04第4讲 油藏动态监测原理与方法
在tp时刻,假设有虚拟注入井,压力降为:
(tp+Δt)时刻的压降,压降叠加
二,均质油藏试井分析-压力恢复试井分析方法
一,试井及试井分析-试井分析重要性
岩心分析方法 油 藏 分 析 评 价 方 法 地球物理方法 测井方法 试井方法 示踪剂方法 生产测试方法
井 点 取 心 处 的 绝 对 渗 透 率 , 反映 渗 透率沿深度的变化,静态 依赖 岩 心 分 析 和 其 它 资 料 , 精度 不 高 ,静 态 流 体 静 止 条 件 下 近 井 地 层 的 渗透 率 ,静 态 流 动 条 件 下 井 周 围 平 均 渗 透率 , 用 于评价产能,动态 流 动 条 件 下 井 周 围 各 层 平 均 渗透 率,大孔道, 动态 流 动 条 件 下 地 层 的 吸 水 剖 面,生 产 剖面
钻杆测试又叫中途测试或地层测试,DST(Drill-Stem-Testing),是指在 完钻之后,固井之前利用钻杆将测试仪器下到目的层所进行的油气层测试. 一般是在不知地层储能的新区探井中进行. ①对测试层段作出经济可行性评价,判断测试层的工业开采价值; ②认识油藏性质,取得原始地层压力,地层有效渗透率等; ③选择完井方法,确定射孔段的合理位置; ④判断测试井附近是否有断层存在,计算离边界的距离; ⑤作出钻井对地层损害的评价; ⑥计算措施后(酸化,压裂等)的污染清除效果或有效井径扩大程度.
分析不稳态流动阶段(径向流动阶段)的压力资料
纵坐标: 横坐标: 直线段斜率: 地层流动系数: 地层系数: 地层渗透率:
二,均质油藏试井分析-压力降落试井分析方法
在半对数曲线上取t=1h对应的直线段(或其延长线)上的纵坐 标:Δpwf (t = 1)
表皮系数:
二,均质油藏试井分析-压力恢复试井分析方法
一,试井及试井分析-试井分类
1,评价单井地层特性的试井方法 (2) 压力降落测试(Falloff Test-FT) -水井 注水井压力降落测试是指对 注水井关井停止注水所进行的 压力测试,此时井底压力随时 间而下降.概念上注水井的压 力降落测试相对于油井的压力 恢复测试.
一,试井及试井分析-试井分类
二,均质油藏试井分析-变产量试井分析方法
在实际生产,常常难以保证产量为常量,特 别是对于新开采井,保持定产量是不可能的,也 是不实际的.因此,对于这类油井就需要采用改 换油嘴大小来实现多级产量(或叫变产量)的测 试及分析方法. 实际上,产量变化往往是连续的,将连续变 化产量的过程划分为多个时间段,在每个小段内 的产量即可认为是常量,分段越多,越接近于实 际,分析精度也越高.
直线段斜率: 地层流动系数: 地层系数: 地层渗透率: 表皮系数: 原始地层压力或目前地层的平均压力: Horner曲线外推至: 纵坐标对应的压力.
二,均质油藏试井分析-压力恢复试井分析方法
多数情况下,关井前产量一直保持不变是不可能的,只能 做到关井前的一段时间内产量稳定.生产时间可用折算时间, 它等于相邻两次稳产期的累积产量除以关井前的稳定产量,即:
径向流动阶段一直延续下去.
B,若有封闭边界
过渡段,径向流动阶段到边界影响 的阶段; 拟稳态流动阶段,主要反映封闭边 界的影响.任意时刻地层内压力下降 速度相等;
C,若有定压边界
过渡段,径向流动阶段到边界影响的阶段; 稳定流动阶段,主要反映定压边界的影响.地层内压力不随时间变化;
二,均质油藏试井分析-压力降落试井分析方法
二,均质油藏试井分析
设在测试前,油井以定产量q1生产到时间tp,然后产量变为 q2,则井底压力可由叠加原理求得:
在直角坐标系中,绘制 关系曲线. 直线段斜率: 地层系数:
二,均质油藏试井分析
表皮系数: 改变产量后 Δt=1h的压力值 开始改变产量 时的压力值 注意到:tp+1≈tp
五,均质油藏钻杆测试(DST)分析
② 开井生产前很难维持地层压力均匀分布.
