DST测试技术讲稿
Mini_DST地层测试技术及其在CH6井的应用_何炳振
何炳振 高级工程师, 1959年生, 1983年毕业于天 津大学 (石油分校 )石油工程专业, 现任大港油田 勘探事业部副经理, 从事石油勘探生产 技术管理和技术方法研究工作。通信地址: 300280 天津市大港区 三号院大 港油田勘 探事业部。电 话: ( 022 ) 25925558。 E-m ai:l h ebzhen@ pe-t roch ina. com. cn
[ 1] 曾 文冲. 斯 伦 贝谢 公 司 新 一代 测 井 技 术 ( 论 文集 ) [ C]. 北京: 石油工业出版社, 1997.
[ 2] 高喜龙, 李照 延, 时丕 同. MDT 测试技 术及 其在 浅海 油气勘探中的应用 [ J]. 油气 井测试, 2007, 16 ( 3): 45 - 47.
这方面难题, 并且使产能预测 具有更高的可靠 性。 M in-i DST 地层测试能快速进行油气测试, 可节约试 油成本, 加快勘探节奏。鉴于目前应用 M in-i DST 地 层测试的井还比较少, 测试工作所面对的储集层条 件通常非常复杂, 对各项资料的识别和认识还有待 今后进一步完善和积累。
参 考文献
表 1 地层压力测试及流体性质分析结果
测 深 解释压力 地层压力系数 流体密度
层位 层号
(m)
( kP a) (M Pa /100 m ) ( g / cm3 )
1 430. 93 13917. 55 Es3 14 1 431. 93 13922. 88
1 432. 93 13929. 70
0. 973 0. 972 0. 972
完井后试 油, 射孔 井段 1 429. 2 ~ 1437. 6 m, 厚 度 8. 4 m, 工 作 制 度 水 力 泵 压 12 M Pa 产 油 21. 4 m3 /d, 泵压 18M P a产油 35. 2 m3 / d。经试油证实 与实施 M in-i DST 地层测试结果一致。
数字深度测验(DST)
数字深度测验(DST)
简介
数字深度测验(Digital Depth Test,简称DST)是一种测试个
体对数字化技术和数字内容的理解和应用能力的测验工具。
该测验
旨在评估个体对数字化时代的适应能力和科技素养水平。
测验内容
DST的测验内容主要包括以下几个方面:
1. 数字技术:测试个体对常见数字技术的了解程度,如智能手机、电子邮件、社交媒体等。
2. 数字隐私:测验个体对数字安全和隐私保护的认知和行为惯,并评估其遵守相关法律法规的能力。
3. 数字创新:考察个体对数字创新、新兴技术和未来发展趋势
的理解和预测能力。
4. 数字内容:测试个体对数字内容的辨别能力和评估标准,包
括对网络信息的准确性和可信度的判断。
测验形式
DST采用在线测验的形式,个体可以通过电脑、手机等设备进行测试。
测验内容为多项选择题和简答题,个体需要根据题目要求做出选择或回答问题。
测验目的
DST的目的在于评估个体对数字化技术和数字内容的理解和应用能力,帮助个体提升数字素养,提高认识到数字化时代所面临的挑战和机遇。
测验结果
根据个体的测验成绩,DST将为个体提供相应的分数和评价。
个体可以通过测验结果了解自己在数字化领域的优势和不足,并据此做出改进和研究的计划。
结语
数字深度测验(DST)是一种有助于评估个体对数字化技术和内容的理解和应用能力的测验工具。
通过参与该测验,个体可以提升自身的数字素养,适应数字化时代的发展并把握其中的机遇。
DST测试技术讲稿
地层测试解释技术井下作业公司地质研究所概述:试井:概念:试井是为了了解油井及地层的性质而进行的一种试验。
当钻开油气层(录井、电测有油气显示)后,为了解产层的性质,用一定的仪器下入井中,设法让地层流体(油、气、水)流入井筒或地面,测量其流量、压力等,对地层作出进一步的解释。
也就是试生产过程。
分类:按流体流动性质分为稳定试井和不稳定试井。
稳定试井:又称系统试井,具体做法:依次改变测试井的工作制度,待每种工作制度下的生产处于稳定时,测量其产量、压力及其它有关资料;然后根据这些资料绘制指示曲线、系统试井曲线;得出测试井的产能方程,确定井的生产能力、合理的工作制度和油藏参数。
不稳定试井原理:当油藏中流体的流动处于平衡状态(静止或稳定状态)时,若改变其中某一口井的工作制度,即改变流量(或压力),则在井底将造成压力扰动,此扰动将随着时间的推移而不断向井壁四周地层径向地扩展,最后达到新的平衡状态。
这种压力扰动的不稳定过程与油藏、油井和流体的性质有关。
因此,在该井或其它井中用仪器将井底压力随时间的变化规律测量出来,通过分析,就可以判断和确定井和油藏的性质。
