浅析压力监测资料在油田开发中的应用

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分层测压资料在油田开发中的应用

分层测压资料在油田开发中的应用

分层测压资料在油田开发中的应用赵海英【摘要】随着油田开采对象逐渐向差油层转变,现有的笼统测压资料不能满足于油田开发的需要,制约了各种措施的增产效果。

分层段压力资料可反映出不同油层的真实压力水平,是了解油田开发过程中油田分层系统动态变化的有效手段,是确定分层调整措施的根本条件。

为正确评价油田各类油层的潜力,制定合理的开发政策,必须加强分层测压资料在油田开发中应用。

通过分层测压资料在油田开发中应用实例,总结分层测压资料在油田开发中的认识,采取有针对性进行调整,如对高压层进行补孔、压裂、酸化放压,对低压层进行增加注水等,减少层间的差异,降低压力的非均衡性,预防套管的损坏。

为油田的各种增产增注措施的提供理论依据和实践经验。

【期刊名称】《长江大学学报(自科版)农学卷》【年(卷),期】2014(000)007【总页数】4页(P96-98,102)【关键词】分层测压;分布特点;现场应用【作者】赵海英【作者单位】中石油大庆油田有限责任公司第八采油厂第二油矿技术队,黑龙江大庆 163511【正文语种】中文【中图分类】TE353油层压力是反映油藏驱油能量大小及其开发状态的指标,是油田开发采取各种挖潜措施的重要依据。

怎样控制好油层平面和层间的压力系统的关系,对油田的开发起着举足轻重的作用。

外围低渗透注水开发的油田,现有的笼统测压资料已经不能提供准确的分层压力资料,无法有效地指导各种措施的实施,制约了各种措施的增产效果,不能满足于油田开发的需要。

分层段压力资料可反映出不同油层的真实压力水平,是了解油田开发过程中油田分层系统动态变化的有效手段,是确定分层调整措施的根本条件[1]。

在油田生产中受生产任务、成本和油水井自身井况的变化的影响,油层分层压力资料显得弥足珍贵,因此必须加强分层测压资料在油田开发中的应用,不断提高认识,为正确评价油田各类油层的潜力,制定合理的开发政策,为油田的各种增产增注措施提供理论依据和实践经验。

1)利用封隔器将油层按照地质开发的需要,综合考虑油层发育、管柱工艺以及作业施工等方面的因素分成若干油层段或层段。

油田开发动态分析中油水井动态监测资料的应用

油田开发动态分析中油水井动态监测资料的应用

油田开发动态分析中油水井动态监测资料的应用
油田开发是指通过钻探和开发油藏储量来生产石油的过程。

开发油田需要进行各种动态分析,而油水井动态监测资料的应用在这方面起着非常重要的作用。

本文将详细介绍油田开发动态分析中油水井动态监测资料的应用。

油水井动态监测资料可以帮助分析井的产能情况。

通过监测井口流量、井底压力等指标,可以了解井内的流体状态,进而对井的产能进行评估。

产能评估是油田开发的重要环节,它直接影响着采油工艺的选择和优化,对于提高油田开发效率具有重要意义。

油水井动态监测资料还可以帮助分析油藏的开发效果。

通过监测油井的产量、含水率等指标,可以了解油藏开发的效果,判断采油工艺的优劣。

监测井水的含油量、含盐量等指标,可以了解油藏水体的特性,进而对油藏的水驱效果进行评估。

这些评估结果对于制定合理的油藏开发方案和技术指导具有重要意义。

油水井动态监测资料还可以帮助分析井的工作状态。

通过监测井的工作压力、液位、排量等指标,可以了解井的工作状态是否正常。

如果井的工作状态出现异常,比如井筒堵塞、井底积液等问题,可以及时采取措施进行处理,提高井的工作效率。

测试资料参数变化分析及在油田开发中的应用

测试资料参数变化分析及在油田开发中的应用

工业技术科技创新导报 Science and Technology Innovation Herald54近年来,不稳定试井作为油田开发录取资料的一项重要手段越来越受重视,它可以计算油藏参数,评价油藏特征,判断近井地带的完善情况。

随着油田增产措施井数不断地增加,我们如何应用测试解释结果为油田开发服务是一个至关重要的问题,为此我们一直进行测试参数在油田开发中的应用问题的深入研究,分析结果与地质动态反映相吻合。

