注水指示曲线的分析与应用
注水指示曲线分析及应用
封隔器失效:
P
封隔器失效后,与之相
Q
Pf PS
p
式中K——吸水指数,m3/d.MPa; Q——日注水量,m3/d; Pf——注水井井底流压,MPa; Ps——油层静压,MPa; Δp——注水压差,MPa。
二、注水指示曲线的应用
2)视吸水指数:单位注入压力下的日注水量称为视吸水指数,用 式表示。
K/=Q/P注 式中K/——视吸水指数, m3/d.MPa; Q——日注水量,m3/d; P注——井口注水压力,MPa。
邻的上层段指示曲线
大幅度偏向水量轴,
吸水指数增大;下层
段指示曲线则偏向压
力轴,吸水指数会有
所下降
后
下层段
前 前 后
上层段
Q
2、配水嘴故障
1)水嘴堵塞:
P
水嘴堵塞表现为:注水
量下降或注不进水,
只是曲线向压力轴偏
移如图所示。
堵后 堵前 Q
2)水嘴孔眼被刺大
P
孔眼刺大一般是逐渐变
化的,所以短时间内
指示曲线变化不明显,
(3)采取合理的解堵措施.(洗井、酸化、对受益油井采取增 产措施等)。
思考题:
1、什么是注水指示曲线? 2、会计算吸水指数、视吸水指数。 3、注水指示曲线的应用有那些? 4、根据以下数据求官50—6的吸水指数、启动压力,
并对其进行分析,提出合理的措施。
注水井官50-6井2009年5月8日测试数据如下:
《注水指示曲线》课件
性、注水水质、采收率等,为优化油田开发提供了依据。
未来研究方向
1 2
注水指示曲线与采收率的关系
进一步研究注水指示曲线与采收率之间的关系, 探索提高油田采收率的途径。
智能化油田开发技术
结合现代信息技术,研究智能化油田开发技术, 实现油田的精细化管理和效益最大化。 Nhomakorabea3
非常规油气藏开发
针对非常规油气藏的特点,研究相应的开发技术 和策略,拓展油田开发的资源基础。
数据准备
收集数据
收集油田的注水数据,包括注水 量、压力、温度等参数。
数据清洗
对收集到的数据进行清洗,去除异 常值和缺失值,确保数据准确性。
数据分类
根据实际需求,将数据按照不同的 注水阶段或井组进行分类。
绘制步骤
01
02
03
04
确定坐标轴
选择适当的横坐标和纵坐标, 表示注水量和压力、温度等参
数。
绘制曲线
改进方法与策略
优化数据采集系统
通过改进数据采集系统,提高 数据获取的准确性和实时性,
降低数据获取难度。
建立通用模型
研究建立适用于不同环境条件 的注水指示曲线通用模型,以 提高在不同条件下的应用效果 。
简化计算过程
通过算法优化等方式,简化计 算过程,降低对计算资源的要 求。
提高异常敏感度
研究优化算法,提高注水指示 曲线对异常数据的敏感度,以 便及时发现和处理异常情况。
预测油田产量
注水指示曲线可以反映油藏的动态变化,结合油藏数值模拟技术,可以对油田产 量进行预测。
通过预测油田产量,可以制定合理的生产计划,优化生产方案,提高油田的经济 效益。
05
注水指示曲线的局限性及改进方 法
浅谈注水指示曲线的分析与应用
浅谈注水指示曲线的分析与应用作者:陈春红来源:《中国科技博览》2016年第10期[摘要]注水井指示曲线是在稳定流动条件下,反应注入压力和注入量之间的关系曲线。
通过对注水井井口指示曲线的监测以及对指示曲线形状的特征和曲线斜率变化的分析,从中可以了解注水井地层吸水能力的变化情况以及注水井地层压力的变化情况。
通过对分层注水指示曲线的分析和利用,可以对分层注水井各个小层的吸水能力变化做出分析判断,还可以判断分层注水井下配水工具的工作状况,从而为注水井更好地进行分层配水提供依据。
[关键词]指示曲线吸水能力地层压力斜率中图分类号:F426.91 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)10-0274-011 注水井吸水指示曲线右图为典型的注水井吸水指示曲线,它表示稳定流动条件下,注水井吸水压力与吸水量之间的关系。
由图1可知在油层发育完善且吸水呈稳定流情况下,吸水压力与吸水量之间呈明显的线性关系,吸水量越大所需要的吸水压力也就越大。
吸水压力不能无限的增大,它需要有一个范围。
即p≤p-0.2p—注水井的注入压力;p—注水井地层破裂压力。
2 注水井吸水能力吸水能力的好坏用吸水指数表示。
吸水指数是指单位注水压差下的日注水量,单位为m3/(dMPa)。