不稳定试井包括单井试井和多井试井。
单井试井包括压力降落试井、压力恢复试井、探边测试等;多井试井分为干扰试井和脉冲试井;地层测试属不稳定试井。
一、地层测试概念、原理、及目的1、概念:地层测试又叫钻杆测试,是利用一套特殊的工具(MFE、PCT等)在地层和井底之间形成压差,使地层的位能转化为动能,只要采出极少量的流体,就能达到快速准确评价地层的目的。
2、原理:用钻具(钻杆或油管)将压力记录仪、筛管、封隔器、测试阀、取样器、反循环阀等工具一起下入待测试层段,让封隔器将其它层段与测试层隔开,然后由地面控制将测试阀打开,让地层流体经筛管的孔道和测试阀,流入测试管柱,进行求产;关闭测试阀,压力记录仪记录下关井压力恢复数据;通过资料解释可获得产量、压力及各项地层参数;井下取样器采集的液体(或气体),经化验分析,可了解地层油气水性质。
煤层气DST试井方法应用与研究
地质勘察 / GEOLOGICAL SURVEY煤层气DST试井方法应用与研究张兆鑫 王德伟 范云霞(河南省煤炭地质勘察研究总院,河南 郑州 450052)摘要:随着煤层气产业的发展,在煤炭勘查阶段针对勘查钻孔测试必要的煤层气(瓦斯)参数是相关勘查规范所要求的,然而,常规勘查钻孔不能满足煤层气注入/压降试井方法及设备的基本要求,要想达到规范要求,只能专门设计煤层气井,使钻探成本大幅度增加。
而DST测试是借助钻具将压力计送入井下,直接获得煤层气动态参数,参数真实可靠,解决了在煤炭勘查阶段对煤层气参数的获取工作。
本文有针对性的介绍了将油井DST测试技术进行工艺改进、新的理论计算和工具组合后,成功在普通地质钻孔进行煤层气动态参数测试的一套优质高效的测试技术。
关键词:DST测试;开关井;压力1、前言DST(drill stem test)—钻杆地层测试是使用钻杆或油管把带封隔器的地层测试器下入井中进行试油的一种先进技术。
它既可以在已下入套管的井中进行测试,也可在未下入套管的裸眼井中进行测试;既可在钻井完成后进行测试,又可在钻井中途进行测试。
DST测试减少了储层受污染的时间和多种后续井下工程对储层的影响,可以有效保护储层,是对低压低渗和易污染油气层提高勘探成功率的有效手段之一。
通过利用DST试井理论和方法在钻孔中通过测试获取储层温度、压力、压力系数,依据优化的软件系统进行综合分析处理,求取地层渗透率、煤层的有效渗透率、地层压力、表皮系数等参数;对上述参数进行分析,评估气井储层性质,分析气井的生产能力,了解气藏动态,进而对煤层气储层地质开发作出评价。
2、试井技术发展趋势与现状自1967年伯尔和韦克利成功研制并获得美国专利的世界第一套地层测试器以来,地层测试技术已经获得了长足的发展,各类成套的先进地层测试器,逐渐满足了陆地和海上油井及天然气井测试技术的各种需要。
在美国从事地层测试技术开发研究和设测试备制造的诸多公司,其设备代表着世界先进水平,结构各异,各具特色,但是,其地层测试器的工作原理基本相同。
dst指标
DST(Dynamic Standard Test)指标是一种衡量孩子智力和运动能力的综合测试方法。
这种测试通常用于评估孩子的智力、注意力、手眼协调能力和运动技能等方面的发展水平。
在DST测试中,通常会进行一系列的测试,包括观察孩子的行为、询问问题、让孩子完成一些任务等。
这些测试可以评估孩子的智力水平、注意力集中能力、记忆能力、语言表达能力、空间感知能力、手眼协调能力等。
DST测试的结果通常会以分数形式呈现,这些分数可以用来评估孩子的智力发展水平,以及他们在不同领域中的表现。
这些信息可以帮助家长和教育者更好地了解孩子的优势和劣势,从而制定更适合孩子的学习计划和干预措施。
需要注意的是,DST测试并不是一种诊断工具,它不能用来确定孩子是否存在任何特定的疾病或障碍。
如果家长或教育者对孩子的发展有任何疑虑,建议寻求专业医生的意见和帮助。
DST培训
社会适应能区
注意: 注意: 观察项目:如小儿不配合, 观察项目:如小儿不配合,可嘱家 长配合 询问项目:尽量询问成人, 询问项目:尽量询问成人,项目中 内容要求经常 经常完成 内容要将手指握紧 紧握触手物: 紧握触手物 红绒球/红皮球(视觉反应): 红绒球 红皮球(视觉反应): 红皮球 2.看到视线内的红绒球:仰卧,15cm 看到视线内的红绒球:仰卧, 看到视线内的红绒球 3.视线跟到中央:仰卧,慢慢移动 视线跟到中央: 视线跟到中央 仰卧, 5.视线跟过中线:眼光跟随超过中线 视线跟过中线: 视线跟过中线 7.视线跟随 视线跟随180 °:头眼转动, 180 ° 头眼转动, 视线跟随 9.目光追随在桌上滚过的球:坐位 目光追随在桌上滚过的球: 目光追随在桌上滚过的球
