二流量试井技术
技术原理
井底压力与流量随时间变化曲线
技术原理
现场情况很难知道Pi,必须找出 p pws (t) p ws(t0) 的关系 式。采用压差的形式,需推导当第一个产量q1结束时即tp时刻 开始的压差表达式
Pi Pws(t0) m' q1[lg(t p ) s]
消去pi得到:
前言
关井测试影响产量,由于生产任务紧张,生产管理者不能 接受这种测试工艺,另外,对于某些原因不能关井的气, 便无法用关井测恢复的方法进行。 二流量试井的目的: (1)缩短试井测试时间; (2)能准确地获得低渗透气田的地层压力、地层参数,以 及有关油藏边界信息; (3)了解储层污染程度和渗流特征,验证构造及工艺措施 效果;
技术原理
1、井底流压计算-三段法计算井底流压
油套环空中流体可分为天然气 柱、油分气别柱求和取三P相g流、段油。气天柱然压气柱 和油气差柱△间P存O在g、液混面合位段置的,压通差过环 空测试△,P测l,得从液而面得深到度井,底而流后压近。似 地按照三段分布处理。
Pwf Pg Po g Pl
前言
(4)为编制油井开发方案、合理工作制度提供资料; (5)为油田开采工艺技术的选择、 选井选层进行动态监测
等方面提供可靠依据。 针对油井的生产的特点,形成新型测试配套技术,及时
掌握和研究分析油井的地层压力、地层参数等资料,选择合 理的生产参数,使油田得以高效经济开发,对油田持续稳产 和发展具有现实意义。
对于二产量试井来说,当油井以产量q1生产t1时,改 变气井生产参数变化到q2,并生产了Δt时间,当考虑相 应的初始条件以及边界条件,应用叠加原理井中压降由第 一产量继续影响造成的压降与第二产量变化叠加的影响所 造成的压降之和构成,即:
pi pws (t) m' q1 lg(t p t) (q1 q2 )lg(t) m'q2 s
前言
抽油井二流量试井根据弹性不稳定渗流理论,利用实测 环空液面 (或井底压力) 和套压变化资料,经过适当的数学处 理,以获得该井排驱面积范围内的油层参数与有关的地质特征 信息,为抽油井优化最佳工作制度和开发好油田提供依据。
当油井生产或改变一次流量连续观测井底压力,就会发现 油层压力将发生有规律的变化,并且像水波似地向各方向传扩, 在波及范围内,压力对各点油层的微观与宏观结构作一次扫描, 依据获取的扫描信息,就可以判断扫描范围内的宏观特征及有 关参数。
p
m'
q1
lg(
t
p
tp
t
)
(q1
q2
)
lg(
t
)
术原理
对上式做线性分析,得到油井不停产二流量测试资料 曲线如下示意图:
q1
lg( tp
tp
t
)
(q1
q2
) lg(t)
技术原理
确定斜率: m 2.121 10 3 B
抽油井二流量试井技术
一、前言 二、技术原理 三、测试工艺技术 四、二流量试井资料解释 五、现场测试与应用 六、经济效益分析 七、结论和认识 八、实测资料对比
一、前言
由于油田特定的地质条件,用常规的试井方法测试时间很长, 难于获得径向流直线段;测试工艺不能满足低渗透油藏的要求, 存在关井时间长、测试时间长。在油田生产过程中,尽管采用了 许多方法测取抽油井的地层压力等地层参数,比如测(压力或液 面)恢复、环空测试、起泵测压,测试时都需要关井停产而影响 产量。由于抽油机井特定的机、杆、泵的影响,往往造成测压难, 测地层压力更难,无法获得动态的地层参数。另外,对于某些原 因不能关井的抽油井,便无法用关井测恢复的方法进行。抽油井 二流量试井技术较好地解决了求取地层参数与原油生产之间的矛 盾,开辟了抽油机井测压新途径,是油井在测试工艺上的一大突 破。