1 流压变化对测试资料的影响在试井解释中流压是一个十分重要的参数,流压变化对曲线的续流段形态有很大影响。

通过对3区1号井2次测压资料对比分析可以看出,2次测压生产压差分别为8.6 M Pa 和8.8 M Pa,生产压差增大,在静压保持基本稳定状态基础情况下,这2次测压流动压力于2014年6月测为2.93 M Pa,2015年9月测试流压为1.46 M P a,流压下降使这口井的井储系数变大,2014年测双对数实测曲线显示,早期段部分数据点在模板曲线450线以下,而2015年测的双对数曲线显示,导数早期点与典型曲线450线相吻合,前次测试井储系数小时,导数曲线的径向流部分明显变平,径向流出现时间23 h。

后次测试导数曲线径向流出现时间为38 h,说明井储系数与井底流压具有一定关系。

2 注聚合物后地层参数及压力曲线变化分析聚合物溶液的流度控制作用是聚合物驱油的重要机理之一,向油层注入聚合物的结果,可使驱油过程中的油水流度比大大改善,从而延缓了采出液中的含水上升速度,使实际驱油效率更接近极限驱油效率,甚至达到极限驱油效率。

注聚后见效前阶段聚合物在地层中起作用的特征表现是导数曲线有上翘趋势。

若投产初期地层为均质无限大地层,注聚合物后测试双对数的导数曲线图会有后期上翘显示,反映地层特征线性封闭边界,若投产初期曲线显示已有封闭边界,注聚后双对数曲线上翘程度会再明显些,反映边界现象出现的时间有所提前。

