多井试井解释技术在我国大型储气库的应用

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试井解释在生产中的应用

试井解释在生产中的应用

表皮 系数 :
l 『 业 m _ l 一 g ( J . r r ‘ 一7 7 I l ( 2 _ 6 )
四、 模型选 择
从压力导数 曲线上可以发现 , 续流段反应的井筒储集时间很 短, 导数 曲线 经过过渡段后达到水平 , 出现 明显的系统径 向流 , 通
三, 计算参 数
当我们把实测的压降数据或压 力恢复数据 , 画成压降 曲线 图 或 压力恢 复 曲线 图 ( 赫 诺 图、 MD H图、 叠加 函数 图等 ) , 找 出其 中 期直线 段, 量出其斜率 m, 就可以计算出。
流 动系数 :
K h=

图2 半对数 曲线 图
塑 ( . m / m p a " s )
通过对此层段数据进行分析 , 可以得到此层段情况如 下:
地层 压力 : 1 5 . 4 4 1 8 M P a , 地 层系数 : 2 1 5 0 m. m D, 渗透 率 : 3 3 0 oD, r 表皮 : 一 0 . 3 7 5 , 井筒储集数 : 0 . 0 5 5 1 m 3 / MP a 。

试井分类
对该 层进行解释分析 , 所用数据 为压力计所测 , 压 力曲线 图 所示: 试 井可 分为不稳定 试井和产 能试井 两大类 。不稳 定的测试 如 下 图 1
包含多方面的 内容 。产能试井是转 变几次油气井的工作制度 , 测 量 在每 个不 同工况下的稳定产量 及其对 应的井底压力 , 从而确定 测 试井 的生 产能力 , 产 能试 井包括稳 定试井 、 等时试 井和改进 的 等 时试 井等。
试井解 释在生产 中的应 用
杨 杰 长 江 大学 石油 工程 学院 湖北武 汉 4 3 0 1 0 0

简析试井技术的现状及其新技术的应用

简析试井技术的现状及其新技术的应用

简析试井技术的现状及其新技术的应用1 概述石油勘探评价、油气藏描述和编制油气田开发方案等都离不开试井技术,同时试井技术能够加速油气田勘探开发以及油气田动态监测,是提高经济效益的重要技术手段。

井下控制与测量技术的进展,高分辨率压力计、功能强大的计算机及日益成熟的解释和模拟技术也对试井技术的巨大变革发挥了重要作用。

试井理论的发展与计算机应用技术的完美结合,已使试井分析方法成为一套比较完善的现代试井分析方法——图版拟合解释法。

随着试井技术应用的发展,其在油气藏勘探开发中的重要地位将无可替代。

数值试井技术在众多试井技术中是一种全新解释技术。

相对于其他的试井技术,具有描述范围大、假设条件少的优点。

尤其是在处理多相流、复杂边界和非均质油气藏等复杂性试井方面具有较大的优势。

2 当今试井技术的现状试井技术需要通过多种手段对油气藏地质、测井、岩心分析、流体物性等分析描述,油气藏模型由试井测试、解释和分析技术确定,油气藏损害的评价和损害机理则通过对地质结构和流动参数分析确定,得到有效的完井方法。

常规的试井解释方法无法对复杂、多变的非均质油气藏以及多相流的试井问题进行解释和分析,由于渗流方程高度非线性,只能采用数值解法,故称其为数值试井。

数值试井的分析内容包括4个部分,分别是空间离散、产量描述、具体问题的一般规律和参数拟合。

目前支持数值试井技术的软件已经有很多,并且已由单纯的理论研究转变到了商业化的应用阶段,近年来数值试井软件均推出数值试井模块,此模块将传统的油气井动态分析内容加入其中。

与普通试井技术相比,数值试井建立的储层形态、参数分布地质模型与实际更加贴近,并且可将多井生产的影响考虑在内。

因此,它在储层描述与气藏开发动态预测方面具有更大的实用价值。

如今国内外比较先进的数值试井软件有很多,如Kappa公司的Saphir软件、EPS公司的PanSystem软件、Schlumberger公司的Welltest200软件等。