技术原理
从事不稳定试井理论研究的众多学者为我们提供 了多孔介质不稳定渗流方程,以及在各种条件下的解,
从应用的角度出发,为了避免关井时间过长而使 产量受到损失,普通抽油井或者由于技术原因不允许关 井的油井测压,采用二流量测试是一种比较理想的测 压方式。
技术原理
2、 二流量试井分析-常规试井分析方法
又随深度而变化T,—通气过柱迭段代平均法温求度解,。k
Z—气柱段平均温度、平均压力下的压缩
因子。
技术原理
2)油柱压差的计算
一小段 油柱
虽然油柱密度在各个深度上因压 力的不同而不同,但在某一较小的深 度范围内,其密度可视为常数,通过 建立微积分方程求解。
Po
Hi Hf
og
g dh
Kh
Kh
通过斜率m’,可求出地层系数Kh,流动系数 ,地层有 效渗透率k,
2.121 10 3 B
Kh m
Kh 2.121 10 3 B
f mGmVm 2 gcd
1 mVmVsg
gc P
二、技术原理
2、试井分析原理
根据油藏水动力学原理,当一口井改变工作制度时,将 引起井底压力和井周围附近地层压力变化,这种压力变化的 过程反映了地层和流体性质以及井泄油面积的内外边界情况。 由迭加原理可知,关井只不过是改变油井工作制度的一种方 式 ,如果不关井只改变工作制度,连续测取井底压力随时 间的变化(或环空液面变化),将资料整理分析,同样能得 到和关井压力恢复等效的分析资料。为油井优化最佳工作制 度和开发好油田提供依据。
Pg-液面(气柱与油柱界面) 处的压力
技术原理
1)拟液面处的压力
一小段 气柱
在环空中取一微小气柱段进行 研究,通过建立热力学方程、状态 方程以及环空中拟液面的运动微分 方程联立求解得:
P P e0.0342H f g /( zT )
g
c
Pc-井口套压 ,MPa
压缩因子为温度H、f-压液力面的深函度数,,m 且温度
n i 1
Poi
n
g
i 1
ogi
hi
密度是深度的函数, 通过迭代法求解。
技术原理
3)液柱压差的计算
当油管未下至油层中部时,在油管进
油口至油层中部之间,将依据其液柱内
的压力是否高于泡点压力,呈现油水或
油气水混合物的流动,通过Beggs-Brill
方程求解。
dP dh
g gc
sin m
两流量不稳定试井技术在超深水平井中的应用及效果评价
产空间; 两级产量必须达到稳定 ; 两级产量具有一定
变 化 幅度 ( 一般不 小 于 5 % , 0 最低 不小 于 3 % ) 5 。两 流量 试井 结果 的准 确 程 度 受 q 2的稳 定 时 间 和 两个 流量 的差 值 大小影 响 J 。 () 3 压力 条件 : 口具 有 一 定 压 力 、 产 时具 有 井 生
本符 合 自喷井 , 采 井测试 有 一定 困难 。 机 () 2 产量 条件 : 试 井具 有 较 高 产 能 , 足 够 变 测 有
Байду номын сангаас
斜 率 , a( d ; MP /m /)
t i — 第 i 产 量 开 始 生 产 的时 间 ( =1 i— - 个 i , 2 … , 开井开 始计 算 )h , 凡, ,。 两 流量 试 井 为 变 流量 试 井 的 特例 , 以简 化 测 可 试 和分析 , 短测 试周 期 , 小 井储 影 响。其测 试 程 缩 减
pf ) p 一———] —一 w( i
.
