产能试井内容方法
油气藏动态分析上机实践报告
姓名:王玮杰`` 专业班级:石工11-5学号:2011444847
一、产能试井的目的意义
1.利用油气井产能试井可以分析油气井的生产特性,预测油气井的生产能力及确定井的合理工作制度,判断增产措施是否有效。
2.可利用产能试井来计算油气井的产能方程及无阻流量。
二、上机内容及原理
1.关井取得静止地层压力,然后开井生产,在短期内多次改变井的工作制度(改变产量Q),待每个工作制度井底流体稳定流动后,测量并记录该制度下的井口油压,套压,产气量,井底流压等资料。
2.根据测得数据及气体稳定渗流理论整理试井资料,做出相应的产气指示曲线,并求得生产所需参数。
3.通过产能试井可获得在不同工作制度下的一组井底流压(P w1、P w2、P w3……)和相应的产量(Q1、Q2、Q3……)数据。
分别按二项式和指数式来整理试井资料。
附:二项式方程:P e2- P w2=AQ+BQ2
变形得:(P e2- P w2)/Q=A+BQ
指数式方程:Q=C (P e 2- P w 2)n
三、数据处理分析
开关井顺序开井稳定时间(h)地层压力(Mpa )流动压力(Mpa )产气量(104m 3/d
)
(P e 2- P w 2)
/Q
P e 2- P w 2
初始关井30
开井172027.9196 2.0 60.24797120.4959开井272025.6073 4.0 61.06655244.2662开井372023.0564 6.0 61.4004368.4024开井4
720
20.0287
8.0 62.3564
498.8512
由上图可知A=0.333 B=59.603
求无阻流量时P W =0.101Mpa , 代入(P e 2- P w 2)/Q=A+BQ 得:(302-0.1012)/Q=0.333Q+59.603 解得Q=14Mpa
当用指数产能关系来计算时,由图可知C=0.0185,n=0.9776,求无阻流量时P W=0.101Mpa代入Q=C(P e2- P w2)n得
Q=0.0185(302-0.1012)0.9776=14.297Mpa。
油气井产能试井分析方法
油气井试井的分类
一点法试井
试井不产稳能定试试井井系等修多统单时正井试井试等不井不井时稳稳试定定井试试井井干脉压 压扰冲力 力试试恢 降井井复 落试 试井 井
油气井产能试井的作用
目的及意义
预测产能、分析动态、了解地层及井 特性的最常用和最重要的方法。
作用
1、确定产能大小,为合理配产提供依据; 2、确定流入动态曲线,了解井的流入动
第二步:特种识别曲线分析
1、早期纯井筒储集阶段的特种识别曲线分析; 2、径向流动阶段的特种识别曲线分析; 3 、断层反映阶段的特种识别曲线分析;
复合图版—现代试井分析
压力拟合值:
pD M pM
1.151 m
(根据径向流斜率修正压力拟合值)
第三步:终拟合
从解释图版上读出拟合点的PD和tD/CD值以及
态特征; 3、确定储层流动参数; 4、分析影响井产能的因素; 5、为油气田的科学开发提供理论依据。
产能试井的概念
产能试井是改变若干次油井、气井
或水井的工作制度,测量在各个不同工作 制度下的稳定产量及与之相对应的井底压 力,从而确定测试井(或测试层)的产能 方程(Deliverability Equation)和 无阻流 量(Open Flow Potential 或 Absolute Open Flow Potential)。
(一)沃其尔(Vogel)方程
qo 1 0.2( Pwf ) 0.8( Pwf )2
qmax
PR
PR
(二)指数式产能方程
q0 J (PR2 Pw2f )n
油气井产能试井与产能评价
PwfPb(PR>Pb)时的稳定试井分析方法
qo
qb
[qomax
气井产能试井
关于二项式直线反向问题: 系统试井曲线异常原因:
1. 测试资料不准确; 2. 测试时间不够长,井底压力未达到稳定; 3. 井底有积液; 4. 钻井液侵泡或井底有堵塞物;
5. 底水的影响; 6. 凝析油的析出,井底造成污染; 7. 层间干扰; 8. 地层渗透率发生变化;
