油气井生产测试
油气井中途测试(DST)
第十一讲
油气井中途测试(DST)
中 途 测 试
这种测试方法是以钻杆为油管,在其下部接上 一套专用的井下工具(带封隔器的地层测试器)下到 油层处,通过地面辅助设备的控制,使其构成一个 暂时的生产系统,以获取油层流体样品,测试油井 产量,流压以及短期的压力恢复资料,通过资料的 整理与分析,对油层作出初步评价。 由于这种测试方法在测试前不必下套管,对可 疑的油层都可进行测试,如果对油层评价不高,便 可继续钻进。所以,它既可省人力、物力,节约工 程费用和时间,又具有较大的灵活性,加速油田勘 探进程。近年来,我国有关地质勘探部门都已使用 这种新技术,并取得了良好的经济效益。
一张合格的压力卡片,还需要具有如下特征: ①压力基线是一条清晰的直线;
②记录的初始与最终的泥浆柱静水压力值(即 C点与J点)相同,而且应该与深度及泥浆比重测算 的结果相符合; ③压力降落与压力恢复曲线要光滑。
测试过程中的压力卡片是多种多样的,把这 些曲线的变化与标准卡片相比较,就可能了解测 试工具在并下工作的状况,也可大致判断油层的 渗透性能的高低。下图中的各张压力卡片及其说 明列举了典型的情况,可作为卡片分析时参考。
DST压力恢复资料应用:
1、地层流动系数
2、计算S
3、原始地层压力Pi
4、确定油井污染比
5、排驱面积半径
——压力恢复资料的分析方法——
关井时间足够 长,井储效应 不明显 (霍纳法整理)
地层测试器试井的压力恢复曲线
1、地层流动系数
2、计算S
对于初探井而言,资料比较少,
3、原始地层压力Pi 依据霍纳直线段外推而得到,由于DST属 于短时试井,所以无需采用MBH法求取平 均地层压力。初关井与终关井外推得到的 地层压力比较接近,相差不到5%。
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。
油气井测试与评价标准考核试卷
B.测井
C.钻井
D.录井
5.在压力恢复测试中,二项式方程用于()
A.计算井底流压
B.估算表皮因子
C.确定油藏渗透率
D.计算井筒储存系数
6.下列哪项不是测试油气井渗透率的方法?()
A.流量测试
B.压力测试
C.核磁共振测井
D.钻井液性能测试
7.在油气井测试中,下列哪个参数通常不通过压力测试获得?()
A.压力恢复测试
B.流量稳定测试
C.生产测试
D.钻井液性能测试
3.下列哪些因素会影响油气井的压力恢复测试结果?()
A.井筒清洗干净程度
B.油气层的渗透性
C.井周围的其他井的生产活动
D.测试仪器的精度
4.以下哪些情况下,油气井需要进行试井?()
A.刚完成钻井作业
B.井筒发生严重污染
C.油气井进行重大作业后
D.表皮因子
11.以下哪种情况可能导致油气井测试得到的产能低于实际产能?()
A.油气藏压力较高
B.井筒附近存在污染
C.油气藏渗透性较好
D.测试时间较短
12.在进行油气井测试时,以下哪个步骤是错误的?()
A.确保测试设备准确无误
B.记录测试过程中的所有数据
C.忽略测试过程中的异常现象
D.分析测试数据以确定油气藏性质
C.确定油气的质量
D.以上都是
2.常用的稳定试井方法不包括以下哪一种?()
A.关井压力恢复测试
B.流量稳定测试
C.不稳定试井
D.井口压力稳定测试
3.在油气井评价中,无阻流量是指()
A.井口处的流量
B.油气层中的最大可能流量
C.井底处的流量
D.油气井的经济极限流量
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。
测试作业规程 (油气井测试)
目录第一篇测试作业 (1)第一章APR射孔测试联作作业规程 (1)第二章MFE射孔测试联作作业规程 (10)第三章STV阀射孔测试联作作业规程 (20)第二篇地面计量作业 (28)第一章地面计量作业规程 (28)第二章螺杆泵作业规程 (41)第三章射流泵排液作业规程 (47)第三篇试井、生产井测井作业 (53)第一章地面直读试井操作规程 (53)第二章硼中子寿命测井操作规程 (61)第三章脉冲中子氧活化测井操作规程 (67)第一篇测试作业第一章APR射孔测试联作作业规程1 作业准备1.1 射孔枪组装1.1.1 技术员根据射孔通知单,确定枪型、弹型,做出排炮单,做排炮设计时,点火头与射孔枪之间应排一根1-2m的安全枪。