社会适应能区
蒙脸试验(仰卧,方布): 蒙脸试验(仰卧,方布): 1.蒙脸试验Ⅰ :不愉快表现 蒙脸试验Ⅰ 蒙脸试验 8.蒙脸试验Ⅱ :拉下方布 蒙脸试验Ⅱ 蒙脸试验 9.蒙脸试验Ⅲ :一只手,很快 蒙脸试验Ⅲ 一只手, 蒙脸试验
社会适应能区
2.注视人脸:不触摸、不发声 注视人脸:不触摸、 注视人脸 3.逗引时会微笑:不触摸 逗引时会微笑: 逗引时会微笑 5.自己玩弄双手:两手相触;伸入嘴 自己玩弄双手:两手相触; 自己玩弄双手 里 7.躲猫猫:寻找测试者(不要求方向 躲猫猫:寻找测试者( 躲猫猫 正确) 正确)
语言) 智 力 能 区(语言)
25.模仿发音:任何字,可询问 模仿发音:任何字, 模仿发音 画片: 画片: (先问: “这是什么?”) 先问: 这是什么? 30.指出画片一张:指对一张 指出画片一张: 指出画片一张 32.画片说出二张:说对 画片说出二张: 画片说出二张
语言) 智 力 能 区(语言)
DST稼动分析(中文)
调查项目的分类
项 主 体 作 业 附 属 作 业 目 车体 在产品制造过程 中,加工工序中 主要的内容在每 周期所进行的作 业 ·零部件拿取,设置 ·夹具操作 ·工具取放 ·开关操作 ·调整等等 ·垫板交换 ·供给零件 ·抽样检查 · · ·刀具更换 ·切屑处理 · · ·触点更换 ·喷嘴清扫 ·线圈更换 组装 过 程 焊接 辅助 ·装货 ·卸货 ·载货行走 (空托架) ·包装检查 整理 ·空包装搬 运 ·燃油供给 机械加工
事先研究
观测调查
总结调查 结果
研究问题 点
①事前研究 (1)确定目的 确定目的
观测前要事先明确在哪个工序(要抓住什么?) 观测前要事先明确在哪个工序(要抓住什么?) ·搬运是否较多。 搬运是否较多。 ·等待是否频繁。 等待是否频繁。 ·设备故障、问题是否多发等
2.调查项目的分类 为了按目的进行调查,重要的是观测对象工序的作业分类 调查项目 为了按目的进行调查 重要的是观测对象工序的作业分类(调查项目 重要的是观测对象工序的作业分类 调查项目) 及其数量。分类由于目的及对象作业的不同而不同.最多要控制在 最多要控制在8 及其数量。分类由于目的及对象作业的不同而不同 最多要控制在 个项目左右.根据调查的目的 想了解的地方做详细调查,其他的可粗 根据调查的目的,想了解的地方做详细调查 个项目左右 根据调查的目的 想了解的地方做详细调查 其他的可粗 略.
观测用纸
对象作业员 及对象设备 作 业 分 类 零件 装配 工具 拿放 搬运 准备 指导 协商 停止 送货 等待 其他 件数
1 2 3 4 5 6 7 合 计 件数 比率
对象车间 调查时间 观测 者
观测调查
调查结果的总结
(1)比例的计算 合计每个项目的抽样件数,求出其对于整体的比率。 合计每个项目的抽样件数,求出其对于整体的比率。 (2)图表的作成 ·总结结果,如使用图表,则较容易明白而很有效果。 总结结果,如使用图表,则较容易明白而很有效果。 ・图表有棒形图、饼状图、及帕雷托图等,但一般使用带状图较容易观察。 图表有棒形图、饼状图、及帕雷托图等,但一般使用带状图较容易观察。
DST培训教学课件.ppt
运动能区
操作皮球:
15.过肩扔球:(示范)举手过肩, 如果第一次从胸前扔出可再次示范
17.踢球不示范:言语要求,主动把 球踢开 ,20cm以上
运动能区
跳:
19.双足并跳:(示范)双脚同时跳 离地面,至少一次
20.立定跳远20厘米:20cm宽的纸, 双足并拢跳过(示范,2试1成)
21.并足从楼梯末级ห้องสมุดไป่ตู้下:15cm, 双足并拢跳到地面,落地时双足并拢
DST 操 作 培 训
南京市妇幼保健院儿保所
张
敏
测试目的与价值 测验表特点 操作规范 结果表达与解释
测试目的与价值 测验表特点 操作规范 结果表达与解释
测试目的与价值
对发育上可能有问题,但临床上无 症状的小儿进行筛查
对认为有问题的小儿进行初步评估 进行神经心理发育监测 让家长了解小儿的发育状况
叫名字,正确转向声源
智力能区
糖小丸 11.注意糖小丸:坐位 13.全掌抓小丸:抓耙取得 17.用拇指和其他指取小丸:拇指任
何部分和另一指 23.小丸垂指摘:拇指指端和食指指
端,腕部离开桌面 29.自发倒出小丸: “拿出来”
智力能区
摇荡鼓:
12.抓起摇荡鼓:坐位,主动伸手抓住 方木:
15.方木换手:一手递交到另一手 16.两手握方木:一手抓一个
测试程序:智力—社会适应—运动
项目操作
运动能区
俯卧位: 1.跪爬状活动:抬/转头动作;两臂
屈曲;爬行企图(出现两种及以上) 2.短暂抬头:自行抬头 5.俯卧抬头90 °:垂直,两秒 11.手膝爬行:腹部抬起