由此可以看出,注水井指示曲线中直线斜率的倒数即为吸水指数,也就是注水井的吸水能力。
3 注水井指示曲线的分析与应用3.1 笼统井指示曲线的分析与应用笼统井指示曲线反映的是全井地层平均的吸水能力,不能反映单层或某个小层的吸水能力。
启动压力反映的是地层压力的大小,与吸水能力没有直接的关系。
3.1.1正常注水井指示曲线分析某井2013年指示曲线可以看出,该井2013年的启动压力为7.9MPa,曲线呈明显的线性关系,与理论曲线符合较好。
而2014年指示曲线显示的启动压力为4.6MPa,曲线在A点出现拐点,与理论曲线有一定的差别。
对比可以知道,2013年的启动压力大于2014年的启动压力,但并不能表示2014年该井的吸水能力要好于2013你的吸水能力。
注水曲线分析
项目十四:注水指示曲线分析一、注水指示曲线定义定义:反映注水井注入压力与注入量的关系曲线。
二、作用:根据指示曲线的形状及斜率变化。
1、分析水井吸水能力的变化。
2、用来分析判断井下配水工具的工作状况。
三、几个概念:吸水指数:单位注水压差下的日注水量两种工作制度下的日注量与两种制度下的流压差注水压差:油层中部静压与流压之差。
视吸水指数:单位井口压力下的日注水量分层指示曲线:各分层实测的不同注入压力与对应注水量绘制的关系曲线。
四、测试方法:1、投球测试主要用于空心配水管柱。
方法:首先测全井指示曲线,一般要测4~5个压力点,即由大到小控制注水压力,测试4~5个不同注入压力下的相应的全井注水量,两者的关系曲线即为全井指示曲线,测试压力点间隔5Mpa左右,一般稳压30分钟左右。
测完全井资料后,便开始分层测试。
先投小钢球坐入最下一级的球座上,这样便堵死了钢球以下的第三层段,开始对第一、二层测试,测出4~5个不同压力下的注水量,每个控制点的注入压力必须与全井测试时间相同。
一、二层测试完毕,即向进口投入第二个钢球并座在第二级球座上,将第二,三层段堵死,对第一层测试,测出4~5个不同压力的注入水量,同时要求每个控制点的注入压力与全井测试时相同。
计算各层水量:第一层水量=投第二个球后测得的注水量。
第二层水量=投第一个球后的水量-第二球后的水量(第一层注水量)第三层水量=全井注水量-投第一球后的注水量。
投第一个球后,地面水表显示上面二层的水量,投第二球后,显示最上层的水量。
测试资料整理:分层测试成果表:绘制分层指示曲线:P井下流量计测试,主要用于偏心配注。
(例如有3个层)它是向井内下入井下流量计,先下到最下一层(Ⅲ)测得水量为最下层(Ⅲ)的水量,然后上提,到中间层(Ⅱ)测得水量为中间层加最下层的水量(Ⅱ+Ⅲ),再上提到最上层,测得的水量为全井水量(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)。
计算各层水量:Ⅰ层=测3-测2Ⅱ层=测2-测1Ⅲ层=测1测试资料整理:绘制指示曲线:五、指示的形状及分析常见的有:直线式、折线式、垂直式、上翘式、曲折式、递减式、汽穴式。
注水指示曲线分析及应用
1、直线型的指示曲线第一种为直线递增示,它表示油层吸水量与注入压力成正比关系。
第二种为垂直示指示曲线,出现这种指示曲线的原因有:油层渗透性较差,虽然泵压增加,但吸水量并没有增加;仪表不灵或测试有误差;井下管柱有问题,如水嘴堵死等。
第三种为递减式指示曲线,出现的原因是仪表设备等有问题。
因此,这种曲线是不正确的,不能用。
2、折线型的指示曲线第四种为曲拐式,是因为仪器设备出现了问题,不能应用。
第五种为上翘式,出现上翘的原因,除了与仪表、设备有关外,还与油层性质有关,即当油层条件差、连通性不好或不连通时,注入水不易扩散,使油层压力逐渐升高时,注入量的增值逐渐减小,造成指示曲线上翘。
第六种为折线式,表示在注入压力高到一定程度时,有新油层开始吸水,或是油层产生微小裂缝,致使油层吸水量增大。
因此,这种曲线为正常指示曲线。
综上所述,直线式和折线式是常见的,它反映了井下和油层的客观情况。
而垂直式、曲拐式、递减式则主要受仪表、设备的影响。
因此,不能反映注入时井下及油层的客观情况。
(二用指示曲线分析油层吸水能力的变化正确的指示曲线可以看出油层吸水能力的大小,因而通过对比不同时间内所测得的指示曲线,就可以了解油层吸水能力的变化。
在下面各图中,Ⅰ代表先测的曲线,Ⅱ代表过一段时间所测得的曲线。
1、指示曲线右移右转,斜率变小这种变化说明油层吸水能力增强,吸水指数增大,如图所示。
