试井技术及其应用演示文稿

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《试井资料的应用实例》

《试井资料的应用实例》

3.5、试井资料的应用实例呼图壁气田的储层边界及油气水分布状况呼图壁背斜位于呼图壁县东南方向约8km,是在1952年-1954年重磁及电法勘探工作中发现的,1954年12月部署呼1井,钻探过程中未发现油 图3-35、呼2井过井剖面图气显示。

91年再次加密地震勘探,于94年8月18日部署开钻呼2井,全井在紫泥泉子组见两段气测显示异常段。

经地震勘探资料分析,呼图壁背斜属准噶尔盆地北天山山前拗陷第三排背斜带最东边的一个长轴背斜,长轴近东西向,平行于伊林黑比尔根山。

如图3-35为过呼2井地震剖面图,图3-36为过呼001井地震剖面图,图3-37为呼图壁背斜紫泥泉子组气藏上部砂体顶部构造图,构造图上表明呼图壁背斜沙湾组以上地层为一完整背斜,从安集海河组 图3-36、呼001井地震剖面图 底部地层被一逆掩断层断开,断面南倾,断层向下交得平缓,呈弧形弯曲,凹面向上。

呼2井出气层紫泥泉子组处于断层的下盘(见图3-38)。

经1996年8月6日电缆射孔打开第三层紫泥泉子组(E 1-2)z ,井段3614-3608,3597-3594m 后,喷出日产×104m 3的高产气流,发现了呼图壁背斜紫泥泉子组这一特大气藏,这是准噶尔盆地南缘油气勘探史上的重大突破,标志着新疆油田天然气勘探的新纪元。

图3-37、呼图壁气田过呼002-呼2井构造剖面图经勘探证实呼图壁背斜气藏的有效储层主要集中在一套棕色泥岩,砂质泥岩与浅灰,褐灰色含砾不等粒砂岩,细砂岩,粉砂岩互层的岩性组合形成辫状河亚相与滨浅湖亚相沉积体。

储集空间以粒间孔为主,有少量粒内溶孔及构造作用形成的不规则缝,最大孔隙度为21.14%,最小为8.5%。

物性评价一般为高孔--高渗或中孔—中渗特征。

自呼2井获得的高产气流以后,又钻探了呼001、呼002探井和HU2002、HU2003、HU2004开发井,根据构造图分析,呼001井、HU2002井、HU2003井、HU2004井与呼2井属于断层下盘,呼002井属于断层上盘,为了弄清该地区储(断)层边界及油气水分布规律,也为了验证构造图中断层的是否存在和距离远近,在试气过程中,我们 图3-38、呼图壁气田紫泥泉子组气藏上部砂体顶界构造图 运用高精度电子压力计直读测试试井技术,对产气层进行了系统(稳定)试井和关井复压探边测试技术,取得了显著效果。

《试井技术培训》课件

《试井技术培训》课件

实施试井:钻井、 完井、测试等
分析试井数据: 压力、流量、温
度等
优化油田开发方 案:调整井位、
井型、井径等
油藏评价:通过试井 技术对油藏进行评价, 了解油藏的性质、储 量、产能等
开发调整:根据油藏 评价结果,调整开发 方案,提高油藏的开 发效率和效益
试井技术在油藏评价 中的应用:通过试井 技术获取油藏参数, 为油藏评价提供依据
收集数据:收集与 案例相关的数据, 包括井口压力、流 量、温度等
分析数据:运用试 井技术对数据进行 分析,如压力测试、 流量测试等
得出结论:根据 分析结果,得出 试井技术的应用 效果和改进建议
案例总结:总结案 例分析的经验和教 训,为今后的试井 技术应用提供参考
问题分析:井筒压力异常, 导致试井失败
和产量
压力动态分析是试井技术的核心 压力动态分析可以预测油井的产量和寿命 压力动态分析可以优化油井的生产方案 压力动态分析可以及时发现油井的问题并采取措施
试井技术实践
目的:获取地层参数,评估油藏潜力
设计原则:安全、高效、经济
设计步骤:确定井位、设计井身结构、 选择试井方法
设计内容:井身结构设计、试井方法选 择、试井参数设置
案例背景:某油田试井作业
解决方案:采用新型试井技 术,提高井筒压力稳定性
建议:加强试井技术培训,提 高员工技能水平,确保试井作
业安全高效
试井技术发展趋势 与展望
智能化:利用人工智能、大数据等技术,提高试井效率和准确性 自动化:实现试井过程的自动化,减少人工操作,提高安全性 绿色环保:采用环保材料和工艺,降低试井对环境的影响 精准化:提高试井数据的准确性和可靠性,为油田开发提供更准确的信息支持
智能化:利用 人工智能、大 数据等技术, 实现试井过程 的自动化、智