运动能区
仰卧位: 3.腿有力蹬踢:可询问 6.拉坐头不后垂:握手腕轻轻拉起
数字广度测验(DST)
数字广度测验(DST)
数字广度测验(DST)是一种测试记忆力和数字处理能力的工具。
测试者会朗读一串数字,然后要求被测试者按照顺序或逆序回忆这些数字。
测试者会在连续两串未通过时终止测试,然后计算数字广度得分。
在顺序测试中,测试者会朗读一串数字,被测试者需要按照顺序回忆这些数字。
例如,测试者会朗读“2、3、4、5、6、7、7、8、8”,被测试者需要回忆并按照顺序说出这些数字。
测试者会朗读不同长度的数字串,直到被测试者无法正确回忆为止。
得分会根据正确回忆的数字串的长度进行计算。
在逆序测试中,测试者会朗读一串数字,被测试者需要按照逆序回忆这些数字。
例如,测试者会朗读“6、2”,被测试者需要回忆并按照逆序说出这些数字。
测试者会朗读不同长度的数字串,直到被测试者无法正确回忆为止。
得分会根据正确回忆的数字串的长度进行计算。
通过数字广度测验,可以评估被测试者的记忆力和数字处理能力。
这项测试可以用于评估各种人群,包括儿童、老年人和患有认知障碍的人。
测试结果可以帮助医生和教育工作者制定个性化的治疗和教育计划。
Mini_DST地层测试技术及其在CH6井的应用_何炳振
第 21卷 第 3期
# 相关技术 #
录井工程
# 71#
M in-i DST 地层测试技术及其在 CH 6井的应用
何炳振 刘 辉 蔡茂佳
( 大港油田勘探事业部 )
何炳振, 刘辉, 蔡茂佳. M in-iD ST 地层测试技术及其在 CH 6井的应用. 录井工程, 2010, 21( 3): 71~ 73
表 1 地层压力测试及流体性质分析结果
测 深 解释压力 地层压力系数 流体密度
层位 层号
(m)
( kP a) (M Pa /100 m ) ( g / cm3 )
1 430. 93 13917. 55 Es3 14 1 431. 93 13922. 88
1 432. 93 13929. 70
0. 973 0. 972 0. 972
# 72#
录井工程
2010年 9月
现顺利提出井筒。 1. 2 特点
M in-i DST 地层测试与传统的 DST 测试相比, 具 有以下优势: 测试快速、用时短、费用低; 可测量管线 中流体的电阻率, 测试器一次下井可进行多个取样, 压力测量和动态响应精度较高, 可控制流速、测试室 体积和流动压力; 特别适用于对压力敏感的流体, 如 凝析油或挥发性油。
何炳振 高级工程师, 1959年生, 1983年毕业于天 津大学 (石油分校 )石油工程专业, 现任大港油田 勘探事业部副经理, 从事石油勘探生产 技术管理和技术方法研究工作。通信地址: 300280 天津市大港区 三号院大 港油田勘 探事业部。电 话: ( 022 ) 25925558。 E-m ai:l h ebzhen@ pe-t roch ina. com. cn
dst测试报告
DST测试报告1. 引言本文档旨在记录对于DST(Dialog State Tracking,对话状态追踪)的测试结果和分析。
DST是自然语言处理(NLP)领域中一个重要的任务,它用于追踪对话中的状态信息,帮助系统理解用户的意图和需求。
2. 测试方法为了对DST进行测试,我们采取了以下步骤:步骤1:数据准备我们从真实的对话数据集中选择了一部分对话作为测试数据。
这些对话涵盖了不同的领域和话题,以确保测试的全面性和代表性。
步骤2:标注对话状态我们为测试数据中的每个对话手动标注了对话状态。
对话状态包括用户的意图、请求和系统的回应等信息。
标注过程中,我们遵循了一致的标注规范,以保证标注的准确性和一致性。
步骤3:构建DST模型我们采用了一种基于神经网络的模型来进行DST。
该模型经过训练,能够根据输入的对话内容预测对话的状态。
步骤4:模型评估我们使用测试数据对构建的DST模型进行评估。
评估指标包括准确率、召回率和F1值等。
通过评估结果,我们能够了解模型的性能和效果。
3. 测试结果经过测试,我们得到了以下结果:指标值准确率0.85召回率0.82F1值0.83根据测试结果,我们可以看出构建的DST模型在预测对话状态方面表现较好。
模型的准确率达到了85%,召回率达到了82%,F1值为83%。
这意味着模型能够有效地捕捉并追踪对话中的状态信息。
4. 分析与讨论在分析和讨论测试结果时,我们发现了以下几点:1.模型在某些特定领域的测试数据上表现较好,但在其他领域上的表现较差。
这可能是由于训练数据的不平衡导致的,需要进一步优化模型的训练过程。
2.在一些复杂的对话场景中,模型的性能下降。