气藏试井资料解释方法与应用

气藏试井资料解释方法与应用

1凝析油气井试井解释技术 1 . 1循环注气凝析气井的异常及预处理 1 . 1 . 1压 力恢复试井期间出现压力下降 我 国某盆地凝析油气藏渗透率 高,油气井生产压差 小。在 这种 情况 下 ,关 井后井 筒 内相分 离和 流体相态 变化产 生 的压 力 变化相 对于地 层本身 的压力 变化而 言 比例 幅度较 大 , “ 异 常 ”压 力反应容 易掩盖 地层特 征反应 。现 已查 明将 压力计 下 到产层 中部测 试能有 效避免 井筒 “ 异 常 ”因素 的干 扰 ,然 而 部分井 由于 油管被腐蚀 变形 、井底 积砂等 ,压力 计无法 下到 产层 中部测 试 ;水 平井采用 常规测 试工艺 无法将 压力计 下到 水平段 。在这些情况下 ,井筒因素引起的 “ 异常 ”往往被放 大 ,部分生 产井关 井压 力恢 复数 据 出现 下降现 象 ,给试 井解 释带来 巨大 困难 。 1 . 1 . 2非等 温效 应引起注气井停注压 力降落 ,试井资料异 常
壁 附近地 层 中压 力较低 ,凝析 液含量较 高 ,形成油 气两相 流 动 区域 ;中 间的过渡带 虽然也 存在反 凝析 现象 ,但 析 出的少 量凝析油 被岩石 颗粒表 面吸 附,低于 临界流 动饱和 度而 不流 动 。 由 于 试 井 时 间 一 般 不 长 , 因 此 试 井 期 间 三 个 区 域 边 界 的 变化可 近似 忽略 ,各 区域气相 渗透 率的差 异 占主 导地位 ,这 时 可 采 用 三 区 复 合 地层 试 井 模 型 来 分 析 。 根据试井 曲线特征通过 曲线拟合分析 ,能计算各 区域气 相 渗 透 率 和 边 界 半 径 。 在 地 层 非 均 质 性 不 强 的情 况 下 , 比较 近 井 区气相渗 透率相对 于远 井 区的降低程度 ,计 算 出近 井 区气 相 相 对 渗 透 率 ,进 一 步 结 合 油 气 相 对 渗 透 率 实 验 数 据 ,能 计 算近 井 区平均凝析 油饱 和度 。对 于地 层非均 质性较 强 的凝 析 气 藏 ,远井 区与 近井 区气 相渗透 率差 异不一 定都 是反凝析 引 起的 ,可能包含 地层物 性变化 因素 ,这时 应结合地 质情 况对 试井 计算 结果作 更深 入的分 析。 2计 算应用分析 我 国某背斜 构造 上 的一 口凝 析气井 ,开 采层位 为新 近 系 盆霉霰避蓦 嚣_ 霉 吉迪克组 。从 上次关井到本 次测压力恢复 累积 生产3 4 3 2 h 。该 井压 力恢 复测试 前 的稳 定产 量为 :产气 1 0 2 4 0 8 m。 / d,产 凝 析 油8 6 m / d。关井 前 的井底流 压为4 7 . 3 9 M P a ,关井 恢复 至 5 1 . 0 8 M P a 。该井使用 的相态 数据为2 0 l 2 年 井地层 流体相 态测 试数据 。 图1 为2 0 1 2 年 ̄ H 2 井 压力及 压力 导数拟合 曲线 ,从 图中可 以看 出续流段压 力斜 率偏离 1 的情况 ,同时使压力 导数 曲线上 翘 ,说 明存在 明显 的井 筒储 集效应 。压 力导数 的 凸峰 较高 , 表 明井 眼 附近 的表 皮系数较 大 ,在 随后 的测试 过程 中压力 导 数 曲线逐渐 下降 ,进 入过渡 段 。在压力 导数 曲线末端 出现 的 两 段水 平 段 ,呈 现 径 向流 特 征 。 因此对 于该 次 压力 恢 复 测 试 ,选取 考虑变井 储系数 的径 向复合模 型进 行解释 。通过 赫 纳 曲线拟 合检验 和压力 史拟合 检验 曲线 ,说 明拟合 情况 是可 靠 的。

水平井试井解释在大牛地气田的应用

水平井试井解释在大牛地气田的应用

水平井试井解释在大牛地气田的应用摘要本文对水平井试井解释进行了研究,分析了不同流动段的曲线形态,并提出了水平井试井解释的思路,采用不稳定试井解释结果对水平井无阻流量的确定及二项式曲线的绘制作了一定的描述,通过对大牛地气田DF2井的压恢解释,认为方法是可行的。