经主管领导审批后,由火工品管理员领运所需用数量的射孔器材。
射孔器材应在专用工房专用区域装枪,专用区域应拉好警戒带,并在醒目位置放置警示牌。
1.1.2 装枪应使用专用工具,并在有胶皮的工作台上进行,整个装枪过程中,不得使弹架弯曲。
1.1.3 操作人员装枪时射孔弹要轻拿、轻放,禁止碰撞、敲击底火。
1.1.4 导爆索与射孔弹底火之间要接触良好固定牢固,不得有间隙。
射孔弹喷火口的旋向应与射孔枪盲孔的旋向一致。
1.1.5 枪接头密封圈必须完好无损。
装好的射孔枪两端应带护丝和丝堵。
枪体外应用漆在装弹部分和空枪部分做好记号和编号。
按排炮单检查射孔枪,丈量和计算应由两人以上参加并核对无误。
1.1.6 剩余火工品要及时清点并在当日送交管理员,由管理员送回炮弹库保存。
1.2 测试工具及射孔枪装运1.2.1 技术员根据施工设计,选择相应的测试工具,并绘制下井工具管柱图,写出工具清单,根据工具清单逐一进行装车。
1.2.2 队长负责指挥装车,具有吊装操作证人员操作行吊,一人负责车上工具摆放,一人负责挂吊带。
吊带选用型号、规格相同的两根,吊点设置两个,分别位于测试工具或射孔枪三分之一处。
1.2.3 射孔枪应专用车装运,应按照长、粗在下,短、细在上的原则整齐码放入枪架。
油气井生产测试
题型:填空,判断,简答1.误差的分类:系统误差,随机误差,粗大误差2.七个基本单位和两个辅助单位(SI制)3.节流现象:当流体流经孔板时,孔板前后有压力差产生,压力差的大小随着流体流量的变化而变化,这种现象叫节流现象。
4.测量仪器的基本结构:敏感元件,放大原件,指示和记录元件,信号传输5.弹簧管结构:弹簧管,齿轮传动结构,示数装置,外壳6.弹簧管工作原理:测量介质通过细管进入其内腔,在介质压力作用下,弹簧管内部压力的作用使其倾向变为圆形,迫使其自由端产生移动,借助连接杆,带动齿轮传动机构,使指针相对于刻度盘旋转,而且指针转角的大小正比于所测压力的大小,因此可以测出压力值。
7.霍尔压力表结构:定电压电源,压力转换机构。
8.霍尔压力表工作原理:通有直流的霍尔片放在垂直于电流方向的磁场中,当弹性元件在压力的作用下产生位移并带动霍尔片移动时,使其在垂直于电流和磁场的方向上产生一个与电流和磁场强度成正比的霍尔电势,该电势送至显示仪表,就可以记录压力值。
9.井下压力测量:应变压力计,CY613-A型井下压力计,石英晶体压力计,毛细管测压计10.影响应变压力计精度的因素:滞后影响,温度影响11.石英晶体压力计设计原理:当石英晶体与适当的电子线路连接时,会发生震荡,该振荡频率相当稳定,当温度恒定时,挤压晶体会使其振荡频率降低,通过输出元件,来测量井下压力。
(影响因素主要是温度)12.毛细管测压计工作原理:其基本原理是帕斯卡定律,即密闭容器中任意点的压力相等氮气筒下入井下测压点处,氮气筒内腔上部及毛细管内充满纯净高压惰性气体,以保证13.毛细管测压影响因素:温度和甲烷气体14.转子流量计的测量原理:15.垫圈流量计与孔板流量计的区别:垫圈流量计通常用来测试日产量小于8000立方米的气井,它具有结构简单,携带方便等优点,可用于钻井中途测试或完井测试,也适用于测量伴生气量。
而,孔板流量计通常用来测试日产量超过8000立方米的气井,该仪表主要用于气藏探井和新气井测试,生产井不宜采用,16.浮子式流量计原理:17.涡轮流量计分类: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18.井温测井曲线的应该用:确定地温梯度,划分注水剖面,确定产液层位,寻找产气部位,检查水泥窜槽,评价酸化,压裂效果(会用井温曲线解释以上六种)19.玻璃管手动量油原理以操作过程:(1)手动量油原理(2)操作过程填空题20.其优缺点:(1)方法简单,操作方便,投资少,计量过程直观。
