产量为q。要求:l、 写出该平面
渗流场的复势、势函数和流函数。2、 求渗流场中任意一点的渗流速度。
解:根据镜像反映法使之转化为无限大地层等产量一源一汇。
试井:为了确定井的生产能力和研究储层参数及储层动态而对井进行的专门测试工作
稳定试井:逐步改变油井的工作制度(如气举井改变其注气量,自喷井改变油嘴直径,抽油井改变冲程和冲数),在每一工作制度下测出井底压力,油气水产量,含砂量和油气比。
不稳定试井:在油气井关井停产后,引起油气层压力重新分布的这个不稳定过程中,测得井底压力随时间变化的资料,根据曲线形状来分析油气层性质求得油气层各种资料
原始地层压力:油田还没有投入开发,在探井中测得的油层中部压力
井间干扰:同一油层上的油井或注水井开井时,某一口油井或注水井改变工作制度,对相邻油井或注水井的压力、产量或注水量产生影响,这种现象叫井间干扰
水动力学完善井(简称完善井):污染系数等于零的油层为完善井
不完善井:既没有钻穿单一油层的全部厚度,钻开部分又采用射孔或贯眼等方法完成的井
续流:油井地面关井后,井下仍有油流从地层中继续流入井眼,这种现象称为续流
不完善井:井底结构或井底附近地区油层性质与完善井不同的井统
折算压力:指测点相对于某基准面的压力,在数值上等于由测压点到折算基准面的水柱高度所产生的压力。
折算半径:把实际井的各个因素(不完善或超完善)对压力的影响,变成一个由于某井井径引起对压力的等效作用,这个等效半径称为折算半径。
10.简述不稳定试井的基本原理及能够解决的问题。
答:不稳定试井方法是在生产过程中研究储层静态和动态的一种方法,它是利用油井以某一产量进行生产(或生产一定时间后关井)测得的井底压力随时间变化的资料来反求各种地层参数。