产生原因:可能是油井见水后,阻力减小,引起吸水能力增大;也可能是采取了增产措施导致吸水指数增大。
2、指示曲线左移左转,斜率变大这种变化说明油层吸水能力下降,吸水指数变小,如图所示。
产生原因:可能是地层深部吸水能力变差,注入水不能向深部扩散,或是地层堵塞等等。
3、曲线平行上移如图所示,由于曲线平行上移,斜率未变,故吸水指数未变化,但同一注入量所需的注入压力却增加了;曲线平行上移是油层压力增高所导致的。
产生原因:可能是注水见效(注入水使地层压力升高,或是注采比偏大等。
分层注水指示曲线及其应用
分层注水指示曲线及其应用1. 分层吸水能力研究的基本概念(1) 注水指示曲线注水指示曲线是表示注水井在稳定流条件下,注入压力与注入量之间的关系曲线。
在分层注水情况下,分层注水指示曲线表示各分层(小层)段注入压力(指经过井下水嘴后的)与分层注水量之间的关系曲线,如图12-7所示。
(2) 吸水指数吸水指数是指单位注水压差下的日注水量,是反映注水井(或油层)吸水能力的指标,其表达式为iwsiwf iw iw iw w p p q p q I -=∆= (12-2) 式中 w I ——吸水指数,)/(3d Mp m a ⋅;iw q ——注水井日注量,d m /3; iwp ∆——注水压差,为注水井井底流压与注水井地层静压之差,a Mp ; iwf p ——注水井井底流压, a Mp ;iws p ——注水井地层静压,a Mp 。
吸水指数的大小表示地层吸水能力的好坏,其数值等于注水指示曲线斜率的倒数。
因此,只要测得注水井指示曲线(或分层指示曲线)就可得到注水井吸水指数。
生产中不可能经常关井测注水井地层静压,因此采用测指示曲线的办法,取得在不同流压下的注水量,求吸水指数,即iwf iw w p q I ∆∆=(12-3) 式中 Δiwfp ——两种工作制度下注水井井底流压之差, a Mp ; Δiw q ——相应两种工作制度下日注水量之差, dm /3。
(3) 比吸水指数比较不同地层的吸水能力时,为了消除油层厚度的影响,常用每米油层有效厚度的吸水指数即比吸水指数来表示h I I wwR = (12-4)式中 wR I ——比吸水指数,)/(3m d MP m a ⋅⋅; h ——油层有效厚度, m。
(4) 视吸水指数 用吸水指数进行动态分析时,需要对注水井测试取得流压资料之后进行。
日常动态分析中,为及时掌握注水井地层吸水能力变化,常用日注水量与井口注水压力之比所求得的视吸水指数对比吸水能力。
iwh iw wa q q I =(12-5) 式中 wa I ——视吸水指数, )/(3d MP m a ⋅; iwh p ——井口注水压力,⋅a MP 。
注水井测吸水指示曲线的方法及应用
注水井测吸水指示曲线的方法及应用一、关于试井:油田开发过程中的一种作业用专门的仪表定时测量部分生产井和注入井的压力、产油、气量和含水量的相对变化及温度等。
目的是监测井的生产状况是否正常;测定生产层的水动力学参数;分析油藏的动态,作出预测;制定合理的工作制度和研究油气层动态。
方法分为稳定试井和不稳定试井。
稳定试井主要用于生产能力测试,其方法是调节生产井的控制手段(如调节自喷井的节流器,抽油井抽油机的冲程冲数和泵径等)改变井的产量和生产压差,在达到相对稳定状态后,记录相应的一系列的产量、压力的数值并绘制成井的指示曲线,用以推测产量随压力变化的状况和井的最大生产能力。
二、指示曲线测试方法1、一律采用降压法测试。
2、测试前在最高压力下放大注水量8小时(最大压力应不超过地层破裂压力的70%)。
3、检查井口流程和压力表,并检查校对配水间水表。
4、测试要求:(1)要求点与点之间间隔为24小时;(2)要求测试8个点,点与点之间压降幅度为0.5MPa;(3)第一点选用最高压力的注水量,稳定24小时;(4)其余各点均稳定24小时,测试期间及时编制吸水指示曲线,如发现异常点应立即补测;(5)每改变一次压力,要及时跟踪观察,每两小时记录注水量、与压力变化情况;(6)如遇区块供水量不足时,应保证测试井注水量的需求。
三、指示曲线绘制方法四、指示曲线的类型及分析(一)曲线类型1、直线型2、折线型(向下)反映地层吸水量与注水压力成正比关系反映注水压力升高到某一值时,油层吸水量能力增强,或注水层段中某些油层开始吸水3、折线型(向上)在水嘴直径较小(一般小于2mm)油层吸水特别强的情况下,注水压力越高嘴损越大,注水量增加缓慢,这时测得的指示曲线一般呈上折型。