提高“油气井生产测试”课程教学效果的几点思考
l ani n e e ta d p o e so a e ia in t h f t r e r ng it r s n r fs in ld d c to o t e u u e, i i e e s r o m p o e t e e t o t s n c s ay t i rv he f c f c a so m e c i g Th o a d p a tc p o e t a tmultn t de t i tr s n e r i g i h ls r o t a h n . e r n r cie r v h t si y ai g su n s n e e ti la n n s t e
I SSN 1OO8 — 9446
承 德 石 油 高 等 专 科 学 校 学 报
J un l f o r a o Ch ng e e d Per lu to e m Col g l e e
第 1 卷 第 3 期 ,2 1 3 O 1年 9月
Vo.1 No. S p.2 1 3, 3, e 01 1
2 不 断充 实 自己、 新知 识是 提 高教 学效果 的保 证 更
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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。
油气井地层测试基本知识
地层测试管柱
7、封隔器:封隔器起着把测试层与其他层段以及钻 井液或压井液隔离开来的作用。封隔器的橡胶筒受到压 缩负荷后可以胀大,也可以通过向筒内充入液体而膨胀, 然后与套管或井壁贴紧,起到密封和隔离作用。 8、筛管或开槽尾管:是地层流体进入测试管柱内的 入口通道。筛管钻有孔,开槽尾管开有槽,其里面还有 钻有孔的过滤管。孔和槽的尺寸较小,一般情况下能阻 止流体中携带的泥饼或岩屑颗粒进入工具,以免堵塞测 试阀、工具芯轴孔道等。 9、下压力计:用于测量开井流动压力和关井恢复压 力,可对其进行测试资料处理,计算油层参数。一般要 下两支压力计,其中一支的传压孔与测试管柱内部相通, 所以叫内压力计;另一支压力计的传压孔直接与测试层
一、地层测试原理
地层测试也叫钻杆测试,国外叫DST, 是英文Drill Stem Testing的缩写。地层测 试是目前世界上及时准确评价油气层的先
进技术,在井过程中或完井后通过对油
气层进行开关井测试,可以获得在动态条 件下地层的各种参数和流体性质,从而对
产层作出定性或定量的评价。
地层测试属于不稳定试井方法之一。其 基本原理是,用钻杆或油管将测试工具(测 试阀、封隔器、压力计等)送入井下待测位 置,然后坐封好封隔器,将测试层与其它井 段隔开,接着地面控制打开测试阀,造成井 筒与地层之间有一个较大的压差,地层中的 流体在压差的作用下流到井筒,经过测试管 串流到地面。通过地面操作可进行多次井下 开关井,即可获得产层的产量和压力恢复曲 线,最后关井可以采集到地层条件下的流体 样品。利用计算机试井解释软件分析处理井 下压力记录仪测得的压力与时间的变化关系 曲线,就可以计算出产层的特性参数。
二○一○年十月
目
录
第一节 地层测试概述
第二节 地层测试工具
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。
18
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。
油田测试技术
50.00 45.00 40.00
产量(m3/d)
60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00