这可能是由于对话中存在大量的上下文信息,模型难以有效地进行处理。
在未来的工作中,我们可以考虑引入更多的上下文信息来提升模型的性能。
3.模型的准确率和召回率之间存在一定的平衡问题。
提高准确率可能会降低召回率,反之亦然。
在实际应用中,我们需要根据具体需求来权衡这两个指标,找到最合适的平衡点。
DST基础1-2018
JJ-1 测试阀 液压旁通 压力计托筒 震击器 安全接头 封隔器
引鞋
JJ-1
LPR-N Tester Valve Hydraulic Circulating Valve Gauge Carrier Hydraulic Jar RTTS Safety Joint RTTS Packer
Mule Shoe
震击器 安全接头 封隔器
Hydraulic Circulating Valve Gauge Carrier Hydraulic Jar RTTS Safety Joint RTTS Packer
玻璃盘接头 纵向减震器 液压延时点火头
Fluid Isolation Sub (FIT) Vertical Shock Absorber HDF/HDF Firing Head
校深用
压井循环阀,测试结束可打开此阀替出井内流体 提供座封封隔器需要的钻压 多次循环阀,测试结束或中途可打开此阀替出井内 流体并可再次关闭此阀继续测试,不需起下钻。
放样,收集井下样品 实现井下开关井的主要测试工具 油管试压阀,用于对管柱的多次试压
DST基本概念
1、DST 测试管串中各工具作用
液压旁通 压力计托筒 RD取样阀
DST基本概念
1、DST 测试管串中各工具作用
地面控制头
钻杆或油管 伸缩接头 钻铤
校深接头
RD循环阀 钻铤 OMNI阀
Create Efficient Technology and Solutions
泄压阀 测试阀 TST试压阀
四通,四个阀,可连接流程、压井管线和防 喷管(钢丝电缆作业) 主测试管柱 便于座封封隔器,调整方余,恒定管串不受 温度影响
Non Rotating Stabilizer RD Circulating Valve RD
DST
D S T测试技术在煤层气参数井中的应用卢玉杰,孙鼎,杨敏(河南省煤炭地质勘察研究总院,河南郑州450052)摘要:通过对国内外常用试井方法的分析,选取D S T测试方法对四川省某煤层气参数井进行测试。
以该参数井为例,采用D S T试井方法获取了该井的储集类型和特征参数,可为该区煤层气生产潜能评价和开发试验提供可靠的参数依据。
关键词:煤层气;D S T测试;储层参数;储层评价中图分类号:P618.ll 文献标志码:A 文章编号:1003 -0506(2015)08-0121-03Application of DST Testing Technology in Coalbed Methane Parameter WellLu Yujie,Sun Ding,Yang Min{Henan Province General Research Institute o f Coal Geology Exploration, Zhengzhou450052 , China)A b stra ct:Through the analysis of well testing at home and abroad,DST testing method was selected to test a coalbed methane parameter well in Sichuan Province. Taking the parameter well as an exam ple,the well reservoir type and characteristic parameters were obtained through the DST testing, it can provide reliable parameter for the evaluation of potential production for coalbed methane and its development test of the area.K eyw ords: coalbed methane ; DST testing ; reservoir parameters ; reservoir evaluation煤层气田开发之前,需要对煤层气井的产能和 最终采收率进行预测,这就需要在开发之前查明煤 层气储层的特征[1_3]。
第十二讲-DST测试
5、反循环,计量产液量
收回封隔,打开反 循环凡尔,泥浆进入 钻杆,顶替流体出地 面计算地层总产液量。