4、垂直型在油层吸水能力强,水嘴直径变化较小(不大于2mm)的情况下测得的指示曲线一般为垂直线。
它表示随注水压力增加,嘴损也相应增加,而注水量变化不大。
(二)分析吸水能力油层吸水能力增强,吸水指数增加油层吸水能力下降,吸水指数减小地层压力降低,吸水指数不变地层压力升高,吸水指数不变(三)分析井下工具工作状况水嘴堵塞,全井水量突然下降或注不进水反洗底部球座不严或掉了,封隔器失效,全井水量特别大。
注水指示曲线的绘制与应用
P2 P1 α
Q1
Q2
Q
5、在绘图纸上部或下部标注图名:××井××层 在线或××井指示曲线
MPa注 入 压 力
10.0 9.5
9.0 8.5 8.0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 注入量,m3/d
Ⅱ Ⅰ
P1
Q1
Q
3)注水指示曲线右移,斜率变小,吸水指数变大,说明 注水指示曲线右移,斜率变小,吸水指数变大 说明 吸水能力增强. 在同一注水压差下,注水量上升) 吸水能力增强.(在同一注水压差下,注水量上升)。
P
Ⅰ Ⅱ
P2 P1
Q11 Q12
Q21
Q22
Q
4)注水指示曲线左移,斜率变大,吸水指数变小,说 注水指示曲线左移,斜率变大,吸水指数变小 说 明地层吸水能力下降。(在同一注水压差下, 。(在同一注水压差下 明地层吸水能力下降。(在同一注水压差下,注水量下 降)。
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
20
1
40
60
80
100
20
40
60
80
100
量
m3/d
3、按上述方法绘制本井其他小层及全井的注水指示曲线。 按上述方法绘制本井其他小层及全井的注水指示曲线。
MPa 注 入 压 力 10.0 2 9.5
1
9.0 8.5 8.0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 注入量,m3/d
Q
6)管柱脱节或刺漏 在配注井段处管柱脱节或刺漏时, 在配注井段处管柱脱节或刺漏时,全井注水量明显 增大,层段注水量等于全井注水量。 增大,层段注水量等于全井注水量。
分层注水指示曲线及其应用
分层注水指示曲线及其应用1. 分层吸水能力研究的基本概念(1) 注水指示曲线注水指示曲线是表示注水井在稳定流条件下,注入压力与注入量之间的关系曲线。
在分层注水情况下,分层注水指示曲线表示各分层(小层)段注入压力(指经过井下水嘴后的)与分层注水量之间的关系曲线,如图12-7所示。
(2) 吸水指数吸水指数是指单位注水压差下的日注水量,是反映注水井(或油层)吸水能力的指标,其表达式为iwsiwf iw iw iw w p p q p q I -=∆= (12-2) 式中 w I ——吸水指数,)/(3d Mp m a ⋅;iw q ——注水井日注量,d m /3; iwp ∆——注水压差,为注水井井底流压与注水井地层静压之差,a Mp ; iwf p ——注水井井底流压, a Mp ;iws p ——注水井地层静压,a Mp 。
吸水指数的大小表示地层吸水能力的好坏,其数值等于注水指示曲线斜率的倒数。
因此,只要测得注水井指示曲线(或分层指示曲线)就可得到注水井吸水指数。
生产中不可能经常关井测注水井地层静压,因此采用测指示曲线的办法,取得在不同流压下的注水量,求吸水指数,即iwf iw w p q I ∆∆=(12-3) 式中 Δiwfp ——两种工作制度下注水井井底流压之差, a Mp ; Δiw q ——相应两种工作制度下日注水量之差, dm /3。
(3) 比吸水指数比较不同地层的吸水能力时,为了消除油层厚度的影响,常用每米油层有效厚度的吸水指数即比吸水指数来表示h I I wwR = (12-4)式中 wR I ——比吸水指数,)/(3m d MP m a ⋅⋅; h ——油层有效厚度, m。
(4) 视吸水指数 用吸水指数进行动态分析时,需要对注水井测试取得流压资料之后进行。
日常动态分析中,为及时掌握注水井地层吸水能力变化,常用日注水量与井口注水压力之比所求得的视吸水指数对比吸水能力。
iwh iw wa q q I =(12-5) 式中 wa I ——视吸水指数, )/(3d MP m a ⋅; iwh p ——井口注水压力,⋅a MP 。