2011-04-05 2011-04-08 2011-04-11 2011-04-14 2011-04-17 2011-04-20 2011-04-23 2011-04-26 2011-04-29 2011-05-02 2011-05-05 2011-05-08 2011-05-11 2011-05-14 2011-05-17 2011-05-20 2011-05-23 2011-05-26 2011-05-29 2011-06-01 2011-06-04
脉冲中子氧活化测井
连续示踪相关流量测井 24臂、40臂、56臂测井 MIT、MTT 多臂井径成像测井 MID-K、MID-S 电磁探伤测井 方位、井斜测井 压裂井温 井下压裂裂缝实时监测 微地震裂缝监测 压恢、压降
生产 测井
3
储层 饱和 度测 井 固井 质量 检测 压力 测试
4
套损 检测
5
6
压裂 效果 评价
适应最小内径:47.6mm
青海油田测试公司
实例分析:
跃4930井PNN 测井效果分析
跃4930为堵水补 孔措施井,根据 PNN解释结果, 封堵Ⅴ-8、11、 13、14小层,补 射Ⅳ-15、17、 19小层。措施
补
射
后,效果明显。
封堵
青海油田测试公司
跃4930井PNN测井效果分析
从生产曲线看,初期产油量在 30m3/d以上,含水15%左右, 说明堵水补孔见效。 2011年 5月4日测产液剖面,与PNN测 井资料解释相吻合。
生产测井组合仪包括: (1)磁定位 (2)自然伽马 (3)井温仪 (4)压力仪 (5)持水率计 (6)流量计
油气井测试工艺原理及应用
油气井测试工艺原理及应用摘要:测试是油藏工程的分支,更是其重要组成部分,它涉及到油层物理、储层物性、流体性质、渗流理论、计算机技术、测试工艺和仪器仪表、设备等多个领域。
作为勘探开发油气田的主要技术手段,该技术是唯一在油气藏处于流动状态下所获得的信息,资料的分析结果最能代表油气藏的动态特征。
下面将对油气井测试工艺原理及应用展开详细的介绍。
关键词:油气井;测试工艺原理;技术人员1 油气井测试工艺1.1 油气井测试工艺的相关内容油气井的技术测试涉及到的范围很广,比如在生产中遇到的一些缝隙、孔洞等,因为仪器的长度太短,很难将井下到地表维修,所以工作人员必须要对油气井的测试原理有一定的了解,利用原有的钻井技术,对裂缝、洞口等进行维修。
油气井有喷射式和环形喷射式两种,裂缝和孔洞都很复杂,很难解决,而且会受到外界的干扰,给油井的工作带来很大的麻烦,也会给油气生产造成很大的阻碍。
1.2 油气井工艺的特征由于本项目是一个独立的、规模较大、占地面积较大的项目,需要更高的技术水平。
油气井是通过某种交通工具来完成的,工作人员经过仔细的勘察和分析,才能找到合适的运输方式。
但由于很多时候分布于比较深层的地下,再加上是处于液体的分布状态,想要了解油气井的分布特征比较麻烦,液体会渗入到地下以内,若想对油气资源做出更加深入的了解,就要掌握油气井工艺的基本特征,根据它的特征条件来做出相应的实施方案。
2 油气井测试工艺原理2.1 油气井测试工艺的具体步骤首先,在进行油气井测试工艺之前,要做好充分的准备工作,对油气井测试工艺进行测试压力状况的步骤,让其保持在正常的压力范围之内,在测试之前,将油气的通道线固定到坚实的实物上面,防止其受到外部的条件发生位置的偏移。
在油气井测试过程中,位置的选择也很重要,稍有细微的改变就会造成油气井工程的破坏。
在固定完毕后,仔细检查油气管道口的关合状况,看其开关是否遭受损伤,避免造成不必要的意外事故,便于保证油气管处的关合能够正常使用。
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。
在
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