这两种现象都表明注入聚合物在地层中已起相应作用,地层内流体流动阻力有所增加,流动系数下降,地层压力上升。

油井监控技术的应用分析

油井监控技术的应用分析

油井监控技术的应用分析油井监控技术是指利用各种传感器和监控设备对油井进行实时监测和数据采集,以实现对油井运行状态和生产情况的全面掌控和监控的技术手段。

该技术的应用可以帮助油田企业提高生产效率,降低运营成本,确保油井的安全运行,对于油井的管理和维护具有重要意义。

本文将从应用领域、监控参数和技术优势三个方面对油井监控技术的应用进行分析。

油井监控技术的应用领域广泛,涵盖了油井的各个环节和工艺过程。

在油井的开发阶段,可以利用油井监控技术对井口温度、压力、流量等监控参数进行实时监测,以实现对油井产出能力和生产效率的评估和优化。

在油井的生产阶段,可以利用油井监控技术对油井的水力压裂和抽油机运行状态进行监测,以提高抽油机的工作效率,延长油井的寿命。

在油井的封堵和停产阶段,油井监控技术也可以对油井的封堵效果和停产情况进行实时监测,以确保油井的安全运行和维护。

油井监控技术可以监测和采集多个关键参数,对油井的运行状态进行全面分析。

油井监控技术可以监测油井的井筒温度、压力、流量、油气成分等重要参数,对油井的产能和生产效率进行评估和分析。

还可以监测油井的水平位移、垂直位移、倾斜度等参数,对油井的结构安全性进行评估。

利用油井监控技术,可以将这些参数进行实时采集和传输,并通过数据分析和处理,得到对油井运行状态和生产情况的准确描述,为决策提供科学依据。

油井监控技术具有多个技术优势,有效提升了油井的管理和运维水平。

油井监控技术可以实现对油井的实时监测和远程控制,减少了人力资源的消耗和运维成本的支出。

油井监控技术可以提高油井的生产效率,减少了生产停机时间和设备故障导致的损失。

油井监控技术可以提供大量的数据支撑,为油井的管理和维护提供决策参考。

油井监控技术可以实现对油井的自动化控制,提高了系统的稳定性和可靠性,减少了人为操作的风险。

油水井动态监测资料在油田开发动态分析中的应用

油水井动态监测资料在油田开发动态分析中的应用

油水井动态监测资料在油田开发动态分析中的应用【摘要】油水井动态监测资料在油田开发动态分析中起着至关重要的作用。

通过采集和分析油水井的动态监测资料,可以更准确地了解油田的开发情况,提高油田开采效率和降低风险。

本文结合实际案例,探讨了油水井动态监测资料的采集方法、意义和应用。

同时介绍了相关的分析方法,以及油水井动态监测资料与油田开发之间的关系。

通过本文的研究可以得出,油水井动态监测资料对于油田开发具有重要意义,并且在未来会有更广泛的应用前景。

本文对于油水井动态监测资料的重要性进行了探讨和总结,为相关领域的研究和实践提供了有益的参考。

【关键词】油水井,动态监测,资料采集,油田开发,意义,应用案例,分析方法,关系,重要性,未来发展,结论1. 引言1.1 背景介绍油水井动态监测资料在油田开发中扮演着至关重要的角色,通过对油水井的监测和分析,可以实现对油田开发情况的实时监控和精确预测,从而指导油田生产和管理的决策。

随着油田开发技术的不断进步,油水井动态监测资料的采集和应用也逐渐成为油田开发中不可或缺的重要环节。

在过去,油水井的监测主要依靠人工观察和定期检测,存在监测精度低、效率低、成本高等问题。

而随着传感器技术、数据处理技术的发展和普及,油水井动态监测资料的采集变得更加方便和精准。

现代油田已经广泛应用各类传感器和监测设备,实时采集井下各种参数数据,通过数据处理和分析技术,可以对油井的产能、产水量、油水比等关键指标进行准确评估,为油田开发提供重要的数据支持。

1.2 研究意义油田开发是国民经济中一个重要的产业,对于国家经济的发展起着至关重要的作用。

而油水井动态监测资料在油田开发中的应用可以帮助企业更加科学合理地进行油田开发方案的制定和实施,提高油田的产量和开采效率。

通过对油水井动态监测资料的采集和分析,可以实时监测油井的渗透压力、产量、油水比等关键参数,及时发现和解决油井产能下降、开采效率低下等问题,最大程度地保证油田的经济效益和可持续开发。

油田监测资料的应用

油田监测资料的应用

2016年9月油田监测资料的应用彭文江1葛永胜2翟爱卫31华北油田第四采油厂测试大队,河北廊坊065000;2华北油田第四采油厂测试大队,河北廊坊065000;3渤海钻探公司油气井测试公司,河北廊坊065000摘要:油田的开发过程总是处于一种动态平衡,这一平衡遵循不断打破—新的平衡不断建立—又被打破这一变动规律。

如何搞好这一过程的监测,将是我们监测工作不断发展的方向。

关键词:监测;应用;影响1常规测试资料的应用1.1压力测试资料的应用目前监测大队从事的压力测试工作主要有百米压力梯度、泡沫段梯度和油井压力恢复和水井压力降落。

目的在于对油、气、水井的压力变化实施长期动态监测,评价注水开发过程中地层能量补偿情况、地层物性变化情况及产能变化情况等。

(1)单井压力历史评价应用对于某一单井,通过定期不间断的压力测试,可以随时掌握地层的压力变化,反映水驱效果,为调整开发方案提供依据。

(2)单井含水上升趋势监测通过定期的流、静压压力梯度监测,可以有效评价单井的含水状况及上升趋势,尤其是对气井,及时掌握底水的推进情况对气井的开发至关重要。

通过多点的泡沫段测试,可以寻找垂直管流中不同井段的脱气情况,从而可以确定合理的泵挂深度。

(3)断块系统压力分布图的绘制对于某一区块、某一砂组或某一井组,通过选井同时测压,可以进行区域性的压力分布描述。

反映区域性的压力状况和水驱状况,为区域的整体调整提供依据。

2电测资料的应用(1)十六臂井径资料的应用十六臂井径测井在工程上的主要应用就是套管普查,通过套管普查工作,我们可以对所有井的套管状况进行摸底并进行存档记录,对发现的套变井及时采取有效的措施加以控制和防范,避免发生因严重套变出砂而导致的停井。

(2)校深资料的应用校深测井技术主要用于工程作业过程中对井下管柱深度进行控制和校正,确保措施井的卡层准确。

目前,监测大队的校深技术已经发展到磁定位校深、CCL-GR 组合校深、磁记号校深、二次组合校深多种手段,技术成熟,根据不同的施工要求、不同的地层特点、不同的井下条件,可以采取不同的方法达到工程校深目的,确保措施井的准确施工。