试井钢丝作业技术ppt课件

试井钢丝作业技术ppt课件

规 格: 内 径:76 mm
工作压力:70 MPa
用 途:用于高压油、气井投捞各种堵塞器、开、关滑套、
测压 、下铅印、打捞井下落物等井下作业
10
天滑轮
地滑轮
11
三、井下仪器
基本工具串 钢丝作业的基本工具串包括钢 丝绳帽、加重杆、震击器和万向 节等,钢丝作业的投捞工具都可 以接在基本工具串下面,完成不 同的井下作业。基本工具串的顶 部都加工有外提捞颈,一旦在井 下脱扣,非常便于打捞。
选择性移位工具
工具可在井下多个相 同滑套中选择任意一 个滑套将其内套筒向 下移动,这对于有多 个滑套的生产管柱的 滑套开关操作非常方 便。
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施工现场
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井口防喷设备
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G型投捞工具
G系列投捞工具用于 投捞有内提捞颈的 井下装置。
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锁心、工作筒、X型下入工具、G型投捞工具
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滑套移位工具
非选择性移位工具
用来开关井下滑套,滑 套有内套筒,它可以相 对滑套本体移动,通过 移动内套筒就可以关闭 或连通油管与环形空间 之间的通道,当内套筒 的孔道对着滑套本体的 通道时,滑套处于打开 状态,当两者错开时, 滑套关闭。
B、电缆、钢丝双滚筒试井车 长:3.2m 宽: 2.2m
电缆、钢丝双滚筒测井绞车及动力设备
用途: 1、地面直读式电子压力计试井 2、地面直度式生产测井 3、各种钢丝作业
a、进行堵塞器投捞 b、开、关滑套 c、从油管或油套环空下入存
储式电子压力计 d、下入桥塞 e、钢丝PVT取样 4、电缆PVT取样
7
电缆、钢丝双滚筒测井绞车及动力设备
机柜
电缆、钢丝滚筒
8

二氧化碳驱油藏试井技术与应用PPT课件

二氧化碳驱油藏试井技术与应用PPT课件
注气前6口生产井进行压力恢复试井; 注气时6口生产井监测压力、温度变化情况; 注气井注入测试及压降测试。
樊142-7-X4井组井位图
地质科学研究院现代试井室
三、矿场应用实例
(二)樊142-7-X4井组
使用多种测试工艺,成功测取6口观察井原始压力温度数据。
F142-6-2井压力监测曲线
F142-6-3井压力监测曲线
备注 注气前 注气后
取点时间 13-02-01 13-03-08
工作制度 关井 关井
温度梯度 ℃/(垂直)
5.27
5.09
下深温度 ℃
136.34
140.19
第一阶段注气后,井底温度比注气前下降5.0 ℃。
静温
中部温度 ℃
148.49
143.49
中部深度 m(垂直)
3215.55
备注 注气前 注气后
地质科学研究院现代试井室
三、矿场应用实例
目前,在樊142块和高89块开展了四个井组的试井测试,取得 了合格的原始压力、温度数据,进行了初步的资料分析处理。
(1)樊142-3-X7井组(2口井) (2)樊142-7-X4井组(7口井) (3)高89-斜试2井(1口井) (4)高891-12井组(3口井)
井储系数、表皮系数; 压裂井:裂缝半长、导流能力、裂缝表皮; 水平井:水平渗透率、垂直渗透率。
储层类型及其参数
均质:流动系数、渗透率; 双孔介质:裂缝系统流动系数、裂缝系统渗透率、储能比、窜流系数; 双渗介质:流动系数、渗透率、储能比、窜流系数、地层系数比; 复合油藏:内区渗透率、内外区流度比、内外区储容比、内区半径。
Pressure [kPa]
58000 54000 50000 46000 42000 38000