一,试井及试井分析-试井分类
1,评价单井地层特性的试井方法 (2)压力恢复试井(Buildup Well Test-BWT)-油井 油井生产一段时间后, 瞬时关井测井底压力随时间 的变化.
压力恢复测试的优点是容易实现常流量的条件(流量为0), 其缺点是:①很难实现关井前定产量生产; ②关井测试时影响油田产量.
当
时,有:
二,均质油藏试井分析-压力降落试井分析方法
压降试井是指油井以定产量生 产时,井下压力计连续记录井底压 力随时间的变化,利用这些实测数 据,反求地层参数和井参数.不影 响生产.
两种条件下进行:
◆新井开始投产,保持恒定产量; ◆油井关井时间长,后开井生产;
流动阶段(Flow Period): 流体在地下流动的宏观形式,流动阶段是指能够持续一定的 时间,取得一定的数据,能够进行有意义的数据分析.
二,均质油藏试井分析-变产量试井分析方法
油井变产量下的井底压力可由迭加原理得到:
qn-最后一时间段的产量. 纵坐标: 横坐标:
二,均质油藏试井分析-变产量试井分析方法
直线段斜率: 地层流动系数: 地层系数: 地层渗透率: 表皮系数: 在直线或直线的延长线上,选点使横坐标
二,均质油藏试井分析
在实际变流量测试中,应用最多的是采用二级流量测试,这 主要是可以减少井筒存储效应的影响,分析过程也简单. 当油井从一个稳态产 量变到另一个稳定产量之 后,测量瞬时的井 底压力 变化,就完成了二级流量 测试,对其所测压力数据 的分析,同样可以确定kh, s,pi等地层参数.
一,试井及试井分析-试井分类
1,评价单井地层特性的试井方法 对于水井,有: (1)注入能力测试(Injectivity Test-IT)-水井 注水井的注入测试(Injection Test) 等价于油井的压力降落测试.所谓注 入测试是指注入时对注水井所进行的 测试.此时井底压力随时间是逐渐增 加的.注入流量很容易维持恒定,但 其分析比较困难.
一,试井及试井分析
试井(Well Testing):油气水井测试及分析的简称. 测试:将压力计下到油层或气层或注水层部位,开井或关井记录井 底压力随时间的变化—得到一组数据. 应用渗流力学理论,分析测试数据,反求油层和井的动态参数. 是渗流理论在开发中的直接应用.也是检验油气渗流理论正确与 否或符合油田实际的重要方法. 本章只介绍试井分析方法,而不介绍测试工艺和仪器. 涉及领域:油层物理,渗流力学,计算机,测试工艺和仪器等.
试井分析方法能够得到的动态渗透率(相渗透率),用于评价 产能,特别是油气田勘探开发早期进行油气井产能的评价.
一,试井及试井分析-试井目的
试井测试技术是认识油气藏,评价油气藏动态,完井质量以及措施 效果的重要手段,试井测试所录取的资料是各种资料中唯一在油气藏流
体流动状态下录取的资料,因而分析结果也最能代表油气藏的动态特性.
一,试井及试井分析-试井分析理论基础
基本假设: 考虑单层,均质无限大油藏中有一口生产井的情况. (1)油藏水平,均质,等厚,各向同性,横向无限大; (2)油井开井前地层中各点压力均匀分布,开井后油井以定产 量生产. (3)地层流体和地层岩石微可压缩,压缩系数为常数; (4)地层流体流动符合达西渗流定律; (5)考虑稳态表皮效应,即看成是井壁无限小薄层上的压降; (6)忽略重力和毛管力的影响,并设地层中的压力梯度比较小.