油水井动态监测资料在油田开发动态分析中的应用

油水井动态监测资料在油田开发动态分析中的应用

油水井动态监测资料在油田开发动态分析中的应用油水井动态监测是石油工业领域中一项很重要的任务。

它可以为油田开发提供有用的数据和信息。

油水井动态监测可以得到各种参数的实时数据,可以了解油井的状态和状况。

这些数据可以用于制定油田开发策略和决策,提高油田的开发效率。

油水井动态监测的主要目的是了解油井的一些基本情况。

通过监测油井的压力、温度、流量等数据,可以得到油井开采产生的油气量、水量等信息。

这些数据可以为油田开发提供参考,制定合理的油井开采方案。

它可以帮助监测油井的生产水平、生产指标以及井底参数的变化情况,从而了解油井的生产状态,及时跟踪生产指标的变化,制定合理的油田开采计划和生产技术路线。

油水井动态监测的应用可以提高油田的开采效率。

通过监测油井的生产状况,发现问题并及时解决,可以降低油井的停产率,减少油井停产所带来的经济损失。

动态监测还能帮助油田精细化管理,优化生产策略,提高油田的开采效益。

油水井动态监测的数据可以帮助分析油井的产能增长趋势。

根据实行监测数据可以分析油井不同年龄阶段的产量变化趋势及储量余量,预测油井未来的产量与产能。

这可以为油田开发的长远规划和发展提供重要参考。

油水井动态监测数据还可以用于研究油藏的地质特征和动态变化。

通过监测油井液相物和气相物的生产数据及组成变化情况,可以研究油藏的储量、压力、水文地质条件及油区流动规律等方面的问题。

这可以为油藏勘探开发提供有用的数据和信息,制定合理的油田开采方案和战略规划。

总之,油水井动态监测的数据在油田开发动态分析中有很重要的应用。

它可以为油田的开采生产提供可靠的技术保障和数据支持,帮助油田管理和技术人员做出正确决策,提高油田开采的效率和效益。

动态监测技术在油田开发中的应用与发展

动态监测技术在油田开发中的应用与发展

动态监测技术在油田开发中的应用与发展摘要:我国油田开发过程中由于开发后期面临含水量高、油层分布不集中、等问题,使得开采情况复杂,产量低。

动态监测技术能够对开采过程中的变化参数进行采集,从而指导油田开发过程。

在我国,动态监测技术中还存在一定的不足,深入分析动态监测技术在油藏开发中的应用就十分必要。

文章分析动态监测技术在油田开发过程中的应用和发展过程进行详细的研究,为有效的监控开发过程,合理调整开采计划,提高产率节约成本,提供参考。

关键词:动态监测技术;油田开发;应用;发展1在油藏开发中动态监测技术的应用1.1油层压力监测油藏在开发过程中,由于其内部流体的不断运动而使流体在地下的分布发生一定变化,这种变化主要取决于油层性质和油层压力。

对于注水开发的油藏,一般来说,都保持有较高的油层能量,但由于油层性质在纵向上和平面上的非均质性,决定了油层压力的差异,从而导致油藏内各部位流体运动的差异,因此研究分析油层压力的变化是十分重要的。

目前是通过电缆或试井钢丝将测试仪器下入油层中部,测取流压、静压和压力恢复曲线及井温等资料。

使用的仪器设备包括机械压力计、存储式电子压力计、直读式电子压力计,温度计等。

1.2对饱和度监测通过对饱和度监测资料的运用,不仅可以清楚的了解剩余油分的分布规律,同时还可以为后期的开发提供必要的指导。

在油藏开发中使用饱和度监测资料时,首先应该全面分析油藏的精细描述结果、新井资料、动态资料,同时,对油田剩余油分分布规律研究过程中,还应该注意对层内、层间的分析,不能只是停留在表面资料的研究。