水平井试井演示稿2

水平井试井演示稿2

第七章水平井试井解释假设:地层水平、等厚、顶部和底部为封闭层面,一口水平井与之平行,水平井段长L,如图7-1所示。

流动阶段的划分:首先是井筒储存阶段,在双对数图上其压力和导数曲线均呈斜率为一的直线(纯井筒储存阶段),接着出现山峰般曲线段,如图7-5的A段。

然后一般水平井将出现下列三个流动段:1)初始径向流段(在X-Z平面上):在双对数图上其压力导数曲线呈水平直线,如图7-5的B段。

如果水平井距顶部和底部层面很近,则这一阶段可能不出现,代之出现顶底层面的影响。

这一流动段还可能被严重的井筒储存效应所掩盖。

为了测得较好数据,可实施井下关井,并在井底测压力和流量;2)(中期)线性流段(在X-Y平面上的Y方向):顶部和底部层面影响压力后开始线性流段,其特征是压差及其导数曲线均呈斜率为0.5的直线,如图7-5的C段;3)(后期)拟径向流段(在X-Y平面上):压力变化影响广大范围地层,相对而言,水平井段像是一井点,被影响的地层径向扩大。

在双对数图上其压力导数曲线呈水平直线,与初始径向流段的水平直线构成一个台阶,如图7-7的D段。

以上假定水平渗透率与垂直渗透率不同,而水平面上X,Y 方向的渗透率相同,其无因次表达式定义为:初始径向流期的无因次压力: Bq pL k k p p V H DL μα∆=(7-1)后期拟径向流期的无因次压力: Bq ph k p p H Dh μα∆=(7-1’)无因次时间: 2hc t k t t V t D φμα=(7-2)对于水平渗透率与水平面上X,Y 方向有关时,可用下列分析。

下列分析中取井的方向沿Y 轴方向,而非如上沿X 轴方向。

(取自:SPEFE March,1990: By A.S.Odeh, D.K.Babu: "Transient Flow Behavior of Horizontal Wells: Pressure Drawdown and Buildup Analysis")一、初始径向流阶段(垂直径向流动)(Early Ridial ) 此时期结束时间]/.,/.min[t y t t z t Z end k c L k c d t αφμαφμ220329604740=(1)此阶段很短,可能被续流效应所掩盖。

测井技术ppt - PowerPoint 演示文稿

测井技术ppt - PowerPoint 演示文稿

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自然电位 原状地层
侵 入 带 ( 稀 溶
浆 ( 稀 溶 液 )


泥岩 砂岩
泥岩
1、自然电位测井
•曲线特点
砂泥岩剖面: 泥岩处 SP曲线平直(基线) 砂岩处 负异常(Rmf > Rw )
负异常幅度 与粘土含量成反 比,Rmf / Rw 成正比
曲线应用
① 划分岩层界面 ② 确定渗透性岩层 ③ 确定水淹层
是否含气,计算储层的含水饱和度和矿物 成分; • 3.计算地层的泥质含量
补偿中子和中子伽马测井
•基本原理
中子源快中子地层介质热中子
补偿中子测井(CNL ):测量地层对中子的减速能力,测
量结果主要反映地层的含氢量。
中子伽马测井( NG ):测量热中子被俘获而放出中 子伽马射线的强度。
两者均属于孔隙度测井系列。
曲线应用
①确定岩层界面 ②划分渗透层 ③确定岩性
①确定岩层界面 曲线应用
由于它电极距小,紧贴井壁进行 测量,消除了邻层屏蔽的影响,减小 了泥浆的影响,因此岩层界面在曲线 上反映清楚。分层原则是用微电位曲 线的半幅点来确定地层顶底界面。对 于薄层,必须与视电阻率曲线配合, 才能获准确结果。
②划分渗透层
油开井测井系列
1:500测井 项目
(全井)
1:200测井项目 选测项目 (目的层段)
1 双感应
1 双感应—八侧向 地层倾角
2 声波时差 2 声波时差
3 自然电位 3 补偿密度
4 自然伽马 4 自然伽马来自5 井径5 自然电位
6 井斜
6 微电极
7 4米电阻率
8 井径
自然伽马能谱 补偿中子 地层测试