五,均质油藏钻杆测试(DST)分析
DE:第一次开井; EFG:第一次开井压力特性; 初次流动:通常进行5~10分钟,目的 使井眼附近泥浆滤失侵入带卸压(液体压力 降回到原始油藏静止压力). GH:第一次关井压力特性; 初关井:约30~60分钟或更长,以很 好地估算地层的原始静止压力. HI:第二次开井; IJ:第二次开井压力特性; 第二次流动:通常30分钟~2小时,具体时间根据经验和井下"反映"来定. JK:第二次关井压力特性; 第二次关井:恢复时间比第二次流动期稍长,低渗油藏则更长. 测试结束,根据钻具容积和地面收集到的地下气液量,可以计算出测试 期间内地层流出的流体量.
五,均质油藏钻杆测试(DST)分析
一, 钻杆测试原理及其压力历史 右图是目前通用的DST测试工具示意图 DST测试是将这样的测试工具下入目的层 之后,通过对测试阀的控制实现对地层的地下 开关井来达到测试的目的. 油田上常用的测试方法(二开二关):初次流 动和关井测试后,紧跟着进行第二次流动和关 井数学模型 数学模型的类型, 特点,物理意义, 各表达式的意义.
一,试井及试井分析-试井分析理论基础
一,试井及试井分析-试井分析理论基础
内边界条件 外边界条件 作变量替换:
p p u p r = = r u r u 2ηt
化为常微分方程 令: 分离变量积分:
一,试井及试井分析-试井分析理论基础
1,评价单井地层特性的试井方法 (1)压力降落试井(Drawdown Well Test-DWT)—油井 油井以定产量生产,井底压力随时间不断 下降,压力计记录压力随时间的变化.适用于 新井或关井时间较长压力稳定的井. 很多的试井分析方法都是在压力降落试井条件下推导而得到 的.但实际油田开发过程中很难满足压力降落测试的条件.主要 原因为: ① 油井产量很难维持恒定;
具体地说,它可确定下列参数: (1)确定原始地层压力或平均压力; (2)确定地下流体在地层内的流动能力,即流动系数等; (3)对油井进行增产措施后,判断增产效果; (4)了解油藏形状,目的是为了了解油藏能量范围,即:了解边 界性质,如断层,油水边界和尖灭等; (5)估算油藏单井控制储量.
一,试井及试井分析-试井分类
一,试井及试井分析-试井分类
1,评价单井地层特性的试井方法 (3)中途测试(Drill-Stem Test-DST)-油井 利用安装在钻柱上的专用工具 对新井进行的裸眼测试.测试时通 过地面控制阀实现地下开井和关 井,并测量其压力变化,一般要反 复几次,钻杆测试通常测试时间较 短.其解释方法与前面几种类型的解释方法不同.钻杆测试是 主要用于快速确定探井的产能及流动特性.
第四章 动态监测的内容
第四章动态监测的内容油田动态监测是油藏开发中的一项重要的基础工作,它贯穿于油藏开发的始终。
所谓的油藏动态监测,就是运用各种仪器、仪表,采用不同的测试手段和测量方法,测得油藏开采过程中动态和静态的有关资料,为油藏动态分析、油田调整改造、区块综合治理,油水井增产增注提供第一性的科学依据。
§2-1动态监测的内容油藏动态监测的内容比较广泛,一般大致可分为以下几类:油层压力监测;流体流量监测;流体性质监测,油层水淹监测;采收率监测,油水井井下技术状况监测。
一、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。
压力监测是靠油水井测压与油水井系统试井来实现的。
在油田开发过程中,要求在油藏开发初期首先要测得原始油层压力,开发以后,则按一定的间隔时间(一般为半年),选三分之一具有代表性的采油井作为定点测压井,定期重复测定油井油层压力,绘制油层等压图,这样,通过不同时期的压力对比,可以比较简单而又直观地了解油层压力的重新分布和变化情况,同时根据每月测得的流动压力,还可监测油井的生产压差和产油、产液指数变化情况,对于注水井,必须有30%的井每年测地层压力一次,主要用于监测注采压差和吸水指数的变化。