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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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:∆ = − + )
油气井测试工艺原理及应用
在油气井中测试工艺主要指的就是生产测试工艺、中途试油工艺和的试井测试技术和相关油气诱导、井筒降黏等配套技术,在这些工艺手段中,最关键的即是原钻具求产测试工艺。
基于此,本文就将对油气井测试工艺的相关工作原理进行研究,希望通过这项技术的科学应用能为我国油气行业发展提供有效帮助。
1 高温高压井测试环节中的工艺难点高温高压井测试时,井口的控制设备和油管、套管等设备的密封性,需要有效满足工作要求。
在实际工作中,曾经出现过井口突然被刺破或是井下工具受损等事故问题。
这是因为井身结构和试油阶段的测试工具不能保证配套性产生的影响。
由于当前工作中所采用的射孔枪、射孔弹等工具设备和超深井的井身结构存在不配套的情况,所以试油过程中经常出现工具选型的困难问题,很多时候只能对封隔器的位置进行调整。
在放喷过程中,地层流体需要携带沙粒进行高速运转,此种状态下很容易对针阀、油嘴管等设备产生影响,甚至出现下游压力增加的情况,严重影响了下游设备的安全性和工作人员的人身安全问题。
此外由于工作人员没有对产量和流压问题进行有效控制,很可能出现地面测试流程中出现天然气水合物,这一问题的出现不仅会对地面测试流程的开展产生阻碍性影响,同时还会对工作人员的安全性造成严重威胁。
井口压力一些时候可能会达到设备的额定工作压力,所以为了顺利开展工作,工作人员也需要根据实际工作要求进行放压处理。
井口温度很多时候也会超过设备的额定温度,在此种情况下不建议继续开展测试工作,避免对后续工作的顺利开展产生负面影响。
如果封隔器突然失效,那么环空压力就会明显增高,造成表层套管的破裂,最终还会对地表地层造成影响,出现井场四周冒气的问题。
TCP射孔的器材在高温影响下,其性能会受到严重影响,出现射孔火工品的自行燃爆问题,如果不及时进行返工很难继续开展工作,井下关井阀在高温作用影响下也会出现关闭不紧密的问题。
2 油气井测试工艺的应用(1)保证井下测试工具的合理性。
由于油气工程中对每项工作细节的要求都比较高,所以更需要对入井工具的强度进行验收,确保设备可以有效应对内部压力或是外部挤压的影响。
测试及试井技术
测试及试井测试及试井是油气藏工程的重要组成部分,它涉及到油层物理、储层物性、流体性质、渗流理论、计算机技术、测试工艺和仪器仪表、设备等多个领域。
作为勘探开发油气田的主要技术手段和基础工作之一,该技术是唯一在油气藏处于流动状态下所获得的信息,资料的分析结果最能代表油气藏的动态特征。
一、工艺部分塔河油田在吸取其它油田经验基础上,针对稠油特性,结合本油田实际情况,形成了一整套基本满足现场生产实际需要的试油工艺,主要包括原钻具求产测试工艺、中途试油工艺、试井测试技术以及井筒降粘、油气诱导、产液性质评价等配套工艺。
(一)原钻具求产测试工艺原钻具放喷求产测试试油工艺是在钻井过程钻遇孔、缝、洞发育的Ⅰ类储层,当发生井漏、井涌,测试工具无法下入井内时,为及时了解地层产液性质和产能,利用原钻井钻具,进行快速短周期的试油施工。
目前现场进行的有钻杆放喷求产和环空放喷求产两种方式,分别是在钻杆和环空接地面管汇等控制工具,进行控制求产。
1 工艺测试管柱采用原钻井钻具进行测试,管柱组合(自上而下)为:5″常规钻杆 + 变丝+31/2″常规钻杆 + 31/2″加重钻杆 + 震击器 + 变丝 + 57/8″钻头。
2 工艺测试流程①、首先对活动弯管及钻台方管汇进行试压,在高压30MPa、低压2MPa下不渗不漏并且稳压30min。
然后安装、固定地面测试管线,在15MPa下试压不渗不漏并且稳压30min。
井口防喷装置必须试压到35MPa,并做到开关灵活好用。
②、井口若有压力显示则直接开井放喷,否则注入一个钻具容积的清水进行诱喷。
若仍无压力显示,再注入一个钻具容积的轻质原油(0.86g/cm3)进行诱喷。