2.3试井分析方法及应用

2.3试井分析方法及应用

第三章 试井分析方法与应用试井是地层中流体流动试验,是以渗流力学理论为基础,通过测试地层压力、温度和流量变化等资料,研究油气藏和油气井工程问题的一种间接试验方法。

试井一般分为产能试井和不稳定试井。

不稳定试井一般分压力恢复、压力降落、注入井压力降落和多井干扰与脉冲测试等类型。

不稳定试井可提供的资料有:油气藏的压力、温度资料;地层的渗透率;井的污染程度;地层非均质特性;和油气藏的边界、储量等。

产能试井一般分油井产能试井和气井产能试井。

油井产能试井主要有系统试井;气井产能试井有回压试井、等时试井和改进等时试井等。

产能试井主要确定油气井采油指数、无阻流量等产能资料。

第一节 试井分析基本原理一、 基本数学方程流体通过多孔介质的流动服从质量和动量守恒原理。

假定岩石性质K 、流体粘度μ为常数,忽略重力影响和压力梯度平方项,则可得到均质地层中弱可压缩流体流动方程式:tpr p r r p ∂∂=∂∂+∂∂η6.31122 ( 式中:tC Kφμη=(除上面所作的假设外,式(,且流动服从达西定律。

当地层为无限大,初始时地层压力处处相等(都为原始地层压力),将井筒视为线源时,那么初始条件和内外边界条件可写为:i t p p ==0( i r p p =∞→( Kh B q r p r r πμ∂∂8.1720=⎪⎭⎫⎝⎛→(以上方程组的解:⎥⎦⎤⎢⎣⎡⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛---=t r E Kh B q p t r p i i ηπμ4.146.345),(2 (式中:⎰∞--=-xui du ue x E )( (将式(,可得到:)4(212DDD t r Ei p --=(以上公式中符号意义如下(第三章下同):B —— 体积系数;C t ——总压缩系数f w w o o t C S C S C C ++=,MPa -1;C o —— 油压缩系数,MPa -1; C w —— 水压缩系数,MPa -1; C f —— 岩石压缩系数,MPa -1; S o —— 含油饱和度; S w —— 含水饱和度; q —— 日产量,m 3/d ;h —— 产层有效厚度, m ; K —— 渗透率,μm 2;p —— 油藏中任一点的压力,MPa ; p i —— 初始压力,MPa ; p D —— 无因次压力; r —— 半径,m ;r w —— 井底半径,m ; r D —— 无因次半径,w D r rr =;t —— 时间,h ; t D —— 无因次时间; φ —— 孔隙度;μ —— 原油粘度,mPa·s ; η —— 导压系数,10-6m 2/s 。

试井技术介绍

试井技术介绍

试井的数学模型
01
02
03
达西定律
描述了流体在多孔介质中 的渗流规律,是试井分析 的基础。
产能方程
描述了储层产能与储层参 数之间的关系,是试井分 析的核心。
压力恢复方程
描述了压力随时间的变化 规律,是试井分析的重要 工具。
试井的物理模型
物理模型构建
根据实际地质情况,建立 物理模型,模拟储层的渗 流过程。
试井技术面临的挑战与对策
数据处理与分析
试井数据量大且复杂,如何有效地处理和分析这些数据是试井技术面临的挑战之一。需要 引入先进的算法和模型,实现对试井数据的自动处理和分析,提高试井效率和准确性。
高压油气藏的测试
对于高压油气藏,试井技术需要面对更高的压力和温度条件,如何保证测试的安全性和准 确性是试井技术面临的挑战之一。需要采用先进的测试技术和设备,确保测试的安全性和 准确性。
多相流体的测试
油气藏中常常存在多相流体,如何准确测试多相流体的性质和流动特性是试井技术面临的 挑战之一。需要采用先进的测试技术和设备,实现对多相流体的准确测试和分析。
06
结论与展望
结论总结
试井技术是油气勘探开发过程中的重要环节,通过对地层参数的准确测量和解释, 为油气藏的评估和开发提供了重要依据。
试井技术的特点与优势
01
02
03
04
直接测量地层参数
通过直接测量地层参数,如渗 透率、孔隙度、压力等,为油 田开发提供准确的地层信息。
快速、准确
试井技术可以在短时间内快速 准确地获取地层信息,为油田
开发提供决策依据。
适应性强
试井技术适用于各种类型的油 藏和不同的开发阶段,可以根
据需要进行调整和优化。