系统试井是通过人为地改变油、水井工作制度,测得在各种工作方式下相对稳定、准确的采油指数、吸水指数、油层破裂压力,最终确定油水井合理的工作制度。
二、流量监测流量监测主要包括油井的产出剖面监测和注水井的吸水剖面监测。
针对油藏多油层开发特点,由于油层性质的差异和压力水平高低不同,在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。
油藏动态分析讲义-PPT精选文档
3 、 试井测试资料 a) 试油、试注资料; b) 试井、分层测试资料; c) 泵工况、动液面资料。
7
7
油、水井单井动态分析基本资料
4、流体性质资料
a) 原油性质及高压物性分析资料; b) 天然气性质分析资料; c) 地层水性质分析资料; d) 注入水水质、水性分析资料。
5 、 动态监测资料
a) 压力资料; b) 产液剖面分析资料; c) 含油饱和度测井资料; d) 吸水剖面分析资料; e) 工程测井分析资料。
2 、 油田稳产阶段分析重点
3、 油田递减阶段分析重点
a) 分析产量递减的规律,确定产量递减类型; b) 预测今后产量、含水的变化及可采储量; c) 提出控制油田产量递减的有效措施。
22
22
讲义提纲
动态分析基本概念和方法
动态分
23
动态分析要求
a)历史与现状相结合,用发展和变化的观点分析问题; b)单井分析与油藏动态相结合,处理好点面关系,统筹兼顾,全 面考虑和分析问题;
济效益的目的。
24
24
动态分析目标
a) 油藏特征及开采特点清楚;
b) 油藏开采动态变化原因清楚; c) 现阶段调整挖潜的基本做法和效果清楚; d) 开发中存在的主要问题清楚; e) 剩余油分布状态及调整挖潜的对象和目标清楚; f)开发调整工作部署及开发趋势清楚。
25
25
20
20
不同开发阶段分析重点
1 、 油田开发初期和上产阶段油田开发分析重 点
a) 分析比较钻井后的油田地质特征与方案编制时变化 情况。主要分析比较构造、储层厚度、孔渗饱参数、油 水界面、流体性质等; b) 油、水井投产和投注后油层能量的变化、油井产 液能力、初期产量、初期含水是否达到方案指标要求, 注水井吸水能力是否满足产液量需要,油田注采系统是 否适应,能否达到较高的水驱控制程度;设计的生产压 差能否实现;采油工艺是否配套; c) 利用系统试井等动态监测资料分析油水井对应关 系,观察和分析采油井见到注水效果的时间和见效特点, 即分析合理注采比、采油速度、储量动用程度、分层吸 水、产出状况、含水上升的变化规律等。
油气藏动态分析4
任务二 注水方式及其适应性分析
二、选择注水方式的原则
1.所选择的注水方式应与油藏的地质特性相适应,并能获得较高的水驱 控制程度,一般要求达到70%以上; 2.水驱波及体积大、驱替效果好。连通层数和厚度要大,连通的井层多; 3.应满足一定的采油速度要求。所选注水方式下,注水量可达到注采平
衡;
4.油层压力要保持在原始地层压力附近且高于饱和压力; 5.便于后期调整。
3. 面积注水
注水井按一定的几何形状和密度均匀地布置在整个开发区上。
特点:适应范围广,见效快,采油速度高 优点:所有生产井置于注水井第一线,有利于油井受效 注水面积大,受效快; 油井有向供水条件,采油速度高;
便于调整。
任务二 注水方式及其适应性分析
3. 面积注水 适用条件:1)油层分布不规则,延伸性差 2)油层渗透性差,流动系数低
注水井 2
其中: n——基本单元的所有井数 基本单元涉及的采油井数:n=2(m+1) 一个注采单元的面积:F=(m+1)S 对三角形井网:S=0.866 a2 ;对正方形井网:S= a2
任务二 注水方式及其适应性分析
4. 选择性点状注水:
在开发过程中可将油井转为注水井,构成不规则的面积 注水(或称点状注水):还可以先钻井,后定注采井别。 适用于油层极不均匀,且不连通的油层。某些断块可采 用这种注水方式.