注水指示曲线的绘制与应用
(二)注水指示曲线的分析
1、用指示曲线分析油层吸水能力的变化
1) 注水指示曲线平行下移,地层吸水指数不变, 但同一注水量注水压力由原来的P1下降为P2,注水 层的地层压力下降。
P
P1
Ⅰ
Ⅱ
P2
0
Q1
Q
2)注水指示曲线平行上移,斜率未变,地层吸水指数 不变,但同一注水量注水压力由原来的P1上升为P2注水 层的地层压力升高。
3、按上述方法绘制本井其他小层及全井的注水指示曲线。
Mpa 注 入 压 力 10.0 9.5
1
2
9.0 8.5 8.0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 注入量,m3/d
4、根据注水指示曲线,计算该井的吸水指数或注水强度, 分析判断本井的井下状况和地层吸水能力,从而指导今后 工作。 吸水指数是指单位注水压差下的日注水量。吸水指数 的大小反映油层吸水能力的强弱。吸水指数越大,吸水能 力越强。吸水指数与直线的斜率呈倒数关系。
K吸= P Q2-Q1 P2-P1 1 = tg α
P2 P1 α
0
Q1
Q2
Q
5、在绘图纸上部或下部标注图名:××井××层指示 曲线或××井示曲线
Mpa 注 入 压 力
10.0 9.5
9.0
8.5 8.0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 注入量,m3/d
××井指示曲线
P
P2
Ⅱ Ⅰ
P1
0
Q1
Q
3)注水指示曲线右移,斜率变小,说明吸水能力增强, 吸水指数变大.在同一注水压力下,注水量由QI升至Q2 。
P
Ⅰ
Ⅱ
P1
采油工程——注水指示曲线的分析和应用
第五章注水第三节注水指示曲线的分析和应用一、指示曲线的形状如下图所示,为分层测试时可能遇到的几种指示曲线的形状。
1、直线型的指示曲线第一种为直线递增示,它表示油层吸水量与注入压力成正比关系。
第二种为垂直示指示曲线,出现这种指示曲线的原因有:油层渗透性较差,虽然泵压增加,但吸水量并没有增加;仪表不灵或测试有误差;井下管柱有问题,如水嘴堵死等。
第三种为递减式指示曲线,出现的原因是仪表设备等有问题。
因此,这种曲线是不正确的,不能用。
2、折线型的指示曲线第四种为曲拐式,是因为仪器设备出现了问题,不能应用。
第五种为上翘式,出现上翘的原因,除了与仪表、设备有关外,还与油层性质有关,即当油层条件差、连通性不好或不连通时,注入水不易扩散,使油层压力逐渐升高时,注入量的增值逐渐减小,造成指示曲线上翘。
第六种为折线式,表示在注入压力高到一定程度时,有新油层开始吸水,或是油层产生微小裂缝,致使油层吸水量增大。
因此,这种曲线为正常指示曲线。
综上所述,直线式和折线式是常见的,它反映了井下和油层的客观情况。
而垂直式、曲拐式、递减式则主要受仪表、设备的影响。
因此,不能反映注入时井下及油层的客观情况。
(二)用指示曲线分析油层吸水能力的变化正确的指示曲线可以看出油层吸水能力的大小,因而通过对比不同时间内所测得的指示曲线,就可以了解油层吸水能力的变化。
在下面各图中,Ⅰ代表先测的曲线,Ⅱ代表过一段时间所测得的曲线。
1、指示曲线右移右转,斜率变小这种变化说明油层吸水能力增强,吸水指数增大,如图所示。
产生原因:可能是油井见水后,阻力减小,引起吸水能力增大;也可能是采取了增产措施导致吸水指数增大。
2、指示曲线左移左转,斜率变大这种变化说明油层吸水能力下降,吸水指数变小,如图所示。
产生原因:可能是地层深部吸水能力变差,注入水不能向深部扩散,或是地层堵塞等等。
3、曲线平行上移如图所示,由于曲线平行上移,斜率未变,故吸水指数未变化,但同一注入量所需的注入压力却增加了;曲线平行上移是油层压力增高所导致的。
采油PPT课件:注水指示曲线的绘制、分析与应用
有关计算:
1、吸水指数:单位注水压差下的日注水量。 吸水指数=日注水量/(注水井流压—注水井静压)
油田在正常生产时,不可能经常关井测静压,所 以常采用测指示曲线的方法,取得在不同流压下 的日注水量,用下式计算吸水指数:
吸水指数=(Q2—Q1)/(P2—P1) 式中: Q1、 Q2表示不同注水压力下的日注水量。
1、配水器水咀堵
P检
注水压力(兆帕)
配水器水咀堵后,全井注
原
水量下降或注不进水,指