气井试井演示稿

气井试井演示稿

§8 天然气井的试井解释1. 天然气状态方程真实气体的状态方程为:ZRT M mpV = (8-1)其中:p ——气体压力,MpaV ——气体体积,3mm ——气体质量,kgM ——气体分子量R ——气体常数,=0.008315Mpa. 3m /(kmol. K) T ——地层温度,KZ ——气体偏差系数气体密度为:ZRT pMV m ==ρ (8-2)气体等温压缩系数为:T T T t p ZZ p p p VV C ∂∂-=∂∂=∂∂-=1111ρρ (8-3)2. 使用拟压力和拟时间将流动问题线性化设气藏均质,地层气体流动为等温过程并服从达西定律,则流动方程为:⎥⎦⎤⎢⎣⎡∇∙∇=⎪⎭⎫ ⎝⎛∂∂p Z p k Z p t μφ (8-4) 由于粘度μ和偏差系数Z 是压力的函数,这个方程是非线性的。

为了将它线性化,引入下列拟压力:⎰=pp dp Zp 02μψ (8-5)其中0p 是某个任取的参考压力。

由于p Zp p p ∇=∇∂∂=∇μψψ2, t p Z p t ∂∂=∂∂μψ2 c t p Z p c p Z Z p t p Z p Z t p t p Z Z p t t t =∂∂=⎥⎦⎤⎢⎣⎡∂∂-∂∂=∂∂+∂∂=⎪⎭⎫ ⎝⎛∂∂μμμ211)1(1代入(8-4)得:t k c t ∂∂=∇ψφμψ2 (8-6)引入下列拟时间:dt c c t tt ti i a ⎰=0μμ (8-7)导压系数: tii c k φμη= (8-8) 则(8-6)变成: a t ∂∂=∇ψηψ12(8-9) 对于径向流动,上式变成:at r r r r ∂∂=⎪⎭⎫ ⎝⎛∂∂∂∂ψηψ11 (8-10) (8-10)和油藏流动方程形式完全相同。

因此,在引入拟压力和拟时间后,不但使方程线性化,而且可将气藏流动问题化为油藏流动问题。

为了利用已知的有关油藏流动问题的解,定义无因次拟压力和拟时间:T q p khT p s s s D ψαψ∆= , 2wti i t D r c kt t φμα= , 2wti C D hr c C C φα= (8-11) 其中: ψ∆——ψψ-i ,拟压力差s p ——标准压力,1大气压s T ——标准温度,293.150KT ——地层绝对温度s q ——标准条件下的地面流量ψα——单位制换算系数,见前表由(8-5)式定义的拟压力,其量纲与压力不同,造成许多不便。

现代试井技术精品PPT课件

现代试井技术精品PPT课件

二、国内外发展状况
地质院
压力计标定系统
二、国内外发展状况
地质院
压力计标定系统:
系统指标: 压力标准器精度为0.01% 油浴温度波动值小于±0.1℃(4小时内) 温度均匀性小于±0.1℃(垂直温差) 工作室容积达φ76mm×1600mm
一、前言
二、国内外发展状况 三、现代试井测试工艺 四、试井分析基本原理 五、在勘探开发中的应用 六、发展趋势
一、前 言
试井概念
试井(well testing)是地层中流体流动试验,是以 渗流力学理论为基础,通过测试地层压力、温度和流量变化 等资料,研究油田地质及油井工程问题的一种方法。测试时 测量油气水井由于改变工作制度而引起的压力和产量的变化, 通过对这些变化过程的分析,来研究油藏的参数、井的产能 和完井质量,以及有关的油藏问题。
二、国内外发展状况
国外

现代试井特点
运用了系统分析概念
确定了早期资料的解释方法 完善了常规试井解释方法 采用了解释图版拟合法 边解释边检验
二、国内外发展状况
国内
国内试井应用
50年代中 克拉玛依 恢复试井,可靠p、Kh/u 60年代初 大庆油田 压力一致无天然能量水驱 60年代中 胜利油田 多套层系多套油水系统
一、前 言
试井类型
注入能力测试与压降测试相似,差别仅是液体是 往井内注入。压降和注入能力测试,由于很难在 测试期内保持恒产,因此应用较少。
一、前 言
试井类型
多井试井是在两口或多口井中进行的,在一口井 (激动井)中改变生产制度,而在另一口井(反 映井或观察井)中记录压力响应,干扰试井对地 层非均质性、特别是地层连通性反应敏感,对我 国很多小断块油田尤其重要。