为什么产能方程出现 n>1 或 B<0 的情况: (庄惠农书 P89)
压力平方法:
注意: 作各点的压差时与等时试井不同:
要作成:
Pwsj Pwfj
而不是:
Pr Pwfj
注意:
Pwsj Pwfj
试井之星软件处理结果:
试井之星软件处理结果:
试井之星软件处理结果:
凝析油处理
将凝析油折算成等量气加到产气量中。
第四节 一点法试井
一口井已获得产能方程后,经过一段时 间的开采 ,产能可能发生变化,为了进行产 能校正,可进行一点法试井。
2、可以预测某一流压下的产量
n=0.8065 接近=1,基本是层流
二、二项式产能方程
在气体高速流时,惯性和湍流效应(IT效应) 变得十分显著,已不符合达西线性渗流规律。在 此 种 情 况 下 ForChheimer(1901) 提 出 了 对 达 西 线性渗流方程的二阶修正式:
dp u u2
rw
即
qs c(PR2 Pwf 2 )
气井高速非达西渗流情况下,紊流将增加 渗流阻力,相同压差下产量将减小 。为 了反映紊流的存在,人们用指数式表征 气井产量,得如下式:
qg c(PR2 Pwf 2 )n
qg c(PR2 Pwf 2 )n
其中: 0.5 n 1
当n=1,表示完全层流, n=0.5 ,表示紊流非 常严重,这一式子没有严格的理论,因 此叫经验式。
石油天然气产能试井方法
气井产能试并方法的选择
压力达到稳定所需要的时间是选择采用哪一种试井方法时 的重要依据,该时间可以根据该井ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ往进行的试井或根据 该井的生产特征知道,如果这些资料都不可靠,便可以和 同一气藏中相邻的类似的井比较确定。 如果估算的稳定时间大约只有几个小时或十多小时,则可 以进行系统试井;如果时间再长,可以采用等时试井或修 正等时试井。对于新区探井,由于测试时还没有接管线, 测试应采用流动时间最短的一点法测试。对于已经接了输 气管线的气井,测试方法的选择范围较广,不管采用哪一 种方法都可以,但是要注意保证有足够长的生产时,以便 获得稳定的流动点。
气井产能测试方法
气井产能试井测试主要包括4 气井产能试井测试主要包括4种方法
系统试井 一点法测试 等时试井 修正等时试井
系统试井
系统试井又称为常规回压试井,也称多点测试,是测量气 井在多个产量稳定生产的情况下,相应的稳定井底流压。 该方法具有资料多,信息量大,分析结果可靠的特点。但 测试时间长,费用高。 系统试井测试产量的确定: ①最小产量至少应等于井筒中携液所需要的产量,此外 还应该足以使井口温度达到不生成水化物的温度; ②最大产量不能破坏井壁的稳定性,对于凝析气藏,还 要考虑减少地层中两相流的范围; ③测试产量必须保持由小到大的顺序。
一点法测试
一点法测试是测试一个工作制度下的稳定压 力及产量。 该方法的优点是缩短测试时间、减少气体放空、 节约测试费用、降低资源浪费;缺点是测试资 料的分析方法带有一定的经验性和统计性,分 析结果有一定的偏差。经验表明,利用该方法 测试,当测试产量为地层无阻流量的0. 36倍 时,测试结果最可靠。测试流动时间可采用以 下计算公式
修正等时试井
修正等时试井是等时试井的改进,二者的最大区 别是后者开井生产的时间与关井恢复的时间相等。 测试时,要求所有工作制度下的开井生产时间和 关井恢复时间一样, 操作十分方便,这样既缩短了开井流动期的时间, 又缩短了关井恢复期的时间。修正等时试井流动 期产量大小的确定方法与系统试井方法基本相同, 理论上要求延续生产时间必须持续到压力稳定, 实际工作中可根据一点法测试时间的确定方法来 确定。
K-现代试井解释,产能试井,完井质量
球形流动流线及等压线示意图
(部分打开储层中部)
油层顶界 流线
等压线
储层
油层底界
半球形流动流线及等压线示意图
(部分打开储层顶部)
储层顶界
流线 等压线
储层
储层底界
部分射开地层试井曲线标准图形
射开程度 Hwd=0.1 CDe2s=106 ZWD=0.5
球形流 井筒续流
克拉201井
HD2/CD=104 105