关键词大牛地气田;水平井;试井解释0 引言随着国内外钻井水平的不断发展,水平井作为油气田的一个增产手段已经越来越多的被国内各大油气公司所认可,而且增产效果明显,相对钻井技术而言,水平井试井解释缺明显滞后,本文通过大牛地气田DF2井不稳定试井资料的解释入手,对水平井试井解释进行了部分研究及探讨,对该地区水平井的不稳定试井解释积累了经验。

1 水平井流动阶段分析由于水平井的井眼是在产层中钻进,因此水平井流动阶段根据井眼位置的不同大致可以分为以下几种:1)井筒存储流动阶段与垂直井的情况相同,在流动初期,水平井测试曲线的双对数曲线首先也是出现斜率为1的直线段,这段为纯井筒存储流动段,通过井筒存储段的曲线可以求取井筒存储系数等参数。

2)初始径向流动阶段当水平井开井生产时,在没有受到地层顶、底面影响时,地层流体沿井眼方向呈径向流动,根据垂直井的解释经验,在导数曲线上,该流动段表现为一条水平直线段,在半对数曲线上表现为一条直线。

但该流动阶段受地层渗透性、地层厚度、井筒存储等因素的影响,这一流动段有时候会很短甚至在导数曲线上无法观察到。

当获得初始径向流动阶段的半对数曲线斜率时,可以采用下式获取地层渗透率。

(1)式中:Kv为垂直渗透率,μm2;KH为水平渗透率,μm2;q为产量(油、气、水)m3/d;μ为粘度MPa﹒S;m为初始径向流半对数曲线直线段斜率;L为水平井长,m。

对于天然气井测试与垂直井相同采用拟压力代替压力进行解释,拟压力定义为:(2)获取地层渗透率的公式为公式(3):(3)3)拟径向流阶段随着流动时间的增加,地层中的流体扩散到水平段以外,这时候“压降漏斗”沿着地层平面类似于径向的向扩大,这个流动阶段称为拟径向流动阶段,在导数曲线上表现为一条水平直线段,在半对数曲线上表现为一条直线。

基于多井试井解释的数值试井方法及其应用

基于多井试井解释的数值试井方法及其应用
井 筒及 地 层参 数 进行 拟合 。
1 多井试井解释 方法
在数 学本 质 上 , 多 井 试 井 解 释 与 一 般 意 义 数值 试 井 解释 没 有任 何 差 别 。但 具 体 到方 法 上 , 多 井试
井 解 释需 要解 决 如下 问题 :
[ 基金项 目] 国家重大基础研究 9 7 3 项 目( 2 0 1 1 C B 7 0 7 3 0 5 ) , 国家 自然科学 基金 ( 1 0 9 3 2 0 1 0 ) , 中央高校基本科 研业务 费专项资金 资助 , 国家科技重大专项 ( 2 0 1 1 z X 0 5 o 0 9—0 0 6 ) 。 [ 作者简介 ] 闫术 , 女, 高级工程师 , 1 9 6 9年出生 , 2 0 0 5 年7 月毕业 于吉林 大学 , 现从 事试井解释与研究工作 。
法 的应 用 实例 。
关键词 US T数值试井 多井试井解释
相 控建 模 多解性
中图分 类号 : T E 3 5 3 文献标 识码 : A
文章编号 : 1 0 0 4—4 3 8 8 ( 2 0 1 3 ) 0 1 —0 0 2 7 —0 4
数 值 试井 软 件可 对一 个 或若 干个 井 组进 行 试井 解释- l q J 。在 一 个 或 若 干个 井 组 中 , 至少 有 一 口井 有 实 测压 力数 据 , 也 可能 有 多 口井 的实 测压 力数 据 。 但 无论 有 多少 井 的 实 测 压 力 数 据 , 现 有 的数 值 试 井 软件 , 只 能对 其 中 的一 口井 进行 压力 数 据试 井解 释 。 这 口被解 释 的井 常 被 称 为 “ 测试井 ” , 其 它 的井 称 为 干扰井 。 因而这 里所 谓 的 “ 测试 井 ” 是进 行压 力 数据