试井技术及其应用.正式版PPT文档

试井技术及其应用.正式版PPT文档
所谓探边试井与压降试井除了测试时间之外,没 有任何不同。
2、 常用试井方法
(5)、干扰试井
技术条件:一口激动井一口或多口观察井。激动井用于 产生干扰信号,需要有足够或尽可能大的产量(注水量) 以产生足够强度的干扰信号;观测井在测试前有足够长 的稳产或关井时间,使其井底压力处于稳定。 基本操作:测试前将高精度压力计下入观察井井底,测 的得一段时间的压力趋势线,然后按照试井设计改变激 动井的工作制度,并同时记录观察井的压力变化。 提供信息:由激动井井底压力解释可以得到压降或压力 恢复相同的结果。由观察井井底压力解释可以得到井间 连通性,井间弹性压缩率等信息。
试井技术及其应用
一、试井技术简介 1、试井概念 2、常用试井方法
二、试井成果及其的应用 1、稳定试井 2、不稳定试井
三、油田开发后期试井技术所面临的 困难及问题
四、试井技术的最新发展
一、试井技术简介
1、试井的概念
试井是通过油藏压力动态反应来研 究油藏特性的一门学科。是油藏工程学 的重要手段。试井是通过给油藏一系列 “信号”,这个信号通常是改变井的工 作制度而产生的。测试在给定信号作用 下,油藏的压力动态反应。在同样的信 号作用下,不同特性的油藏其压力反应 不同。
干扰试井 脉冲试井
多井试井
压力恢复试井
压力降落试井
变流量试井
稳定试井 (产能试井)
回压试井 等时试井 修正等时试井
单井试井
一点法试井
稳定试井与不稳定试井
试井中的稳定和不稳定是就压力特征 而言。所谓不稳定试井就是连续测试由于 井的工作制度发生变化而引起的井底压力 随时间的变化过程,通过这一压力变化过 程的特征来研究井和储层的特性参数的试 井方法;稳定试井是通过测试井在几个不 同稳定工作制度下,井底压力与产量之间 的关系来研究井的生产(注入)能力的试 井方法。因此也叫产能试井。

试井技术与应用

试井技术与应用

流量、干度
℃ 、精度0.01%, ±0.1℃
2、钢丝测试防喷装置 储存式电子压力计测
试系统只有在用钢丝起下时 才用到井口防喷系统。主门以上,常用普 通油管或外加厚油管制作, 材料为无缝钢管,耐压范围 从35MPa到100MPa。
防喷盒的作用是当钢 丝从上方通过时,可以保 持不漏油、气。当发现钢 丝外侧间隙有油、气溢出 时,可通过拧紧盘根压帽 ,使盘根进一步压紧,防 止油、气外溢。
义55-斜8井,2010年3月测得静压23.49Mpa,压降达6.91Mpa,地 层能量下降快,对应油井供液不足,将该井转注后,对应油井义55斜7井见效,日产液量由1.8t/d增加到5.4 t/d,日产油量由1.4 t/d增加 到4 t/d,含水由32%降至25%,累计增油489t。
义55-斜7井生产曲线
干扰试井:
10000
1000
100
10
1
Log-Log plot
1E-3
0.01
0.1
1
10
100
1000
Log-Log plot: dp and dp' [kPa] vs dt [hr]
埕埕77--981~~埕埕88--9911井井对对干干扰扰试试
0.1
井井双双对对数数拟拟合合图图
10000
10000
压力降落 曲线
[kPa]
39000
35000
31000 90
270-10180000
2000
2200
2400
2600
2800
History plot (Pressure [kPa], Liquid Rate [m3/D] vs Time [hr])