任务二 注水方式及其适应性分析
【知识目标】 掌握国内外常见的几种注水方式的特点及适用范围 【技能目标】 能够对注水方式的适应性进行简单分析
任务二 注水方式及其适应性分析
一、注水方式的选择
注水方式指的是注水井在油田上所处的部位和注采井的排列关系 边缘注水、 注水方式分类
切割(行列)注水
油藏动态监测技术系列精品PPT课件
6、需注意的问题及建议
L>15m
地层 地层
L>20m
地层 地层
①由于井内流体粘稠程度不均匀,使测 得的连续曲线不稳定、波动大,测井时需保 证测井速度的平稳。
②井筒内径对流量值的测量有一定的影 响,建议在不同深度加密测量,减少井径对 流量的影响。
③采油矿必须保证地面流量的准确性。
注聚剖面测井
7、实例 2006年9月20日对7-34-4146井利用电磁流量计进行注聚测井,54+5层总厚
度10.1m,从所测曲线分析,1266.9-1269.2m段吸聚92m3/d,占全井注聚量的 65.7%;1269.2-1271.5m及1277-1287.1m段不吸聚;1271.5-1277m处吸聚 48m3/d。
7-34-4146井注聚测井解释成果图
注聚剖面测井
7、实例
7-34-4146井点测数据
停点深度 (m) 1260 1269
1280
1290
测井数据 (cps)
370 290
248
248
射孔 层位
54+5
井段(m)
1266.9-1269.2 1269.2-1271.5
分层注入量
92m3/d 0m3/d
相对注入量 (%) 65.7
0
1271.5-1277.0 48m3/d
34.3
1277.0-1287.1
中子寿命测井
8、实例 7-44-195
该井自投产以来先后生产过43+4+55462+3层,测井前生产43+4+5层,含水98.1%, 根据测量结果,62+3层上部和下部为出水点,建议封堵62+3层,合采43+4+5和54层,采 取措施后仍然是单采43+4+5层,推断测井前含水率上升为砂面封堵失效引起,对砂面 重新封堵后,日增油4.0t。
第四章油藏动态分析方法(2006.11)加概论
试井分析法、物质平衡法、经验统计法、数值模拟法。
第一节 试井分析方法
一.试井定义及分类
试井:对油气井进行的专门测试工作,其目的是为了获
得油气井或地层的某些参数,如产量、压力、温度等。
1
产能试井
稳定试井(常规产能试井) 等时试井
.
按 测 试 目 的 不稳定试井 分 类
修正等时试井
压降试井 压力恢复试井 变产量试井 干扰试井
MBH(Mathews、Brons、Hazebrook)方法: 当油井生产时间很短,且处于不稳定流动阶段,外推Horner 曲线至△ts处得到原始地层压力近似为平均地层压力;油井 生产时间很长,且进入拟稳态流动阶段,外推Horner曲线 至△ts处是特征压力p*。
长时Horner曲线
pDMBH
t
Pi
Pwf1
Pwf2
Pwf3
Pwf4 t
Pwf5
③修正等时试井
要求关井时间与等时生产时间 相同,确定产能方程。
开井时间 = 关井时间
⑵不稳定试井
通过改变油井工作制度,测得井底压力的变化资料,以不 稳定渗流理论为基础来反求油层参数,研究油层和油井特 征。
不稳定试井方法主要应用:
➢确定油层参数; ➢研究油井不完善程度; ➢判断增产措施效果; ➢推算地层压力; ➢确定油层边界; ➢估算泄油区内的原油储量。
第四章 油藏开发动态分析方法
➢试井分析方法 ➢经验方法 ➢物质平衡方法
油藏动态:油田投入开发以后,油藏流体由相对静止状
态转变为运动状态以后,油藏中发生的各种变化。
研究内容:
流体分布、运动状态、油层储量、驱油能量、压力变化等