测试分析内容 产能测 了解储 测试储 试确认 层含油 层地层 井的产 气情况 压力 气能力 ★ ★ ★ ■ ★ ★ ★ ★ ■ ★ ★ ★ ■ ■ ★ ★ ★ ☆ ★ ★ ■ ★ ★ ★ ■ ■ ☆ ★ 不稳定 试井解 释储层 渗透率 ★ ★ ★ ■ ★ ★ ★ ■ ■ ★ ★ 表皮系 压裂裂 确定裂 提供气 确定储 干扰试 推测气 核实气 缝性储 井测定 数评价 缝长度 井生产 层的不 藏气井 层的双 储层的 藏的动 钻井完 及导流 重介质 时的湍 渗透边 横向连 控制的 动储量 储量 井质量 能力 参数 流系数 界分布 通性 ★ ★ ★ ■ ★ ★ ★ ■ ■ ★ ★ ☆ ☆ □ ★ ★ ★ □ ■ ☆ ★ ☆ □ ★ ☆ ★ ■ ■ ☆ ★ ■ ☆ ★ ★ ★ ★ ☆ ☆ ★ ■ ■ ☆ ☆ ★ ■ ■ ☆ □ ★ ★ ★ ■ ★ ★ ☆ ☆
(有限导流裂缝)
双线性流:
① 裂缝线性流 ②地层线性流
压裂裂缝拟径向流的流动图谱
(无限导流裂缝,流动时间很长时)
流线
等压线
垂直压裂裂缝气井试井双对数曲线
标准图形
10
1
井筒续流
线性流
¹ ¦ Ñ Á
拟径向流
0.1
过渡流
0.01 1.E+01
2气井产能试井
试井分类
常规回压试井
等时试井 稳定试井
(产能试井)
修正等时试井 单点试井 Horner法
试井 半对数分析 (常规分析) 不稳定试井 MDH法 MBH法 均质地层 Ramey法
Gringarten法
Boundet法 视稳态串流
双对数分析 (现代分析)
双重介质地层 复合地层 垂直裂缝井
不稳态串流 无限导流(大型压裂)
气井产能分析及设计
第一节 第二节 第三节 稳定状态流动的气井产能公式 拟稳定状态流动的气井产能公式 气井产能经验方程
第四节
第五节
气井产能试井工艺
完井方式对气流入井的影响
基本概念
• 产能: –一定回压下的产量 • 产能试井: –以不同的流量生产,测试其井底压 力,反之亦然,也称回压试井 • 流入动态: –井底压力与产量பைடு நூலகம்关系 • 流入动态曲线: –井底压力与产量关系的曲线,也称 IPR曲线
2
2
可表示为
p ABq sc q sc
2
2 式中 , p 代表 p p R w f 2 2
1、产能公式对比 • 稳定流产能公式:
774 . 6 Kh P P q sc T z ln r S Dq er w sc
2 e 2 wf
• 拟稳定流产能公式:
1.291 10 q T μ Z r sc e p p (ln s ) e wf Kh r w
3 2 2
例1中,若s=4或s=-4,求产气量的变化。 解:
774 .6Kh (p p ) e wf q sc r TZ(ln e s) r w
2 2
83 . 05 10 re ln s rw
气井产能试井方法及动态产能的确定(庄惠农)
32
pR 30
pwf1
28
三种经典的产能测试方法和广义的气井产能评测
天然气试井技术规范中对于气井产能试井方法有明确的规定,提出了 三种经典的方法,即:回压产能试井方法,等时试井方法和修正等时试 井方法,这些都是现场用来直接测定气井初始产能的方法。
在探井试气时或生产气井投产时,现场有时使用简化的一点法确定气 井的无阻流量,虽然其精度稍差,但仍然可以了解初始产能的大致值。
随着渗流力学理论研究的深入和试井分析技术的发展,对于气井产能的认识和 理念不断有所创新,目前已提出了随时间变化的“动态产能”的概念。
我国气田储层岩性的特殊性 对产能试井提出更高的要求
◆塔里木克拉2、迪那2:超高压、深井、巨厚砂岩 ◆塔里木牙哈、羊塔克、吉拉克等:深井、凝析气 ◆青海台南、涩北:气水交互分布的多层疏松砂岩 ◆长庆靖边气田:裂缝性低丰度海相沉积碳酸岩 ◆鄂尔多斯上古气藏:河流相沉积存在岩性边界的薄层砂岩 ◆中海油东方气田:高含CO2和N2的海相浅滩砂岩、砂坝
回压试井选择3~4个测试点,要求气井产量在每一个工作制度下都 控制稳定,开井一段时间后,要求流动压力也基本达到稳定;
在双对数坐标上点出产能测试点,回归出直线,得到产能图示线; 从产能测点回归还可得到产能方程,推算出绝对无阻流量值。