多分支水平井技术在大佛寺井田煤层气开发中的应用

多分支水平井技术在大佛寺井田煤层气开发中的应用

多分支水平井技术在大佛寺井田煤层气开发中的应用彬长矿区煤层气资源丰富,具备煤层气地面开采的良好条件。

为降低矿井瓦斯含量,提高矿井安全系数,开发煤层气资源,在彬长矿区大佛寺井田实施一组煤层气多分支水平井,开发、利用4号煤层的煤层气。

该井水平段采用地质导向及充气欠平衡技术,实现了井眼轨迹的精确控制和煤储层保护,提高了单井产气量。

关键词;多分支水平井井眼轨迹充氣欠平衡煤层气开发1 彬长矿区煤层地质特征彬长矿区位于鄂尔多斯盆地南部的渭北挠褶带北缘庙彬凹陷区,区内可采煤层为4号煤、4上煤、4上-1煤,4上-2煤,主采煤层为4号煤。

该区煤层未经历强烈的构造和充分的煤化作用,煤的变质程度较低,镜质组最大反射率为0.50% -0.75%,其中4号煤最大镜质体反射率0.59% ~0.68%,属低变质的长焰煤,局部为气煤。

预测矿区煤层气资源总量为1.53xH)8m3,目标煤层厚度大、埋藏浅,气含量相对较高,具有较好的勘探开发潜力。

核心区块煤层气资源丰度一般在0.06 ~ 1.26 x 108m3/km2,平均为0.26x”m3/km2,埋深300 ~1100m范围内,4号煤煤层气含量0.45 ~6.29m3/ t,平均2.75m3/t;4±煤气含量0.09 ~3.49m3/t,平均0.81m3/t。

彬长矿区煤层多以原生结构煤和碎裂结构煤为主,煤的宏观和微观裂隙比较发育,裂隙宽度大。

对大佛寺井田多口煤层气参数井的3号煤、4上煤和4号煤进行了注入/压降测试及煤芯样品的煤层气现场解吸实验,测试结果表明,3号煤平均渗透率为0.51mD,4上煤平均渗透率为0.34mD,4号煤平均渗透率为3.86mD。

整体而言,该区煤层渗透率相对较高。

为了开发煤层气资源,降低矿井瓦斯含量,提高矿井安全系数,陕西彬长新生能源有限公司在大佛寺井田部署了煤层气多分支水平对接井DFS-05 井组。

该井组由DFS-05V直井和DFS-05H水平井组成,目的煤层为4号煤,水平井设计井深4000m,由1个主支和4个分支构成。

试井解释在油井压裂效果评价中的应用研究

试井解释在油井压裂效果评价中的应用研究

试井解释在油井压裂效果评价中的应用研究在油井压裂效果评价中的应用研究是指通过对油井进行压裂操作后对其产能进行评价和分析,从而确定压裂效果的好坏以及对油井后续开发措施的指导。