6、提出试验器(起钻), 地层测试结束 泥浆返回井筒
在一般情况下,中达测试有两次流动,两 次关井.初流动,初关井的目的是要获取—个 可靠的原始地层压力.因为封隔器是在泥浆中 张开的,把部分泥浆挤入地层将引起局部超压 现象,所以需要在初流动期间通过流体采出而 得到释放。 另一方面,初流动期间生产时间短,地层 能量消耗少,因而在初关井期间可得到比较可 靠的原始地层压力。终流动、终关井的目的是 要测得一条合格的恢复曲线。为此,第一次测 试周期所用的时间短一些,第二次测试周期所 需时间长一些。
第九讲
测试工具
油气井中途测试(DST)
目前,我国现场上的地层测试器主要有三种: 1、“MFE”多流量试验器 (JOHNSTONE公司) 适用于裸眼井的中途测试和下套管的完井测试。要求 井底必须清洁,必须保持井壁不能垮塌。 2、“PCT”试验器 (JOHNSTONE公司)
压力控制测试器即PCT(Pressure Controlled Tester), 是专为海洋测试而设计的,也可用于海洋自升式钻井平台、 固定平台或陆地井斜较大的测试。
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%。
第二章DST测试工艺
第二章 DST测试工艺编写:周根武审核:郭金明97.4.8目录第1节工艺介绍第2节作业前的准备第3节测试管柱设计第4节资料录取第5节 APR工具结构及原理第6节 MFE工具结构及原理第7节影响时效因素分析第1节工艺介绍1.1 测试前的准备1.1.1. 测试工具、设备的准备根据设计要求,列出下井工具、地面设备的规格、数量,并对所有工具、设备进行试压和功能试验。
1.1.2. 井眼及井场准备①下测试工具前,必须用标准的通径规通径,用钻井液循环洗井;②套管、防喷器试压:套管、防喷器应按要求试压,合格后方可作业;③钻具或油管仗量准确,并保证在一定的压差下不刺不漏;④钻井指重表、扭矩表等仪表应灵敏准确;⑤准备足够量的压井液。
1.1.3. 技术交底测试监督在施工前应向井队和测试作业人员进行技术交底,对施工设计进行说明,指出施工中应注意的有关事项。
1.2 现场施工1.2.1. 测试工具下井按照管串结构设计要求,将需下井的工具和钻具依次连接,并按规定扭矩上紧扣。
(下井时,LPR-N阀关闭,APR-M2循环阀球阀开启,循环孔关闭,APR-A阀循环孔关闭,封隔器胶筒处于紧缩状态),下钻要求操作平稳,不得猛刹、猛放。
1.2.2. 开井流动①测试管串下到预定位置后,座封封隔器。
下放管柱加负荷,使封隔器胶筒受压膨胀,密封钻杆和套管环空。
连接好地面管线并按要求试压。
②环空加压或上提下方打开测试阀,地层流体通过测试阀流入钻具内,进入流动期。
1.2.3. 关井恢复①环空放压或上提下方关闭测试阀,切断地层流体向外流动的通道,关井测压力恢复。
②开井流动和关井的次可根据测试情况而定(操作方法只是重复2和 3步即可)1.2.4. 循环压井①终流动或终关井结束后,打开反循环阀实现反循环压井;②上提管柱,解封封隔器,正循环压井。
1.2.5. 起出测试管柱①循环压井结束后(气全量降到一定值时),起出测试管柱、解体工具并保养。
②起钻时,特别是在起前几柱时,一定不能太快,以免抽吸。
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地层测试解释技术井下作业公司地质研究所概述:试井:概念:试井是为了了解油井及地层的性质而进行的一种试验。
当钻开油气层(录井、电测有油气显示)后,为了解产层的性质,用一定的仪器下入井中,设法让地层流体(油、气、水)流入井筒或地面,测量其流量、压力等,对地层作出进一步的解释。
也就是试生产过程。
分类:按流体流动性质分为稳定试井和不稳定试井。
稳定试井:又称系统试井,具体做法:依次改变测试井的工作制度,待每种工作制度下的生产处于稳定时,测量其产量、压力及其它有关资料;然后根据这些资料绘制指示曲线、系统试井曲线;得出测试井的产能方程,确定井的生产能力、合理的工作制度和油藏参数。
不稳定试井原理:当油藏中流体的流动处于平衡状态(静止或稳定状态)时,若改变其中某一口井的工作制度,即改变流量(或压力),则在井底将造成压力扰动,此扰动将随着时间的推移而不断向井壁四周地层径向地扩展,最后达到新的平衡状态。
这种压力扰动的不稳定过程与油藏、油井和流体的性质有关。
因此,在该井或其它井中用仪器将井底压力随时间的变化规律测量出来,通过分析,就可以判断和确定井和油藏的性质。
不稳定试井包括单井试井和多井试井。
单井试井包括压力降落试井、压力恢复试井、探边测试等;多井试井分为干扰试井和脉冲试井;地层测试属不稳定试井。