、
降漏斗获得一定 幅度 的平复或加深 , 试井曲线形态 才不会因生产 中噪声影响而没有典型曲线特征 。一 般要求井 口压力不低 于 1MP , a产量变化后 引起压 力 的变化 幅差 不小 于 02MP 。 . a
维普资讯
20 0 7年 1 0月
油
气
井
测
试
第1 6卷
第 5期
两 流量不稳定试 井技术在 超深水平井中的应用及效果评价
王 陶 伍轶 鸣 乔书校 罗志峰 刘 炼 于志楠 李 铃 朱元琴
(. 1塔里木油 田公司 新疆库尔勒 8 10 ; 2 北京华油油气技术开发有 限公 司 新疆 库尔勒 8 10 ; 4 0 0 . 4 0 0 3 西南石油大学石油工程学 院 . 四川成都 6 0 0 ; 4 中国石油大学 ( 岛校区) 山东青 岛 26 5 ) 15 0 . 青 6 5 5
哈石油大四期末复习之试井技术
试井技术名词解释名:试井:是一种以渗流力学为基础以各种测试仪表为手段,通过对油井气井或水井生产动态测试来研究和确定油气水层和测试井的生产能力,物性参数,生产动态判断测试井附近的边界情况,以及油气水层之间的连通关系的方法。
2.产能试井:是改变油气井的工作制度若干次,测量在各个不同工作制度下的稳定产量和相对应的井底压力,从而确定测试井层的生产能力,即产能。
3.不稳定试井:不稳定试井是改变测试井的产量,从而在油层中形成一个压力的扰动或变化,并测量由此引起的井底压力随时间的不稳定变化过程。
4.压力降落试井:油井以定产量生产,油井井底压力不断降低,记录压力随时间的变化(适于新开发井或油井关井时间长到已达到周围井底压力稳定后)。
5.压力恢复试井:油井生产一段时间后,突然关井测取关井后井底压力随时间变化的关系。
6.干扰试井:A井(激动井,active well)施加一信号,记录B井(观察井,observation well)的井底压力变化,分析A, B井是否处于同一水动力系统。
名: 7.脉冲试井:A井(激动井,active well)的产量以多脉冲的形式改变,记录B井(观察井,observation well )的井底压力随时间的变化信息。
1.采油指数:单位生产压差下的产量 2.比采油指数:采油指数除以产层厚度 3.气井无阻流量:井底流压为零,此时产生压差放大到了最大极限限度,对应的产量也应该是最大的畅喷产量 3.气井回压试井:连续以3~4个稳定产量生产,通常采取由小产量逐步加大的程序,每个产量生产都要求流动压力达到稳定,测量其稳定产量和相对应的稳定流压,最后关井测量底层压力 5.气井等时试井:是连续以3~4个稳定产量q gi(i=1 2 3 4)开井生产相同的时间T,而不管流压是否达到稳定,不过要求一定要进入径向流动阶段 6.气井修正等时试井:连续以3~4个稳定产量q gi(i=1 2 3 4)开井生产相同的时间t,而不管流压是否达到稳定1.导压系数:是一个表征底层和流体传到压力难易程度的物理量 2.弹性储能系数:表征油气藏这种弹性空隙介质靠其本身的弹性储存油气能力的大小7.井筒表皮效应:当原油从产层流入井筒时在这里产生一个附加压力降。
试论二流量不停井试井技术在超低渗油田中的应用
E口㈣
m l l me l
s l
图 1双对 数拟 舍 曲线 3 . 1测试 结果 可行性 研究