下面将就该课题进行深入探讨。

首先,油井压裂效果评价的研究重点是压裂液体系和压裂工艺对产能的影响。

压裂液体系是指在压裂过程中所使用的液体体系,包括液体的成分、粘度、密度等参数。

压裂工艺包括压裂液的注入速度、压力、压裂时间等参数。

研究人员通过改变这些参数,对油井进行压裂实验,并通过测量油井的产能数据,对压裂效果进行评估。

其次,油井压裂效果评价的研究方法主要有实验室模拟和现场实验两种。

实验室模拟是指将压裂液体系和压裂工艺参数在实验室中进行模拟,通过对模拟实验结果的分析,评估压裂效果。

现场实验是指在实际油井中进行压裂操作,并通过对油井产能的实际测量和分析,评估其压裂效果。

这两种方法相辅相成,互为补充,可以对压裂效果进行全面的评价。

另外,油井压裂效果评价的研究还包括对压裂增产机理的探究。

压裂操作本质上是通过施加外力,改变油层中裂缝的走向、增加储集层的渗透性,从而提高油井的产能。

因此,研究人员在评价压裂效果时,还需通过解释压裂增产机理来确定压裂效果。

例如,压裂液的高粘度可以增加压裂液体系的与岩石界面的接触面积,从而改善压裂效果;高压力和大流量的注入可以使岩石破裂更为彻底,提高压裂效果。

最后,油井压裂效果评价的应用研究还包括对压裂井网布局的优化。

压裂井网布局是指在一定区域范围内,确定压裂井的具体位置和布置方式。

通过对已有油井的数据分析和研究,可以确定最佳的压裂井网布局,从而提高压裂效果。

例如,研究人员可以通过数值模拟等方法,确定最佳的井网密度和井网形状,以最大限度地提高油井的产能。

综上所述,油井压裂效果评价的研究是为了评估压裂操作的效果,并为油井后续开发和管理提供指导。

它涉及了压裂液体系和压裂工艺的优化,压裂增产机理的解析,压裂井网布局的优化等方面。

水平井及多分支井的试井解释方法研究

水平井及多分支井的试井解释方法研究

4、模型构建:基于分析结果,构建能够准确预测水平井及分支井流入动态 的数学模型。
通过实验,本次演示对提出的预测方法进行了验证。实验结果表明,该方法 能够准确预测复杂井型结构的流入动态,同时具有较高的预测精度和稳定性
。与其他相关方法相比,本次演示提出的预测方法在处理复杂井型结构时具 有更高的鲁棒性和泛化性能。
法,以适应复杂井型结构和高维度数据的处理需求。
本次演示对水平井及分支井流入动态预测方法进行了深入研究,提出了一种 新型的预测方法,并通过实验验证了其性能和预测效果。虽然该方法在实际应用 中仍存在一定的局限性,但其对于优化油气田开发方案具有一定的指导意义。
未来,研究者可以进一步拓展该领域的研究范围,改进预测方法,以适应复 杂井型结构和高维度数据处理的需求,从而推动石油和天然气行业的持续发展。
混合井网产能计算方法,以期为油气田的开发和生产提供理论支持和实践指 导。
水平井和分支水平井产能计算方法:水平井和分支水平井产能计算方法主要 基于对储层特性的分析,包括储层厚度、渗透性、地层压力等参数。通过计算, 可以获得水平井和分支水平井的产能,进而指导生产决策。该方法的特点在于能 够更好地适应复
(如钻压、转速等)进行综合分析,优化钻井策略和提高钻井效率。
创新思路
本次演示提出一种结合随钻测量技术和数据处理方法的创新思路,以提高水 平井和多分支井的试井解释精度。首先,利用随钻测量技术在钻井过程中获取地 层参数和工程参数的实时数据;然后,通过数据处理方法对这些数据进行预处理、 分析和解释。具体步骤如下:
重要。本次演示将围绕水平井及多分支井的试井解释方法展开研究,以期为 相关领域的工程技术人员提供参考。
相关研究
传统的物理模型和数学模型
在水平井和多分支井的试井解释中,传统的物理模型和数学模型被广泛使用。 物理模型通常基于达西定律和泊松方程,可以模拟复杂井况下的压力分布和流量 动态。数学模型则基于数值计算方法,通过建立数学模型并求解偏微分方程,
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多井试井解释技术在我国大型储气库的应用
多井试井解释技术是一种应用于储气库建设和管理的新技术。

储气库是一种用于储存
天然气的设施,为了确保储气库的正常运营和安全性,需要对储气库进行试井解释工作。

多井试井解释技术采用多口井位布设的方式进行试井,通过同时进行多口井的试验和
监测来获取储气库地下储层的相关数据,并对其进行解释和分析,从而评估地下储层的性
质和特征,为储气库的建设和管理提供科学依据。

多井试井解释技术的应用可以带来以下几个方面的好处:
1. 提高储气库的效率和安全性:通过多口井位布设试井,可以更全面、准确地获取
地下储层的数据,有助于更好地评估和判断地下储层的性质和特征,从而提高储气库的设
计和运营效率,并为储气库的安全管理提供基础。

2. 降低建设和运营成本:多井试井解释技术可以提高数据采集的效率和准确性,节
省了试井的成本和时间,同时减少了对地面设施和人力资源的需求,降低了建设和运营的
成本。

4. 指导储气库的运维和修复:多井试井解释技术可以实时监测地下储层的状态和变化,对储气库的运维和修复提供指导。

通过对储气库的试井数据进行分析,可以及时发现
地下储层的异常和问题,并采取相应措施进行修复和调整,确保储气库的正常运行和安全性。

目前,我国的大型储气库建设不断推进,对多井试井解释技术的应用需求也越来越大。

多井试井解释技术在我国大型储气库的应用主要集中在以下几个方面:
多井试井解释技术在我国大型储气库的应用具有重要意义,可以提高储气库的效率和
安全性,降低建设和运营成本,优化储气库的设计和管理,指导储气库的运维和修复。

未来,随着我国大型储气库建设的不断推进,多井试井解释技术的应用将会得到更广泛的推
广和应用。

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