等时试井产量和压力对应关系图
压力,MPa
压力平方差,MPa 2
• 真实气体的拟压力分析方法(60-70年代) Russell, All-Hussainy 等
• 特殊岩性储层气井的产能评价
常用的产能试井方法用来了解气井初始产能
通过常规的产能试井求得气井的无阻流量,这是对生产气井在初始条件下极限 产气能力的一种认知,是在假想条件下通过推算得到的、无法最终确认的指标。
(完整word版)产能试井内容方法
油气藏动态分析上机实践报告姓名:王玮杰``专业班级:石工11—5学号: 2011444847一、产能试井的目的意义1。
利用油气井产能试井可以分析油气井的生产特性,预测油气井的生产能力及确定井的合理工作制度,判断增产措施是否有效。
2.可利用产能试井来计算油气井的产能方程及无阻流量。
二、上机内容及原理1。
关井取得静止地层压力,然后开井生产,在短期内多次改变井的工作制度(改变产量Q),待每个工作制度井底流体稳定流动后,测量并记录该制度下的井口油压,套压,产气量,井底流压等资料。
2。
根据测得数据及气体稳定渗流理论整理试井资料,做出相应的产气指示曲线,并求得生产所需参数。
3。
通过产能试井可获得在不同工作制度下的一组井底流压(P w1、P w2、P w3……)和相应的产量(Q1、Q2、Q3……)数据。
分别按二项式和指数式来整理试井资料。
附:二项式方程:P e2- P w2=AQ+BQ2变形得:(P e2— P w2)/Q=A+BQ指数式方程:Q=C(P e2- P w2)n三、数据处理分析开关井顺序开井稳定时间(h)地层压力(Mpa)流动压力(Mpa)产气量(104m3/d)(P e2- P w2)/Q P e2- P w2初始关井30开井172027。
9196 2.0 60.24797120。
4959开井272025。
60734。
0 61.06655244.2662开井372023。
05646。
0 61。
4004368.4024开井472020.02878.0 62。
3564498.8512由上图可知A=0.333 B=59.603求无阻流量时PW =0。
101Mpa,代入(Pe2- Pw2)/Q=A+BQ得:(302—0。
1012)/Q=0。
333Q+59。
603解得Q=14Mpa当用指数产能关系来计算时,由图可知C=0.0185,n=0。
9776,求无阻流量时PW =0.101Mpa代入Q=C(Pe2— Pw2)n得Q=0.0185(302—0.1012)0。
油气井试井及产能测试(凝析气井试井分析与动态预测)
濮城油田.
2. 井别: 滚动开发井. 3. 投产时间:
?.
测试时间:2001.10.11-10.23 测试层位:S3下 测试井段:3606.5-3612.6m 有效厚度: 6.1米
稳定产量:Qo=0.5 m3/d ; Qg=1*104m3/d;
稳定时间:tP=360 hrs
孔隙度:10.7%
测井解释渗透率: ? mD
r r
r rw
mt 2kh
(内边界条件) (封闭外边界) (定压外边界) (无穷大地层)
r
0
r re
(re , t ) i
lim (r , t ) i
r
(r,0) i
(初始条件)
k ro ( o Rs og ) Dh k
× Í × (t ¦ D ¹ ¦ D ' · D /C D )
10
1 C D e 2S =10 0.1
1
10 30
( a=250,¦ =2,M=2 ) Ò
0.01 0.1 1 10 100 t D /C D 1000 10000 100000
天然裂缝凝析气藏模型 :
1 Df rD rD rD rD Df 2 S e Dm Df CD e 2 S t D C D
1. 压力降落试井分析
凝析气井的渗流微分方程:
P krg 1 kro rk ( o Rs og ) xi g yi ( o Rs og ) So xi g S g yi a S a xai r r o g t r
rDe 1
(连续性条件) (连续性条件) (内边界条件1) (内边界条件2)
油井产能试井资料解释步骤