一、地层测试概念、原理、及目的1、概念:地层测试又叫钻杆测试,是利用一套特殊的工具(MFE、PCT等)在地层和井底之间形成压差,使地层的位能转化为动能,只要采出极少量的流体,就能达到快速准确评价地层的目的。
2、原理:用钻具(钻杆或油管)将压力记录仪、筛管、封隔器、测试阀、取样器、反循环阀等工具一起下入待测试层段,让封隔器将其它层段与测试层隔开,然后由地面控制将测试阀打开,让地层流体经筛管的孔道和测试阀,流入测试管柱,进行求产;关闭测试阀,压力记录仪记录下关井压力恢复数据;通过资料解释可获得产量、压力及各项地层参数;井下取样器采集的液体(或气体),经化验分析,可了解地层油气水性质。
3、地层测试目的:1)、探明新区、新构造、新层位是否具有工业性油气流,验证油气层的存在;2)、查明油气层的含油面积及油、气、水界面,油气藏的类型和油、气产能;3)、通过分层测试,取得分层测试资料,计算出储层的流体特性参数,为制定油气田开发方案提供地质依据。
二、测试类型、管柱结构、工作制度1、测试类型:按完井方式分为:中途测试和完井测试;中途测试分为:全裸、套裸、半裸测试;完井测试分为:套管常规、跨隔、测射联作。
按封隔器座封方式分为:悬挂式、支撑式、膨胀式。
2、测试管柱结构:测试管柱结构(常规):O反循环阀R 上压力计MFE 测试器锁紧接头安全接头及震击器 R 内压力计封隔器筛管R 外压力计测试层人工井底套管O反循环阀R 上压力计MFE 测试器锁紧接头安全接头及震击器射孔井段R 内压力计封隔器筛管R 外压力计测试层人工井底套管O 反循环阀R 上压力计MFE 测试器锁紧接头安全接头及震击器 R 内压力计上封隔器筛管R 外压力计测试层下封隔器R 下压力计射孔井段人工井底套管3、地面流动控制装置:控制头、钻台管汇、活动管汇、显示头(泡泡头)、投杆器。
4、测试工作制度:根据测试层的产能情况确定。
过去一般采用三开二关工作制度:一开起泄压作用,一关测地层静压,二开求产量,二关求地层物性参数,三开落实产层液性。
但由于该工作制度需两次关井,延长了测试时间,同时,受机械压力计时钟限制(一般为96、120、192小时),两次关井分散了有效测试时间,如果地层压力恢复较慢,很可能测不到地层静压资料。
因此,现在一般采用二开一关工作制度,一开计算产量,一关测静压及求解地层物性参数,二开落实液性;如果油管内液面较高,取样液性不落实,可在油管内直接抽汲排液,落实液性。
三、测试资料解释方法:测压曲线形态测压卡片:压力展开图(非自喷井):压力展开图(自喷井):不同产能压力曲线特征第一部分:常规解释主要是计算产量、地层压力、温度、回收液量(一)、产量计算:1、自喷层求产,由地面分离器计量求得稳定产量2、非自喷层有两种计产方法:一是根据回收液量计算,二是根据流动压力曲线计算。
①据回收液量计算产量(大平均产量):q=(∑液/t p)×1440式中:q—日产液量,m3/d;∑液---总回收液量,m3; t p—总流动时间,min;②据流动压力曲线计算产量:将开井计产点压力数据转换成液面深度,如用一开压力计算,开井期间井底压力由B点的P B经t分钟上升至C点的P C,则B点对应的液面深度H B=H压力计-P B×100/0.98(m)H C=H压力计-P C×100/0.98(m)平均液面 H=(H B+H C)/2产量Q=(H B-H C)·V×1440/t (m3/d) 式中:V为油管或钻杆内容积m3/m(二)、压力计算:1、地层压力:有三种确定方法①初关井实测稳定压力②关井压力恢复曲线拟合求得③关井压力恢复曲线外推求得三种压力均要折算到测试层段中部深度压力。
即:Pi=P测点+∆P 式中∆P为油中深度与压力计下深间压差2、流动压力:①对自喷层:取对应于产量稳定时的流动压力②对非自喷层:用流压曲线计算时,应取对应于计算产量曲线段流动压力的平均值。
即:如取B、C点作为计产点,则平均流压P wfB、C)=[(P B+∆P)+(P C+∆P)]/2(三)、温度:如用机械压力计测试,则实读温度计,其测温为测试过程中的最高温度;如用电子压力计测试,选择关井压力恢复稳定后的稳定温度为地层温度。
(四)、回收液量∑液=(H油管底-H见液)·V 油水同产则根据见油、见水液面深度分别计算油、水量,若见液面后洗井,则以洗出油水量地面计量为准。
第二部分:参数解释目前主要是用解释软件处理。
一般有三种分析方法:霍纳半对数分析法、变流量叠加分析法、双对数导数拟合分析。
霍纳半对数分析法、变流量叠加分析法主要适用于出现径向流直线段的曲线;双对数导数拟合分析法适用范围较广。
另外,对于非自喷层,如果关井压力恢复仍处于井筒储集阶段,可采用开、关井联合分析求参。