示曲线向压力轴方向偏移。
严重时井注不进水。
Q
注水量(立方米)
发现水咀堵后应立即采取 反洗井的措施解除。
注水压力(兆帕)
2、水咀刺大
P 原 检1 检2 检3
Q1
Q2
Q
注水量(立方米)
水咀被刺大不是突然形成 的,而是天长日久逐渐被 磨损所造成的,因此在短 时间里指示曲线变化不大, 在历次所测试的曲线上, 有一个逐渐向水量轴方向 偏移的变化过程,曲线的 斜率有所变缓,吸水指数 增大,若水咀被刺大,应 立即捞出配水器,更换新 水咀。
针对以上第二点所提出的有效压力的问题, 为了消除井下设备产生的压力损失对地层 吸水规律的影响,应该对实测井口注入压 力进行校正,即减去井内设备的压力损失, 用有效的井口压力与注水量绘制能真实反 映地层吸水规律的指示曲线:
有效井口压力计算可以用下式计算:
ρ有效=ρ井口-ρ管损-ρ嘴损-ρ凡尔
式中:
注水量(立方米) Q
特点:表示注水压力与注水 量开始呈正比例关系,但当 注入压力增加到某一值时, 吸水量突然下降,呈一反折 线。
产生的原因:
1)油层非均质性严重,油层 条件差,连通性不好或不连 通,注入水不易扩散,使油 层压力升高,注入量逐渐减 少,造成指示曲线上翘。
注水井指示曲线
式中
Iwa -视吸水指数,m3/(Mpa.d) piwh -井口注水压力,Mpa
2、注水指示曲线的分析:
按注水井实际生产情况绘制指示曲 线,既反应了注水管柱的特征又反应引 起地层的吸水能力。因此,对指示曲线 的分析可以判断井下工具的工作情况, 又可判断地层的吸水能力,这种分析方 法是分层注水管理的科学方法,下面就 这样分析的原则做详细分析。
数增8大.0 。若水嘴被刺大,应Ⅱ立即捞出配水器,更换K344封水隔器
嘴。6.0
偏心配水器
Ⅲ
注入层
K344封隔器
4.0
Ⅳ
撞击筒
2.0
0
20 40 60 80 100 120 Q(m3/d)
底筛堵
水嘴刺大
(3)利用指示曲线分析注水井井下工具工作状况---4
配水器水嘴掉后,全井注水量突然上升,曾端指示曲
P(MPa) 10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0
20
40
60
80
100 120 Q(m3/d)
(2)吸水指数:是指单位注水压差下的日注水量。 其表达式为 :IW=qiw/Δpiw=qiw/(piwf-piws)
式中
Iw -吸水指数,m3/(Mpa.d) qiw -注水井日注水量,m3/d Δpiw -注水压差,Mpa piwh -注水井井底流压,Mpa piws -注水井井底静压,Mpa
8.0
产生的原因:1、油层非均质性严重,油层条件差,连 6.0
通性不好或不连通。注入水不易扩散,是油层压力升
高,注水量逐4.0渐少,造成指示曲线上翘。2、测试仪表
故障。
2.0
.
0
20
d)
2注水 - 注水指示曲线的分析和应用
11
(3) (3)
注入量, 注入量, m3/d m /d
3
(MPa) (MPa)
QQ 1 1
Q Q 22
3
3 /d 注入量, 注入量, mm /d
几种指示曲线的形状 6-16 几种指示曲线的形状 图 6-16 图 几种指示曲线的形状
由指示曲线求吸水指数 图 6-17 由指示曲线求吸水指数
图 6-17 由指示曲线求吸水指数
节段 2 注水指示曲线的分析和应用
注 水 井指 示 曲线
在稳定流动的条件下,注 入压力与注水量的关系曲线。
注 入 压 力 (MPa) 注入量,m3/d
吸水指数
注水井指示曲线
注水井在单位井底压差下的日注水量,单位m3/MPa.d。
日注水量 日注水量 吸水指数 注水压差 流压 静压
两种工作制度下日注水 量 吸水指数 相应两种工作制度下流 压差
分层注水指示曲线
各小层注入压力与注入量的 相关曲线。
9 注 入 8 压 7 力 (M P a) 6 5 20
第 三 小 层 第 一 小 层 第 二 小 层
40
60
80
100
曲 线
注 入 量 , m 3/d
相对吸水量
图 6 -8 某 井 分 层 指 示 某井分层指示曲线
对于多层注水井,相对吸水量指在相同条件下某小
注入量,m3/d
图 6-16 几种指示曲线的形状
常 见 指 示 曲 线
曲线1:直线递增式,反映了地层的吸水规律。
(2)
注 入 压 力 (MPa)
(4)
K
(4)
注 (1) 入 (6) (6) 压 力