油井产能试井资料解释步骤油井产能试井是油气勘探和开发工作必不可少的一项工作,它是用以确定油井产能的一种手段。
而油井产能试井资料的解释和分析,是评估油井产能和预测油藏规模的重要环节。
下面,将详细介绍油井产能试井资料的解释步骤。
一、试井数据的分类和归档试井数据的分类和归档是资料解释的第一步。
这个步骤将所有的试井数据按照采集点、时间、深度等进行分类,然后进行归档,确保数据的完整性和可靠性,便于后续步骤的分析。
二、数据的质量检查数据的质量检查是资料解释的关键步骤之一。
通过对试井数据的质量检查,我们可以识别异常数据并将其剔除,以确保数据的准确性和可靠性。
数据的质量检查包括:数据的合法性、数据缺失和异常数据的识别及剔除。
三、数据的转换和计算数据的转换和计算包括对数据进行单位的转换和计算。
例如,把压力数据的单位从psi转换为公斤力,把温度数据的单位从华氏度转换为摄氏度等。
随后,对不同类型的数据进行计算,例如,对压力数据进行气体推漏计算,对流量数据进行纵向修正等。
四、数据的统计分析数据的统计分析包括数据的基本统计量分析、数据的变化趋势分析、数据之间的相关性分析等。
其中,数据的基本统计量分析包括平均值、方差、标准差、中位数等。
数据的变化趋势分析可以通过绘制数据曲线,包括油井产出曲线、压力变化曲线、流量变化曲线等。
数据之间的相关性分析包括流量与压力、出产和温度等因素之间的相关性分析。
五、油井产能计算最后一步是对油井产能进行计算,其中的具体方法包括产能方程法、历史产量解析法、动态产能预测法、沉积学模拟法等。
产能计算需要计算油藏的孔隙度、渗透率、储层容积等参数,同时,还需要综合考虑地层地质、油藏特征等因素。
产能计算的结果是评估油井产能和预测油藏规模的基础依据,对于油田的开发和管理都有着非常重要的意义。
综上所述,油井产能试井资料的解释步骤是一个相当复杂而又系统的工作。
仅仅通过对数据进行简单的加工和处理是远远不够的。
油井产能试井资料的解释和分析需要相当高的技术水平和丰富的实践经验,只有具备了这些条件,才能够准确地评估油井产能和预测油藏规模。
试井工作内容
试井 - 试井试井 - 正文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、气量与含水量的相对变化及温度等。
目的是:①监测井的生产状况是否正常;②测定生产层的水动力学参数;③分析油藏的动态,作出预测。
试井工作内容有以下几个方面:生产能力试井简称产能试井。
其方法是调节生产井的控制手段(例如自喷井的节流器,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,记录相应的一系列产量、压力的数值(图1), 绘制成井的指示曲线(图2),用以推测产量随压力变化的状况和井的最大生产能力。
这种试井方法是在相对稳定状况下进行的,因此称为稳定试井法。
直线斜率为油井的采油指数,它是衡量油井的生产潜力或产油能力高低的指标,也是用来衡量油层性质好坏的标志。
通常以油层厚度除采油指数得到单位厚度的采油指数,也称比采油指数,用以比较不同油井的生产能力。
此法于20世纪40年代开始应用。
试井试井压力恢复试井不稳定试井法之一。
生产井在稳定生产的条件下,关井测量并绘制出井底压力随时间的恢复曲线(图3)。
利用它的直线段斜率可以推算出生产层的水动力学参数(如渗透率)、地层压力和井的完善系数。
此法在50年代开始广泛应用。
试井压力降落试井不稳定试井法之二。
生产井在关井后达到相对稳定状态后重新开井生产,测量并绘制出井底压力随时间的降落曲线。
注入井停注后也类同。
测出压力降落曲线的趋势和压力恢复曲线相反,原理和作用基本相同。
此法在60年代开始广泛应用。
干扰试井不稳定试井法之三。
在同一油、气藏内,改变一口井的工作状况后,在邻近的一口井中也会出现一个不稳定的压力变化阶段。
工作状况改变了的井称为“激动井”,后一种井称“反映井”。
在反映井中测出压力变化曲线,结合两口井过去的生产记录,可以测定井间的地质状况和水动力学参数。
这是一种多井的不稳定试井法,可用以解决较复杂的油藏工程问题。
此法创始于50年代,并已得到广泛的应用。