2 0 I 2 年 进行 二 流量 测试 7井次 , 对 比 二 流 量 测 试 结 果 与 传 统 井 下 关 井 测 压 结 果, 压力值 相符 。 如Z x x x 一 4 井, 该 井早期 变 井 储效 应结束 后 ,压力 和压力 导数 向上 攀 升后下 掉后 又上 升形成 一个 “ 凹” 字 型尔 后 进 入径 向流 段 , 符合 双 孔油藏 的特 征 , 说 明 早 期压 裂投 产或超 前注 水致使 近井 地带 的 物 性变 好 。采 用垂 直管 流进行 液面 折算 和 二 流量 叠加 试井 分 析方 法 , 结合“ 变井 储 + 表皮 +双孔模型” 进行拟合分析见图 1 , 解 释结 果 经 检 验 与 实测 曲线 较 吻合 见 图 2 , 表 明拟 合参 数 可靠 。 测试 结果综 合分析 , 压 力系数为 0 . 7 3 , 属常压油藏。 拟合结果有效 渗 透率 为 0 . 7 3 9 ×1 0 — 3 m 2 , 说 明是 超低 渗 透 油藏 , 表皮 系数 为 一 6 . 8 , 对 于 双孔 油藏来 说 表皮 系数小 于 一 3 说 明近井 地带 无污 染 , 建 议加 强 日常生产 管理 ,进一 步研究 注 采 关系 , 进行 抽 油井 诊 断 , 如果 设 备 不超 载 , 可考虑加大冲次生产, 提高单井产量。 通过 资 料对 比, 可 得 出如下 结论 : ( 1 )变 流量 测 试 技术 求 地层 参 数 , 可缩 短 测试 时 间 , 获 得 与关 井测压 力恢 复 同样 的效果 。 ( 2 ) 产液 量 越 高的井地 层压 力值越 准确 。 表1 中所 列 6 炭皮系 井f 储集 地层压力 术。 粥 系撷c ( 胛a ) 口井 二 流量 测 试 结果 与实 测 值 相符 合 , 误 3二 流 量 不停 差 范围 ( 0 . 0 3 ) , 满 足油藏 工程需 要 。 =漉量 一 6 . 8 l 4 8 2 井 试 井技 术 可 行性 3 . 2经济 效益评 价 井 下 关 井 5 4 l 6 5 l 2 . 5 2 研 究 由于传统 的井 下关井 压力 恢复 影响 油 田产 量 , 恢复时间长, 测试 表 2两种测试方法效益对比表 正常 生产情 况 二流量 井 下关井 对 比 费用高 。二流 量测 试技术 井 号 日产 油 含 水 测试 时间 影响油 量 测 试时 间 影响 油量 测试 时间 影响 油量 打破 了常规 的关井 测压方 ( h ) ( t ) 0 a ) ( t ) ( h ) ( t ) Z I x x 一 1 2 . 9 3 2 2 3 1 8 6 2 3 2 7 5 4 3 3 6 - 2 5 6 8 — 3 1 4 式, 实 现不 停 产 测压 , 大 幅 Z x x 2 2 . 8 2 2 3 7 9 9 1 2 3 3 7 2 3 9 6 - 3 2 7 3 — 3 8 5 缩 短 测试 周期 , 并 取 得 与 Z x x r3 2 . 81 1 8 . 6 1 2 4 l 4 1 3 O 5 1 5 3 — 1 1 8 l — l 3 8 测 压力 恢 复 同样 的 效 果 , Zx xx -4 2. 45 4 3.7 1 95 20 3o o 3 l 一1 06 —11 Z x x x - 5 2 . 6 5 2 1 . 1 l 9 3 2 1 6 如 7 l " 4 4 7 — 4 9 解 决 了油 田开 发 中生产井 Z x x x 一 6 1 . 4 3 3 3 . 8 1 2 4 7 8 9 2 5 3 - 7 6 8 - 4 6 合计6口 1 5 0 9 2 7 . 4 1 5 3 9 7 1 5 4 4 1 o 4 O 一 1 3 9 0 - 9 4 2 测 压力恢 复难 的 问题 。从
试井技术介绍
IPR曲线
一、基础知识
8、试井的基本概念 ④采油指数Jo
单相液体渗流条件下,单位生产压差下油井产量,m3/(d· MPa)它 是一个表示油井产能大小的指标,Jo越大,油井生产能力越强。
qo Jo( P R pwf ) 油井流动方程 Jo qo P R pwf
q 2 q1 1 pwf 2 pwf 1 斜率
Jo
一、基础知识