注 入 压 力 (MPa)
第四节注水指示曲线的分析和应用
四、配注准确程度和分配层段注水量检查
1.检查配注准确程度的方法
配注误差
设计配注量 实际注水量 设计配注量
100
%
配注误差为“正”说明未达到注入量,称欠注
配注误差为“负”则说明注入量超过配注量,称超
注
层段合格率
合格层段数 注入层段数
100 %
2.分配层段注水量 (1) 用分层测试资料整理成层段指示曲线
(二)带有水嘴井的水嘴调配 ① 根据下入管柱投球测试资料整理出各层段的指示曲线 ② 根据分层配注量要求,在层段指示曲线上求出相应的井 口分层配注压力 ③ 根据实际情况确定井口注入压力
④ 求出水嘴损失
⑤ 由嘴损曲线求出水嘴直径
注意事项 ① 测试资料准确程度要求高,一般要求连续两次以上 的测试资料基本相同,调整水嘴才能准确;
油层条件差、连通性不好或不连通油层
折线式 新油层开始吸水或油层产生微小裂缝
注水量很大而配水嘴直径很小,可能产生汽穴现象
注 入
压 △Pcr
力 (MPa)
B
嘴后有回压
A
注
入 压
P2
力 P1
(MPa)
Qcr
注入量,m3/d
QⅠ1 QⅠ2 Q
注入量,m
图图5-61-818嘴后嘴有后回有压回出压现出汽现穴汽的穴嘴时损的曲嘴线损曲线
注 入 压 力
(MPa)
Ⅱ
注 入 压 力 (MPa)
Ⅱ
Ⅰ
Ⅰ注
Ⅰ
注
Ⅰ
Ⅰ' Ⅰ'
Ⅱ'
Ⅱ'
水入
嘴
压 力
堵 塞
(MPa)
入 压 力
(MPa)
Ⅲ'
Ⅲ'
水 嘴 孔 眼 刺
注水指示曲线.
管柱结构 百 分 比 示 意 图 名称 深度 水嘴尺寸
配注压力 及水量
注入水 量
m3/d
38.9 28.4 16.7 5.6
差 值
18.0 18.0 18.0 高 18.0
99.0 s2下3 76.0 52.0 27.0
8
8.9
29.7%
表
测 试 在8.0兆帕配注压力下,全井两层注水均合格.(调配后复测) 分 析 计算人:陈安萍 审核人:
在内的以下各层段注水量之和。用某一个层段处记录的
流量减去下一个层段处记录的流量,即为本层段的注水 量。仪器一次下井,即可在不停注的情况下,测完所有 层段的注水量。
2、资料的整理和解释
合格卡片的要求是: (1)线条清晰,线宽不大于0.5毫米。
(2)基线平直,流量线垂直于基线,仪器量程适当。
(3)目测起落点与基线无间隙(在基线上)或起落点均在一 侧,距基线相等并不大于0.5毫米。 (4)台阶平直,宽度不小于2毫米。 (5)卡片整齐、清洁,卡片上标明井号、测试日期、压力、 仪器号。凡一张卡片测几个层位,必须在台阶上注明层位。 (6)每口必须在降压条件下测三张以上卡片。 (7)井下流量计与地面流量计(水表)误差不超过10%。
(8)凡检验或更换水嘴必须有记录。
3、典型卡片识别
以两级三段分层注水典型测试卡片为例,如下图, 横坐标代表时间,纵坐标代表流量。O-O´为流量计 基线,h3表示测试第三层段时的水量,即注入第三
层水量 ;h2表示测试第二段时的水量,即第二层段
与第三层段合注量; h3表示测试第一段时的水量,即 全井注水量 。
h1 h2 h3 1 2
3
偏3=50*1.05=52.5(m3)
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9
指示曲线分析井下 配水工具的工作状况
封隔器失效 A:每一级以下封隔器失效:第一层 第二次测试的曲线向水量轴偏移, 说明吸水能力好,第二层第二次 测试的曲线逐渐向压力轴偏移, 相同注水量下,注水压力不断上 升,说明封隔器失效,第二层的 水量窜向第一层。
后 P
前
前 后
图5:
Q
封隔器失效
措施:重新座封或更换封隔器。
指示曲线平行下移:斜率不变,吸水指数
P
图3
Q
不变化,地层吸水能力增大。 原因:A、油层压力下降,可能酸化见效。 B、驱动死油区 措施:加强管理。重新调整配水量。
图4
Q
8
用指示曲线分析地层 吸水能力的变化
注意事项: 分析油层吸水能力的变化,必须用有效压力绘制油层真实指示曲 线,如用井口实测得压力绘制指示曲线,两次必须是在同一管柱结构 的情况下所测,而且只能对比其吸水能力的相对变化,同一注水井在 前后不同管柱情况下,所测得指示曲线,由于管柱所产生的压力损失 不同,因此不能用于对比油层能力的变化,只有校正为有效井口压力 绘制成真实指示曲线后,才能分析油层吸水能力。 不过以上四种曲线是最基本的变化情况,一般掌握了这四种曲线,再 结合现场测试情况就可以进行分析了。