③、开井先敞喷,待有喷势后选择合适油嘴控制求产,求取稳定压力和油、气、水产量,并取稳定压力及稳定产量下的油气水样。
3 工艺特点简便、快捷,主要适用于油气显示较好、能够自喷的油井。
4工艺缺点它只能在产量较高时(地层流体可以流至地面)求取产量及产液性质,无法求取地层参数,不能对储层进行更深入的评价,尤其对低产低渗储层无法做出准确评价。
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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题型:填空,判断,简答1.误差的分类:系统误差,随机误差,粗大误差2.七个基本单位和两个辅助单位(SI制)3.节流现象:当流体流经孔板时,孔板前后有压力差产生,压力差的大小随着流体流量的变化而变化,这种现象叫节流现象。
4.测量仪器的基本结构:敏感元件,放大原件,指示和记录元件,信号传输5.弹簧管结构:弹簧管,齿轮传动结构,示数装置,外壳6.弹簧管工作原理:测量介质通过细管进入其内腔,在介质压力作用下,弹簧管内部压力的作用使其倾向变为圆形,迫使其自由端产生移动,借助连接杆,带动齿轮传动机构,使指针相对于刻度盘旋转,而且指针转角的大小正比于所测压力的大小,因此可以测出压力值。
7.霍尔压力表结构:定电压电源,压力转换机构。
8.霍尔压力表工作原理:通有直流的霍尔片放在垂直于电流方向的磁场中,当弹性元件在压力的作用下产生位移并带动霍尔片移动时,使其在垂直于电流和磁场的方向上产生一个与电流和磁场强度成正比的霍尔电势,该电势送至显示仪表,就可以记录压力值。
9.井下压力测量:应变压力计,CY613-A型井下压力计,石英晶体压力计,毛细管测压计10.影响应变压力计精度的因素:滞后影响,温度影响11.石英晶体压力计设计原理:当石英晶体与适当的电子线路连接时,会发生震荡,该振荡频率相当稳定,当温度恒定时,挤压晶体会使其振荡频率降低,通过输出元件,来测量井下压力。
(影响因素主要是温度)12.毛细管测压计工作原理:其基本原理是帕斯卡定律,即密闭容器中任意点的压力相等氮气筒下入井下测压点处,氮气筒内腔上部及毛细管内充满纯净高压惰性气体,以保证13.毛细管测压影响因素:温度和甲烷气体14.转子流量计的测量原理:15.垫圈流量计与孔板流量计的区别:垫圈流量计通常用来测试日产量小于8000立方米的气井,它具有结构简单,携带方便等优点,可用于钻井中途测试或完井测试,也适用于测量伴生气量。
而,孔板流量计通常用来测试日产量超过8000立方米的气井,该仪表主要用于气藏探井和新气井测试,生产井不宜采用,16.浮子式流量计原理:17.涡轮流量计分类: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18.井温测井曲线的应该用:确定地温梯度,划分注水剖面,确定产液层位,寻找产气部位,检查水泥窜槽,评价酸化,压裂效果(会用井温曲线解释以上六种)19.玻璃管手动量油原理以操作过程:(1)手动量油原理(2)操作过程填空题20.其优缺点:(1)方法简单,操作方便,投资少,计量过程直观。
(2)但是由于操作过程人为因素较多,容易造成计量误差大(3)由于分离器制造工艺制约,内壁腐蚀等因素,易造成内容积计算时不准确,影响计量准确度(4)当油井气液比较高时,气液分离效果差,造成误差(5)当油井气液比较低时,排液困难,需加强排泵21.大罐检尺量油温度校正:(具体公式)22.大罐检尺量油优缺点:(1)专用计量工具有所局限性(2)动态检尺中误差的控制问题(3)技术对复杂现场的适应性问题23.试油的概念:试油是指探井钻井中或完井后,为取得油气储层压力,产量,夜性等所有特性参数,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。
24.试油的目的:取得地层产量,压力,温度,流体样品和油层性质,物理参数等资料。