8、试井的基本概念 ⑤井筒储集系数
当刚开井或关井时地面产量和井底 产量不等。在关井时地面产量立即为0, 但在井底仍有流体从地层流向井筒,从 而使井筒压力增加,直到与井筒周围地 层压力平衡,这时井底产量才变为0。 这叫续流效应。开井则井底产量则滞后, 经过一段时间后,井底产量才达到地面 产量,这叫卸载效应。 井筒储集效应的强弱程度用井筒储集系 数表示。主要受流体压缩系数影响。
(9)地层测试:用钻杆(油管)将测试工具下入井内,使封隔器封
隔环空压井液和其它层段,由地面控制井下测试阀任意开关实现井下
开关井,由压力记录仪记录测试全过程压力温度变化,从而获得地层 流体样品、产量、压力、温度、计算地层参数和确定测试层工业产能
的各项资料。
A1 A
D1
H D2
H1
C2 C1 B1 B2
PCT
环空打压
LYNES 膨胀式
HST
旋转座封 上提下放
上提下放
MFE:multipe flow evaluator APR:annular pressure evaluator HST:hydranlic spring tester PCT:pressure control tester
多次动测试器 环空压力控制测试器 液力弹簧测试器 压力控制测试器
测试及试井技术
测试及试井测试及试井是油气藏工程的重要组成部分,它涉及到油层物理、储层物性、流体性质、渗流理论、计算机技术、测试工艺和仪器仪表、设备等多个领域。
作为勘探开发油气田的主要技术手段和基础工作之一,该技术是唯一在油气藏处于流动状态下所获得的信息,资料的分析结果最能代表油气藏的动态特征。
一、工艺部分塔河油田在吸取其它油田经验基础上,针对稠油特性,结合本油田实际情况,形成了一整套基本满足现场生产实际需要的试油工艺,主要包括原钻具求产测试工艺、中途试油工艺、试井测试技术以及井筒降粘、油气诱导、产液性质评价等配套工艺。
(一)原钻具求产测试工艺原钻具放喷求产测试试油工艺是在钻井过程钻遇孔、缝、洞发育的Ⅰ类储层,当发生井漏、井涌,测试工具无法下入井内时,为及时了解地层产液性质和产能,利用原钻井钻具,进行快速短周期的试油施工。
目前现场进行的有钻杆放喷求产和环空放喷求产两种方式,分别是在钻杆和环空接地面管汇等控制工具,进行控制求产。
1 工艺测试管柱采用原钻井钻具进行测试,管柱组合(自上而下)为:5″常规钻杆 + 变丝+31/2″常规钻杆+ 31/2″加重钻杆 + 震击器 + 变丝+ 57/8″钻头。
2 工艺测试流程①、首先对活动弯管及钻台方管汇进行试压,在高压30MPa、低压2MPa下不渗不漏并且稳压30min。
然后安装、固定地面测试管线,在15MPa下试压不渗不漏并且稳压30min。
井口防喷装置必须试压到35MPa,并做到开关灵活好用。
②、井口若有压力显示则直接开井放喷,否则注入一个钻具容积的清水进行诱喷。
若仍无压力显示,再注入一个钻具容积的轻质原油(0.86g/cm3)进行诱喷。
③、开井先敞喷,待有喷势后选择合适油嘴控制求产,求取稳定压力和油、气、水产量,并取稳定压力及稳定产量下的油气水样。
3 工艺特点简便、快捷,主要适用于油气显示较好、能够自喷的油井。
4 工艺缺点它只能在产量较高时(地层流体可以流至地面)求取产量及产液性质,无法求取地层参数,不能对储层进行更深入的评价,尤其对低产低渗储层无法做出准确评价。
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。
二线能坡法测流规程