参数解释诊断图:霍纳曲线图双对数导数图:(均质无限大地层)双对数导数图:(双重介质)双对数导数图:(双渗透介质,即双层反应)双对数导数图:(压裂后)(一)、参数解释主要步骤:1、确定试井模型:根据诊断图形状确定解释模型2、计算模型参数(地层物性参数):双对数导数曲线拟合,输入解释参数,计算出模型参数3、结果检验:一致性检验、无因次叠加检验和压力史拟合检验,对双对数导数拟合效果进行检验以下为单层参数解释基本图件:(二)、主要参数解释成果:1、井筒储集系数C井筒储集效应:当油井刚开井或关井时,井筒内流体(液体或气体)膨胀(开井)或压缩(关井)引起的续流现象。
其强弱用井筒储集系数C表示,它是描述井筒内流体靠压缩性能储集流体或靠释放弹性能量排出流体的能力。
其定义为:C=dv/dp≈∆V/∆p,单位为m3/MPa,其意义是:关井时,要使井筒压力升高1MPa,须从地层中流入C(m3)流体;开井时,当井筒压力降低1MPa时,靠井筒中原油的弹性膨胀排出C(m3)流体。
井底关井可降低井筒储集效应。
地层孔隙度、渗透率越低,井筒储集效应持续时间越长。
2、表皮系数S由于钻井液或压井液侵入,射孔不完善以及酸化、压裂增产措施等原因的影响,使油井附近地层的渗透性发生了变化,当流体从地层流入井筒时,在这个渗透性不同的很薄的环状“表皮区”产生一个附加压力降(∆Ps),这种现象称为表皮效应;其性质和严重程度用表皮系数S表示,S=Kh·∆Ps/1.842qμB。
对于均质油藏,S>0、S=0和S<0分别表征受污染、未受污染和增产措施见效。
当S>0时,其数值越大,表示污染越严重;当S<0时,其数值绝对值越大,表示增产措施的效果越好。
3、堵塞比(DR)表示井底附近地层受损害的程度,其值等于无堵塞的理想情况下的产量与测试所测得的实际产量之比。
根据表皮系数和堵塞比可判别储层的完善程度。
见下表:4、有效渗透率K渗透率表示地层让流体通过的能力。
地层测试求得的渗透率是在油藏动态条件下测得的,反映了油藏在动态条件下的渗流情况,所计算出的有效渗透率是在测试过程中流动影响所波及范围内的所有油层渗透率的平均值,故又称平均有效渗透率。
用K表示,单位10-3μm2。
K=2.121×10-3qμB/mh 式中:m为霍纳半对数直线段斜率或K=1.842×10-3qμB(PD/∆P)m/h 式中:(PD/∆P)m为压力拟合值。
K<1×10-3μm2时,属特低渗透层,即致密地层。
K=1~10×10-3μm2时,属低渗透层;K=10~100×10-3μm2时,属中等渗透层;K=100~1000×10-3μm2时,属高渗透层;K>1000×10-3μm2时,属超高渗地层。
5、流动系数(Kh/μ)、地层系数(Kh)及流度(K/μ)流动系数:流体在油层中流动的难易程度地层系数:又称产能系数,为地层有效渗透率与有效厚度的乘积流度:又叫比流动系数,指油井单位油层有效厚度的流动系数上述三项参数都是表示油层及其中流体的流动特性参数值,其值越大,流体在地层中越容易流动。
6、研究半径r i也叫探测半径、测试半径,指测试生产过程中压降漏斗波及的外缘距离。
7、边界距离(L)指井到流体界面、断层、地层尖灭等不渗透边界的距离。
探边测试只能测出边界距离,不能测出其方向,如要判断其方向及边界类型,需结合静态地质资料进行分析。
8、气井无阻流量Q AOF气井的产量与气井的井底流压有关,流压越低,产量越高,假设井底流压降为0(绝对压力为0.101MPa),此时气产量达到最大极限值,称为无阻流量。
一点法计算无阻流量经验公式:Q AOF=6Qg/{√1+48[(Pe2-Pwf2)/Pe2] -1}式中:Qg为一个工作制度下的稳定气产量Pe为目前地层压力Pwf为稳定气产量生产时的井底稳定流压9、动储量N地层中可流动流体的储量。
主要计算方法有:①物质平衡法:适用于采出量较大、地层压力降幅较大的储层。
计算公式油井:G=∑Qo/(Pi-Pe)·C t气井:N=Pi∑Qg/Zi(Pi/Zi-P e/Z e)式中:Pi--地层静压∑Qg--累积产气量Zi--Pi条件下的气体偏差系数P e--目前地层压力Z e—P e条件下的气体偏差系数②压降法(Pwf~t):油井:N=4.167×10-2Q0/β·Ct式中:Q0—流动日产量 m3β—压降曲线拟稳定直线段斜率MPa/hCt:综合压缩系数 1/MPa气井:G=2εQgP i/βCt*式中:ε--单位换算系数,若时间取小时,则ε=8.334⨯10-2 Qg:流动末产量β:压降曲线拟稳定直线段斜率作该曲线要考虑测试层地层压力,如地层压力>20MPa,用压力法;14<地层压力<20MPa,用假压力法;地层压力<14MPa,用压力平方法。