石油开采-试井分析课件

石油开采-试井分析课件

在油田开发过程中,试井分析可以监测油井的生产动态,了解油藏的分布和流动情况。
监测生产动态
根据试井分析的数据,可以优化开采策略,提高采收率和经济效益。
优化开采策略
通过试井分析,可以及时发现油藏存在的问题,如堵塞、裂缝等,为后续的解决提供依据。
发现潜在问题
05
CHAPTER
试井分析的挑战与解决方案
总结词
通过稳定状态下的压力数据,分析油藏的产能和储层参数。
详细描述
稳定试井分析技术是在油井稳定产油一段时间后,收集井口压力数据,通过分析这些数据,可以确定油藏的产能和储层参数,如渗透率、表皮系数等。
通过在两个相邻的井之间进行压力干扰,分析储层的连通性和流体性质。
干扰试井分析技术是在两个相邻的井之间进行压力干扰,通过观察压力响应的变化,可以分析储层的连通性和流体性质,如油的粘度、饱和度等。
石油开采-试井分析课件
目录
试井分析概述试井分析技术试井分析的参数与指标试井分析的应用场景试井分析的挑战与解决方案试井分析的未来发展
01
CHAPTER
试井分析概述
试井是通过测量和观察油井在改变其生产条件下的行为来评估地层特性和确定油藏参数的一种方法。
定义
试井的主要目的是了解油藏的特性,如地层压力、渗透率、地层损害程度等,以及确定合理的生产压差和生产制度。
详细描述
总结词
通过周期性地改变油井的生产状态,分析储层对压力变化的响应。
总结词
脉冲试井分析技术是通过周期性地改变油井的生产状态,如开/关、增/减产等,观察储层对压力变化的响应,从而分析储层的产能和动态特征。
详细描述
总结词
通过关闭油井一段时间,观察井口压力随时间的变化情况。
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目前,现场常见的二流量试井(不关井压力恢复)属于 多流量试井的特例,但与多流量试井有所不同。多流量试井 解释要求测试每一个流量下的井底压力变化,而不关井压力 恢复无法测得第一产量下的压力变化。
这种方法的优点在于操作简便,产量损失小,但技术上 具有一定的局限性。
变流量试井示意图
——压力恢复前产量不稳定
脉冲试井示意图
p
2、 常用试井方法
(7)、回压试井
适应条件:高产自喷采油油井和采气井。 工作制度选择:最小产量:稳定流压尽可能接近 地层压力;最大产量:保证稳定生产的前提下, 使稳定油压接近自喷最小油压;在最大、最小工 作制度之间,均匀内插2~3个工作制度。 基本操作:连续以若干个不同的工作制度(一般 由小到大,不少于三个)生产,每个工作制度均 要求产量稳定,井底流压也要求达到稳定。记录 每个产量qi及相应的井底稳定流压Pwfj,并测得 气藏静止地层压力PR。
等时试井示意图
等 时
延时流 量
要求稳 定
2、 常用试井方法
(9)、修正等时试井
修正(改进)等时试井是等时试井的简化形式。 在等时试井中,每一次开井生产后的关井时间要求足 够长,使压力恢复到气藏静压,因此各次关井时间一 般来说是不相等的,如果不采用地面直读测试方式, 则盲目性很大。
修正等时试井与等时试井的操作相同,不同的是 每个关井周期的时间相同(一般与生产时间相等,但 也可以与生产时间不等,不要求压力恢复到静压)。
压力恢复试井示意图
Pw
Tp
Tp
t
2、 常用试井方法
(2)、压力降落试井
• 技术条件:测试前井处于较长时间的关井,地层 压力达到稳定。
• 基本操作:保证在井口不泄压的条件下,将压力 计下入油层中部,瞬时开井,保证井以恒产量生 产。连续监测井底压力变化,根据测试目的使其 测试达到径向流动、稳定流动或拟稳定流动。
干扰试井示意图
Pw
-q
-q
t
2、 常用试井方法
(6)、脉冲试井
脉冲试井是干扰试井的一种特殊形式,但技 术要求比脉冲试井更加严格。其技术条件和技术 操作与干扰试井相同。同干扰试井不同的是要求 一次测试所获得的观察井数据至少要产生3个压 力极值点,并且激动井的所有开井周期及关井周 期必须相同。其优点是可以通过合理设计脉冲比, 使得观察井井低压力反应达到最大。节省测试时 间。
试井技术及其应用 演示文稿
一、试井技术简介 1、试井概念 2、常用试井方法
二、试井成果及其的应用 1、稳定试井 2、不稳定试井
三、油田开发后期试井技术所面临的 困难及问题
四、试井技术的最新发展
一、试井技术简介
1、试井的概念
试井是通过油藏压力动态反应来研 究油藏特性的一门学科。是油藏工程学 的重要手段。试井是通过给油藏一系列 “信号”,这个信号通常是改变井的工 作制度而产生的。测试在给定信号作用 下,油藏的压力动态反应。在同样的信 号作用下,不同特性的油藏其压力反应 不同。
回压试井示意图
2、 常用试井方法
(8)、等时试井
如果气层的渗透性较差,回压试井需要很长 的时间,此时可使用等时试井。 适应条件:高产气井。 工作制度选择:与回压试井基本相同。 技术操作:连续以若干个不同的工作制度(一般 由小到大,不少于三个)生产,在以每一产量生 产后均关井一段时间,使压力恢复到(或非常接 近)气层静压;最后再以某一定产量生产一段较 长的时间,直至井底流压达到稳定。
• 提供信息:井底完善程度,流动效率,储层流动 系数,地层系数,渗透率,边界信息等,动态储 量等。
压力降落试井示意图
Pw
t=0
t
2、 常用试井方法
(3)、变流量试井
变流量试井产生的情形有二:一是测试过程中人为的有 目的的产生多级流量(包括稳定试井资料的不稳定压力段); 二是受井的产能等因素决定无法实现长时间恒流量生产(压 力恢复测试前产量不稳定或压力降落测试过程中无法保证恒 流量生产)。
q
t Pw
t
变流量试井示意图
——二流量试井