通过实际研究发现,主要有两个分布规律:①主力油层层间、平面的动用程度有差异。

②油层水淹程度较高,非主力油层的层间、平面动用程度低。

1.3流体流量监测流量监测包括油井的产出剖面监测和吸水剖面监测。

同一口油井中每个油层的产油量、产水量都是不同的,甚至在同一油层的不同部位产油量和产水量也是不同的,而随着油田开发的进行,这种的不均衡也在发生着变化。

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据, 可绘 出监测 井的 H— t 曲线 。 具 有 形式 上 的一致 性 , 由此 可见 在低产 油 田 中 , 采用试 井 根据 实际资料 , 对H — t 曲线出现拐 点前的时 间与产量 , 两者 资 料 回归I P R曲线在 理论上完全 可行 。即可绘 出流 压和产量的 取对数后 , 有 很好的线性关 系: 即: L o g ( h ) = 一1 . 0 4 2 5 L o g Q( t / d ) + 关 系 曲线 即 I P R曲线 。 1 . 5 2 9 4 , 说 明在这 段时 间内 , 液体从地 层 内流 出储存在 环形空 间 2 . 3 I P R曲线在油田开发中的应用 中, 地 层的 出液 能 力受 环形 空 间内上 覆液 柱 压力的 影响 不大 , 根据 不 同开采 时期的 I P R曲线 变化趋势 , 能 了解地 层压 力 如果 油井采 取 间歇 抽油方 式进 行采油 , 可 以通过 该关 系来确定 的变化 情 况 , 间接 反 映油井 的水 驱 受效情 况 , 通过 动 态资 料验 不 同产量 的油井 的关 井时 间。H— t 曲线 在关井 6 h 前( 液面 恢复 证 静 态 资料 的准 确 性 。I P R曲线逐 渐下 移 , 说 明水 驱受 效差 。 1 6 4 m) , 近似直线, 表 明地 层 的出液 能 力并 未受 到影 响 , 关 井 到 I P R曲线的 变化 趋势是 随开 发时 间 的延长 总体呈 下 降趋 势 , 但 7 h ( 液面 恢复 1 8 5 m) 液面 出现 拐 点 , 所 以它的 H - t 曲线 出现 拐点 在 同一 年 内是 上 升 的 , 说 明水 驱受 效 。根 据 不 同开 采 时期 的 的时 间为 关井后 7 h , 启机后 1 0 . 5 h 液面抽 至关井 前水平 , 因此间 I P R曲线变化趋 势 , 可反映 采油指数 的变化情 况 , 根 据不 同开采
歇 抽 油周 期 为关 井 7 h 、 启机 1 0 . 5 h 。这 样该 井 的 间抽 周期 为关 时期 的 I P R曲线 回归, 可预测 不同时期 油井的最大产 量 , 通 过合
井8 h 、 开井 1 6 h 。
理流 压下的产量 确定合理 的工作制 度。
1 _ 2节约能耗
以某井 为例 , 该 井 的 间歇抽 油周期 为关 井 8 h 、 开井 1 6 h , 考 3 . 1应 用 油 井压 力 恢 复资 料 可 确 定抽 油 机 井 合理 的 间抽 虑抽 油机 使用 的 电机 为 2 2 K W, 则在一 个 间歇抽 油周 期就 可节 制度 电1 7 6 K W. h , 如 果考 虑 有效 时率 , 一 年按 3 0 0 d ( 生产 ) 计算 , 则1 3 . 2应 用油 井压 力恢复 资料 可绘 制 出不 同开采 时期 的 I P R 口井 每 年可 节 电 5 2 8 0 0 K W. h , 按每 K W. h电 0 . 4 元 计算 , 单 井年 曲线 , 根据该 曲线 的变化趋 势 , 能 了解地 层压力的变 化情 况 , 反 节约 电费 2 . 1 1 2 万元 。 映 油 井 的水 驱 受 效情 况 , 通过 动 态 资料 验 证静 态 资料 的 准 确 1 . 3提高 泵效 性 。可判断采 油指数 的变化情况 , 及时采 取增产措施 。 以某 井为例 , 泵效 明显提高 ; 该井 ( 日产 量 4 . 5 t ) 若 实行 ( 关 3 - 3 对 于注 水开 发 的油 田, 根 据生 产时 间 的长短 做 出不 同 8 h 、 开1 6 h ) 间抽 制 度 生 产 , 其 泵 效 则 比 原 生 产 状 态 时 提 高 的调 整 , 注 水开 发初 期 井底 流体 多以平 面径 向流 为 主体 , 随 着 2 8 %。若 以 日产液 3 . 