ICO xxxxxxxx xx备案号:xxxxx-xxxx SL中华人民共和国水利部行业标准 SL xxx-xxxx二线能坡法测流规程Flow Measurement Standards for Two-verticsl Energy Slope Method(征求意见稿)2009-xx-xx发布2010-xx-xx 实施中华人民共和国水利部发布中华人民共和国水利部关于批准发布《二线能坡法测流规程》SL x—2010的通知水国科[2010]xx 号部直属各单位,各省、自治区、直辖市水利(水务)厅(局),各计划单列市(水务)局,新疆生产建设兵团水利局:经审查,批准《二线能坡法测流规程》为水利行业标准,并予发布。
标准标号为SL xxx —xxxx。
本标准自2010年X月X日起实施。
标准文本由中国水利水电出版社出版发行。
二○一○年x月x日前言随着经济社会的快速发展,河道内相继修建了大批的涉水工程,包括各类水利水电工程、城市供水及生态景观工程等,与此同时,河道整治、采砂等人类活动影响也显著加强,所有这些,都会改变河道原有的水流条件,水文站的流量测验尤其是中、低水流量测验受到影响,常规的流量测验方式方法已难以满足流量测验的要求。
为了逐步解决受涉水工程及人类活动影响条件下的水文测验特别是流量测验问题,应用新技术及新仪器设备,研制先进适用的流量测验方式方法(或测流系统、计算模型)。
二线能坡法测流技术为受涉水工程影响等条件下的流量测验提供了解决的技术途径。
根据水利部标准《水利技术标准编写》(SL 1—2002),制订《二线能坡法测流规程》。
《二线能坡法测流规程》共4章11节和1个附录,主要技术内容有:——二线能坡法适用条件要求——二线能坡法河段选择、垂线布设及测量技术要求——二线能坡法流量计算方法——仪器的选择与安装技术要求本标准批准部门:中华人民共和国水利部本标准主持机构:水利部水文局本标准解释单位:水利部水文局本标准主编单位:湖北省水文水资源局本标准参编单位:长江水利委员会水文局湖南省水文水资源勘测局黑龙江省水文局河南省水文水资源局本标准出版、发行单位:中国水利水电出版社本标准主要起草人:本标准审查会议技术负责人:本标准体例格式审查人:目次1 总则 (1)2 基本规定 (1)2.1 应用 (1)2.2 测验河段选择 (2)2.3 垂线布设 (3)2.4 实测流速垂线确定及测量方法 (3)3 流量计算 (4)3.1 虚拟流速计算 (4)3.2 糙率计算 (7)3.3 能坡计算 (10)3.4 流量计算 (11)3.5 精度要求 (12)4 仪器的选择及安装 (13)4.1 仪器选择 (13)4.2 安装方式 (13)1 总则1.0.1为规范二线能坡法流量测验与分析计算等方面的技术要求,保证流量测验成果质量,制定本标准。
试井技术在油田开发中的应用
电脑
电 子 压 力 计
计算 产生报表
二、资料录取处理的方法
4、压恢、压降、探边、干扰脉冲等测试处理解释
流程图
通信线 读取 压力温度 回放 软件
电脑
电 子 压 力 计
试井解释软件
编写 报告
三、现代试井解释方法
1、常规分析法
m
三、现代试井解释方法
2、图版拟合规分析法
图版
三、现代试井解释方法
三、现代试井解释方法
电 子 压 力 计
特点:精度高,可控制测试时间的长短,资 料得到及时。
二、资料录取处理的方法
2、工艺流程
b、钢丝试井车测试工艺 钢丝
资料处理
绞车
井口防喷器
电 子 压 力 计
特点:作业简单,测试内容灵活多样。
二、资料录取处理的方法
3、流静压、流静压梯度、井温梯度测试处理
流程图 通讯线 读取 压力温度 回放 软件
三、现代试井理论
4、各种储层与典型曲线特征
均质储层无因次诊断图
三、现代试井理论
4、各种储层与典型曲线特征
② 双重孔隙介质储层
流动特征:
当开井时裂缝中的流体向井筒流动,裂缝系 统压力下降,并逐渐与基岩之间产生压差,此段 反映裂缝特征。当压差足够大时,基岩中的流体 开始向裂缝补充,压力下降变缓,此段反映两种 系统的介质交换。当裂缝和基岩系统压力平衡后, 两种介质内压力同时下降,反映出总系统的流动 特征。