t Pw
t
2、 常用试井方法
(4)、探边试井
探边试井就是探测有界油藏动态储量的试井方法, 严格地讲,它是一种单独的试井方法。其实质是达到 拟稳态流动的压降试井。但是后来现场上把所有以探 测油藏边界为目的的试井统称为探边试井。使得探边 试井的概念变的含糊,也有人提出了用压力恢复试井 资料解释可采储量,但结果是不可靠的。因为探测有 界油藏动态储量是利用油藏在拟稳态流动时期的表现 特征,而压力恢复过程没有拟稳态流动。
所谓探边试井与压降试井除了测试时间之外,没 有任何不同。
2、 常用试井方法
(5)、干扰试井
技术条件:一口激动井一口或多口观察井。激动井用于 产生干扰信号,需要有足够或尽可能大的产量(注水量) 以产生足够强度的干扰信号;观测井在测试前有足够长 的稳产或关井时间,使其井底压力处于稳定。 基本操作:测试前将高精度压力计下入观察井井底,测 的得一段时间的压力趋势线,然后按照试井设计改变激 动井的工作制度,并同时记录观察井的压力变化。 提供信息:由激动井井底压力解释可以得到压降或压力 恢复相同的结果。由观察井井底压力解释可以得到井间 连通性,井间弹性压缩率等信息。
输入信号 (产量变化)
系统 (油藏)
输出信号 (压力变化)
油藏特性
油藏模型
压力变化
2、 常用试井方法
试井
不稳定试井
干扰试井 脉冲试井
多井试井
压力恢复试井
压力降落试井
变流量试井
稳定试井 (产能试井)
回压试井 等时试井 修正等时试井
单井试井
一点法试井
稳定试井与不稳定试井
试井中的稳定和不稳定是就压力特征 而言。所谓不稳定试井就是连续测试由于 井的工作制度发生变化而引起的井底压力 随时间的变化过程,通过这一压力变化过 程的特征来研究井和储层的特性参数的试 井方法;稳定试井是通过测试井在几个不 同稳定工作制度下,井底压力与产量之间 的关系来研究井的生产(注入)能力的试 井方法。因此也叫产能试井。
2、 常用试井方法 (1)、压力恢复试井
• 技术条件:井具有足够的稳产(注入)时间, 地层达到稳定或拟稳定流动状态或具有足够大 的泄流半径。
• 技术操作:保持井以恒流量生产,将压力计下 入油层中部,瞬时关井,连续监测井底压力变 化,根据探测半径设计测试时间。
• 提供信息:井底完善程度,流动效率,储层流 动系数,地层系数,渗透率,地层压力,边界 信息等。
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