0 t 左右 井( 关1 0 h 、 开1 4 h ) 计算 , 则泵效 将提 注水 的增 多地 层 压力 升高 , 层 间矛盾 变得 突 出 , 以单 向驱替 为 高4 2 %。 主, 必须加 强注水井 资料 的对 比 , 做 出相 应的开发 调整 。 1 . 4减 少机 械 磨损 、 降低检 泵率 在 关井 期 间 , 抽 油机 停运 , 从而 减 少 了抽 油 机运 转的 机械 参考 文献 : 『 1 ] 谷4 亚 贞, 卢建 恒, 杨 芳, 朱香 美, 詹 清宛, 袁 海龙, 赵丽 军, 吕 磨损 , 延 长抽油 机的使 用寿 命 。而 启机后 抽油泵 的泵效 明显提 玉 华. 开 发 后期 分 层测 压 技 术 的试 验 与评 价 【 J J . 石油 天 然 气学 高, 从 而 改善 了井 下管 、 杆、 泵 的工 作状 态 , 减 少 了问题 井发 生 报, 2 0 1 1 ( 0 6 ) . 的几率 , 对 降低检泵 率将起到一 定作用 。
浅析压 力监测资料 在油 田开发 中的应 用
张虎 ( 中油辽河 油 田分 公 司辽 兴 油 气开 发公 司 , 辽 宁 盘锦 1 2 4 0 1 0 )
摘要 : 辽 河 油 田生产 区块 多为经 历 了3 0 年 的开发 , 在监 测 2应用 油井 压 力恢 复 资料 绘制 I P R曲线 用 于油 手段 上 日趋 完善 , 很 好 的反 映 出地 下油 藏状 态, 而 压 力监测 资 田开 发 料发 挥 的作 用越 来越 明显 。准确 、 合理 的压 力监测 资料能 够提 2 . 1基本原 理 高开发 效 果, 对 注水 的综合调 整 、 措 施优 选 、 加 密井部 署具 有十 油 井测恢 复可 以测 出一 组压 力 ( 流压) 一 时 间数据 , 根据 测 分 重要 的 意义 。本 文就 压 力监测 资料 在 油 田开发 中的应 用谈 恢 复时流 压与 产量关 系求 出对应 流压下 的产量 , 做出I P R曲线 些粗 浅 的 认 识 。 ( 流 压一 对应产 量 ) , 反应地 层在一定 压差下 的供液 能力和油 井 关键词 : 辽 河油 田; 注水 井; 开发 ; 采收 率 ; 调 整 的流入 流 出动态 , 根据 不同开采时 期的 I P R曲线变化趋 势 , 可 反 辽河 油 田油 气资 源 分布 广 泛 , 油 品类 型 众 多 , 有稀 油 、 稠 映 油 井 的受 效 情 况 , 是 应 用 动 态 资 料 验 证 静 态 资 料 的 一 种 油、 超 稠油 、 高 凝 油等 , 针 对 不 同特 点采 取 的 开发 形 式也 不 一 方法 。 样 。我 国特低 渗透油 藏资源 丰富, 分布 范 围广, 是 当前及未 来开 测 试 点压 力与 其上液 柱 重量 有以 下关 系 : p = mg / A, 微分 形 发 的主体对 象, 压 力监测在 油 田的开 发调整 中对调整注 汽参数 、 式为: d p / d t = ( A ) d m / d t = ( A ) Q, 得出: Q = ( A / g ) d p / d t l 通 过拟合 p - t 注 水参数 、 注 水方式 、 动态调 整 、 措施论 证等起 到 了不可忽视 的 曲线 , 得 出p t = p ( t ) 关 系式求 导后计 算 出相应 得 Q, 作出I P R曲线 作用。 p ( t ) - Q ( t ) , I P R曲线 回归的压 力低于测试 的最终稳定压 力 ( 静压 ) ,
3结 语
ห้องสมุดไป่ตู้
2 0 1 6  ̄ - 1 月 托毒 虿碍 I 2 1 1
1 压力监测资料应用方法探讨
1 . 1 通过油井压力恢复资料确定合理的间抽制度
是 由于摩 擦损 失和 流动能 量损 失造 成 ( 流 压+ 动 能+ 摩 擦损 失= 静压 ) 。
通过 测得 的压 力随 时 间的变化 数据 , 根据 流压 和动液 面的 2 _ 2试井数据 回归 I P R曲线的依据和拟合 I P R曲线 关系式 : P e — p t = J Q, Q= ( A / g B ) d P t / d t 两式联 立可 得 : P e — l o t = ( J A / g B ) H = H ( P c — P t ) / r g , 可 得到液 面 恢复高 度随 时 问变化 的数 dPt / d t ,
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