25.试油的任务:(1)探明新地区,新构造是否由工业性油气流;(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,取得有关分层测试的资料,为计算储量和编制油气田开发方案提供依据。
(5)评价油气藏,对油。
气。
水层做出正确的结论。
23.试油的意义:(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手段(3)是为开发提供可靠依据的重要环节。
24.区域探井目的:了解勘探地区的地层层序,岩性厚度以及生油条件,生储盖组合情况。
为选定有利生油凹陷及油气聚集有利地带提供资料。
原则:(1)地质录井油斑级以上,气测有异常,测井解释为油气层。
(2)在一套层系或一组地质录井油斑级以上,岩屑荧光7级以上,气测异常显示,测井解释差油层,油水同层或可疑层。
25.预探井目的:发现油气田,查明油气层位及确定有无工业价值。
原则:(1)录井岩屑油斑级以上,气测异常,测井解释为油气层,测井电阻率大于水层电阻率(2)录井岩屑油斑级以上,气测异常,测井解释为油气层,测井解释为差油层。
(3)特殊岩性,具油斑显示,气测异常井段。
(4)综合解释为油层,水层界限不清的层段。
(5)钻井过程中井涌,井漏,放空,裂缝,地质录井见显示井段。
(6)主要目的层为水层。
26.评价井目的:探明油气层特性及油气边界,圈定含油气面积。
原则:(1)新层系的主力油层(2)了解岩性,电性,物性,含油性四性关系,钻井取心的油层,差油层。
(3)综合解释油气层,有效厚度小于1m以下。
(4)油水过渡带。
27.开发井目的:确定油,气,水的产能,性质。
28.试油分类:钻井中途测试试油,完井测试试油。
29.钻井中途测试试油:是指探井钻井过程中,钻遇油气层或发现重要油气显示时,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。
30.完井测试:是指完井之后进行的地层测试,即常规试油。
31.常规试油工序中通井的目的:1,清除套管内壁上粘附的固体物质2,检查套管直径及变形,破损情况3,检查固井后形成的人工井底是否符合试油要求。
31.诱导油气流的方法:替喷法抽汲法提捞法气举法混气水排液法32.三种射孔方法的优缺点:(1正压射孔)射孔时,射孔夜柱压力大于地层压力,便于减少射孔成本,但是容易造成地层污染。
(2负压射孔)射孔时,静液柱压力小于地层压力,不会造成地层污染,而且有利于地层解堵。
(3超正压射孔)射孔时,同时向地层施加超过地层破裂压力的压力,使地层产生裂缝,可以注入支撑剂。
可以减少对底层的伤害,大大减少聚能射孔技术对周围地层压实效应,对附近地层接触堵塞。
33.井下压力的测量:静止压力流动压力压力恢复曲线压力降落曲线压力梯度34.一般测压规则:(1)凡是下井的压力计都必须在有效的检验期内。
(2)对于稠油井,流动速度较大的井,和斜度较大的井,必须操作平稳,严格控制起下速度。
(3)压力计一般应下至油层中深部,若境内条件不允许,应尽量下至油层最近的位置。
(4)低压低渗透层的静压应在压力恢复状态下测量。
35.地层水样取样要求及方法:当水性质稳定后在井口管线出口处取样,取样瓶需保持干燥和清洁,宜用棕色玻璃瓶,不能用金属容器取样。
取样数量:每次取样不少于300mL。
取样完毕,盖紧取样瓶,贴好标签,标签上写上:样品名称,样品编号,取样井号,井段。
,层位,取样日期,取样单位,取样人。
35.原油取样:试油井需将井内压井液及混合油排完后,在井口管线出口处或取样口处用取样桶取样,在取样口取样时,先放掉死油,取样桶必须清洁,无水,无油污和泥沙。
取样数量:简易分析为500mL,半分析为1000mL.,全分析为1500mL以上35.天然气取样方法:待产量基本稳定后,用排水取气法取样。
将取样瓶装满清水,倒置于水桶中,连接好取样胶管,使天然气放空1—2min后,将胶管插入水桶中,稍排空气后,再插入取样瓶,带瓶中余四分之一的水时,塞号瓶塞,从水中取出倒置存放,取样后应及时选样分析。