10
指示曲线分析井下 配水工具的工作状况
P
堵后 堵前
配水器滤网堵、水嘴堵塞:配水器滤网堵
后,指示曲线逐渐向压力轴偏移 措施:反洗井,反洗不通时,井下作业清理滤网。
图6:水嘴堵
Q 后
水嘴脱落:全井注水量突然增加,指示曲线向
前 P
注水量轴偏移。 措施:起下作业,换水嘴,捞也配水器,重新安装 水嘴或起油管重新安装。
P 1 p1 p2 Q
曲线反映了地层吸水量与注 水压差成正比。
q2
q1
3
指示曲线的几种形状
曲线2:为垂直式指示曲线
特点:油层吸水量不随压力增加而增 加,指示曲线垂直于横坐标,为不正 常指示曲线。 分析原因:A油层渗透性极差,(虽 然泵压增加,但注水量并没有增加)。 B:仪表失灵或测试有误差。 C:井下管柱有问题,如水嘴全部堵 死。 曲线3:递减式指示曲线 原因:仪表、设备等有问题,这种曲 线属于不正常曲线,因此不能用。
Q 图7:水嘴脱 前 P 后
管柱脱节或刺漏:全井注水量会明显增大,
层段注水时等于全井注水量。 措施:报作业检修。
Q 图8:管柱脱节
11
指示曲线分析井下 配水工具的工作状况
水嘴孔眼被刺大:孔眼被刺大一般逐渐变大
的,所以短时间内指示曲线变化不明显,时 间长后,则历次所测曲线有逐渐向注水量轴 偏移的趋势。 措施:要捞出水嘴更换。
图1
2、 指示曲线左移:斜率变大,说明吸水
能力下降,吸水指数变小。地层吸水能力 下降。 原因:是由于注入水的水质不合格造成地层堵 塞,油层压力高,水嘴堵等。措施:酸化、 压裂、反洗井、上修、换水嘴等。
图2
7
用指示曲线分析地层 吸水能力的变化
3、指示曲线平行上移:斜率不变,吸水指数
没有变化,地层吸水能力减小。 原因:油层压力过高。 措施:井口喷水降压或关井降压,酸化解堵,压裂等。 4、 P
6
总结:递增式直线和折线是常见的,它反映了井下 和油层的客观情况。而垂直式、曲拐式、递减式 则是受仪器设备的影响,不能反映井下及油层的 客观情况。
6
用指示曲线分析地层 吸水能力的变化
几种典型的曲线分析 1、 指示曲线右移:斜率变小,说明吸水能
力增强,吸水指数变大, 1 2
原因 :油层压力下降,可能是措施见效,水嘴 孔眼刺大,球与球座不密封等。或者是由 井下作业形成地层裂缝或者是由于长期欠 注使地层压力下降所致。
P
1 2
3 4
Q 图9:水嘴刺大
12
教学目的
注水井指示曲线是形象而直观的描述井下 分层吸水状况的图像,对其分析是采油工 经常性的工作,通过本节的学习分析,使 操作者能依据分层测试成果对注水井分层 注水状况做出准确的分析判断,并提出相 应措施,更好的管理好注水井。
13
14
P 2 1
3
Q
4
指示曲线的常见 的几种形状分析
(二)、折线型指示曲线
6 5 4
曲线4:下折式指示曲线:属于正常曲
线。 特点:开始注水压力和注水量成正比,但 当注水压力增加到某一值时,吸水量 突然上升,表示在注入压力高到一定 程度时,有新油层开始吸水,或者是 油层产生微小裂缝,使油层吸水量增 加。
曲线5:为曲拐式指示曲线:属于不正
教学内容Biblioteka 教学内容要点(一)指示曲线的定义及绘制
(二) 指示曲线的形状分析
(三)判断井下配水工具的工作状况
1
(一)指示曲线的定义及绘制
1、注水指示曲线:是表示在稳定流
动的条件下,注入压力和注入量的关系曲 线,在分层注水情况下,小层指示曲线表 示各小层注入压力与小层注水量的关系曲
线。
2、注水指示曲线的绘制:是以注
常曲线 原因:仪器设备有问题,不能用。
5
指示曲线的常见 的几种形状分析
曲线6:为上翘式指示曲线:
特点:是开始注水压力和注水量成正比,但当注 水压力增加到某一值时,吸水量突然下降,出现 上翘的原因,除了与仪表设备有关外,还与油层 性质有关,即当油层条件差、连通性不好或不连 通时,注入水不易扩散,使油层压力升高,注入 量减小。
水量为横坐标,注入压力为纵坐标,将注 入压力与各层段注水量(或者是全井注水 量)的对应关系在坐标中进行描点连接, 即得到各小层注水指示曲线。同理将注入 压力与全井注水量的对应关系绘制到坐标 p
中即可得到全井注水指示曲线。
q
2
指示曲线的几种形状
(一)、直线型指示曲线
曲线1:为直线递增式,该
q2 - q1 K= P2 - P 1