f、通过压裂、水井调剖前后的井温曲线对 比,可以判断压开层段和压裂效果的好坏。
一、试井的工作原理
3.2、压恢、压降和探边测试 压恢、压降和探边测试是通过油管或环型空间把压力计 下入井底,然后关井测取一定时间内压力随时间变化的曲线。
二流量不停产试井工艺在安塞油田压力测试中的适用性评价
有 效 , 已成 为 安 塞低 渗透 油 藏 试 井 技 术 的有 效 补 充 。
[ 键 词 ] 安 塞 油 田 ;二 流 量 不 停 产 试 井 ;基 准 液 面 关 [ 中图 分 类 号 ] T 3 3 E 5 [ 献标识码]A 文 [ 章 编 号 ] 10 文 00—9 5 (0 2 5 0 4 —0 7 2 2 1 )0 — 2 8 4
P f— + △ + ap 。 l () 1
式 中 , 为井 底 流压 , a P 为 气柱 与油 柱 界面处 压 力 , P MP ; MP ; p 为油 柱压 差 , a / 液柱 压差 , aA 。 MP ; p 为 x
M Pa。
在 油套 环空 中的气 柱 、 柱 和三相 混 合段 分别 选取 一微 小段 , 过积 分方 程求取 P 、 p 油 通 / 。和 Ap , 而 x 。从
工 艺 ,均 存 在 应 用 局 限 性 。
环空 测试 要求 直井 且偏 心井 口完好 ,对测试 井 要求 比较 高 ;井 下关 井压 力工 艺相对 繁 琐 ,测 试 周期 在 2 d以上 ,期 间需 2次 上动力 ,封隔器 密封 性直 接影 响效 果 ;油井 系统试 井 是在油 井 最低 和最 高产量 5 时进 行测 试 ,工作 参数 调换 频繁 ;油 井提 泵压 力恢 复测试 是 安塞 油 田油井试 井 工艺技 术 的主体 ,工 艺技
求取 地层 参 数口 。 ]
该 工 艺还 可 录取 油井 流压 ] 。油井 流压 的获 取是 通 过三段 法计 算 ,将油 套环 空 中的流 体分 为气 柱 段 ,油柱 段 和油 、气 、水 三相 流混 合段 ,通 过液 面 监测仪 进 行动 液 面的连续 测试 ,求 得 动液 面深度 。
二流量试井技术
0.9077
在变产量迭加情况下,无法采用常规霍纳法的外推采用
计算法:
p*
pws (t 0)
mLeabharlann q1 lg
ktp
ct rw2
0.9077 0.869s
井kh筒/ 效g 是应未结知束的时,间在:计tw算s 分析(2中.5,6先4假k定h0./一55个gS径' )向VW流C开t 始
压力系数
参数值 2.233 0.124
2.97
0 4.410
11.135
20.178 15.768 0.394 0.79
纲量 10-3μm2.m 10-3μm2 m3/MPa
MPa MPa MPa MPa m3/(d.MPa)
前言
(4)为编制油井开发方案、合理工作制度提供资料; (5)为油田开采工艺技术的选择、 选井选层进行动态监测
等方面提供可靠依据。 针对油井的生产的特点,形成新型测试配套技术,及时
掌握和研究分析油井的地层压力、地层参数等资料,选择合 理的生产参数,使油田得以高效经济开发,对油田持续稳产 和发展具有现实意义。
技术原理
3、单井产能(IPR)预测方法
油井的目前地层压力、流压、地层参数、 单井无阻流量,是进一步优化油井生产方案, 获得稳定产气量的重要技术参数。通过油井 二流量试井计算得到了地层压力、测取了油井 稳定产量和相应的井底流压,即可计算该井 的绝对无阻流量和预测油井的流入动态。
技术原理
三、测试工艺技术
PWD
(
t D CD
)
(1
R)PD
(
t D CD
)
PD