取样数量:每次取样不少于300mL.36.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,应用桥塞分层试油36,。
封隔器分层试油工艺特点:(1)对目的油层是一次性射开多层,然后下入多级封隔器将测试井段分成单层,二层,三层,最多达到五个层段,可同时进行多层测试。
(2)测试方法除地面计量外,在井下关管柱内装置分层压力计,产量计,和取样器,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取某层产量的同时,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,则可采用抽汲法求产,或者预先在管柱上装一个气举阀从套管气举求产。
第7章(1)(2)(3)(4)(5)(6)①②③④⑤⑥1.钻杆地层测试 DST,是Drill Stem Testing的缩写。
2.钻杆地层测试可获取的参数:(1)渗透率(2)地层损害程度(3)油藏压力(4)衰竭(5)测试半径(6)边界显示3.与传统的试油方式相比,钻杆底地层测试的特点:(1)及时(2)获得的测试资料受地层污染减少(3)井筒储集影响小(4)测试时间短,效率高4.钻杆地层测试器只要包括:测试阀、封隔器和压力记录仪等部分5钻杆测试基本原理:地层测试器用钻杆(或油管)下到井底,通过地面操作,使封隔器坐封,将钻井液和其它层段与测试层段隔离开。
而后,通过地面控制打开测试阀,使测试层段的地层流体经筛管流入测试管柱内,压力记录仪记录流动压力与时间关系曲线;然后关闭测试阀,记录恢复压力-时间关系曲线。
6.钻杆测试分类:(1)按井况分:裸眼井测试、套管井测试(2)按测试方法分:单封隔器测试(常规试井)、双封隔器测试(跨隔测试)、联合作业测试(3)按选用的工具操作方式:提放式操作工具的测试、环空加压式和压控操作工具的测试7.钻杆测试的运用范围P137(知道)(1)裸眼井测试:对裸眼完井的井段和钻探过程中井壁岩石强度较高、井筒较规则的井段①裸眼单封隔器测试适用于单层测试或下部多层合试②裸眼双封隔选层锚测试:对测试层段离井底很远,把测试层段以上和以下的其它层段都隔离开,只测试两封隔器之间的地层③支撑于井底的裸眼双封隔器测试:将测试层的下部还有渗透层存在、测试时要求与目的层分开④膨胀式封隔器测试:对于裸眼井径不规则,用压缩式胶筒封隔密封不严(2)套管井测试(3)海上浮船测试(4)联合作业测试(5)大斜度井和水平井测试8.钻杆地层测试测试压差选择的原则:地层测试压差是指测试初始流动压差。
从求取地层产能方面考虑,测试压差越大越有利于地层流体产出和诱喷,但压差过大不仅能诱发地层大量出砂,而且可能导致工具刺漏或其它工程事故发生,所以工艺上常采用加测试液垫的方式控制测试压差,液垫的性质可以为水、泥浆等。
9.测试压差计算方法(知道怎么用,怎么来算的)P14810.测试垫的选择与计算原理11.测试工作制度的选择(1)中途裸眼测试:一开一关工作制度(2)完井套管测试:二开二关工作制度(3)对非自喷井,配合人工助排作业(如三开或二开抽汲排液)(4)出砂严重地层:一开一关工作制度***12.钻杆地层测试资料解释(整节)P15313.含硫化氢井试油原则:(1)试含S H 2的油层而不试气层(2)测试工艺能有效的控制SH 2(3)对低含量的S H 2井可进行试油(4)对高含量的S H 2井必须采取有效措施后才能进行试油14.含硫化氢井试油施工工艺(了解)P16315.硫化氢对金属的腐蚀机理:失重腐蚀(电化学腐蚀);硫化物应力腐蚀(破裂)第八章一、 测井资料在测井综合分析的应用1. 是测井技术中唯一获特性的资料的仪器品种;2. 测出的地层有效渗透率资料具有权威价值;3. 由各测点压力梯度数据可以准确判断油、气、水层;4. 由各测点压力梯度数据可以准确测定油、气、水两相界面位置。