研究目的:
➢认识油田开采过程中开发指标的变化规律; ➢检验开发方案的合理性; ➢完善开发方案或对原方案进行调整。
第四章 油藏动态分析方法
3
(5-4)
设想井从定流量q在生产持续的总时间为t后关井。随 后,关井压力PWf=Pws,作为关井时间Δt的逐数进行记录, 在此情况下有:
Pws ( t ) Pi 2 . 12 10
3
qB kh
lg
t t t
(5-5)
Pi—地层压力,MPa; PWS—关井井底压力,MPa; PWf—井底压力,MPa; q—井稳定产量,m3/d; t—关井前的生产时间,h;
简化后,采用“7”字法,则有:
c r r w
2
P S 1 . 151 7 m
完善系数:
CI
PS m
Pe Pwf m
Pe—地层压力; ΔPs—表皮压降mPa。
“7”字法时:
CI lg
0 . 1174 A rw
2
CI>7 地层受损害 CT<7 改善时,不需要高压物性参数。
(5-2)
(5-3)
三、储集层损害的评价标准
评价参数分别是表皮系数、流动效率、完善程度、 产能比、堵塞比等。
5
5
第二节 不稳定试井分析方法(常规试井分析方法)
理论依据:弹性液体在微弹性地层中的不稳定渗流规
律理论。这时由于投产,井筒压力下降,液体岩石膨胀关 系逐渐向远处传播,是流体流动下进行的,此时的压力、 流量等参数都是随时间的变化而变化的,所以叫不稳定试 井。
(5-8)
当t>Δt时,用Δt=1h代入,即为:
Pws (1 h ) Pwf K S 1 . 151 lg 0 . 908 2 m c r rw
(5-9)
m-为曲线的斜率,MPa/周期 Pws(1h)—关井1h直线段上的压力 Horner直线外推到Δt=∞,即lg(t+Δt/Δt)=0时,恢复压力P*=Pi就是原始地层压力。
油藏动态监测原理与方法
二、试井分析方法的重要性
Ò Á Ö ö º ¨ Ñ Ð ·Î ·· Ø ò ï í º ¨ ³ Ç Î ½ ·· â ® º ¨ ° » ·· Ô ® Ö ö º ¨ Ê » ·Î ·· » Ù ¾ Ö ö º ¨ Ê ×¹ ·Î ·· ö ö â Ô º ¨ É ° ° Ê ··
® ã ¡ Á ¦ Á ÷ Ô ÷ µ Ê ¬ ² » ³ È Ð ² ³ » ´ É Í ¿ £ · ± ÷ µ Ê Ø î È Á ä ¯ ¬ ° ¬ Ó É Í ¿ Ñ É ´ ³ ±¸ £ » Ì ½ ³ Ò Á Ö ö Í ä ÷ Ê Ï ¬ « Ò ½ Ñ Ð ·Î · Æ Ë ×¾ £ » È ¸ ß ¬ ° ¬ ´ ° µ £ » Ì ôå ° ¶ õ þ ¿ ÷ ® Ø ã Á ¾ Ì » Ö Ì ¹ Ï º » ³ ° ³ ÷ µ Ê ¬ ° ¬ É Í ¿ £ » Ì ô¯ õ þ ¿ ® Ü §º õ ÷ µ ¾ ´ Ì ¹ Ï » Ö Î Æ » É Í Ê ¬ À Ú ½ Û ö Ü ¬ ¯ ¬ Î ý ¿ £ Ó Ó Æ ¹ ° Á £ ´ Ì ° Ê ô¯ õ þ ¿ ® Ü §ôã º õ ¾ ´ Ì ¹ Ï » Ö Î µ ° Æ » ÷ µ Ê ¬ ó ×½ ¬ ¯ ¬ Î ý É Í ¿ £ ² ¼ ³ £ ´ Ì ° Ê ô¯ õ þ ¿ Ø ã Á ÷ ® Ê æ ¢ ¾ ´ Ì ¹ Ï ³ ° ³ Î Ë Æ À ¡ ö ö Ê æ É ° Æ À
油藏动态监测原理与方法
油气田开发过程中常用动态监测方法,主要有:
试井分析方法 示踪剂分析方法 生产测井分析方法
岩石、流体物性资料 静态资料 地 质 资 料 (孔 渗 饱 厚 度 ) 资料 动态资料 压力资料 油气水生产资料
油藏动态监测系统介绍
项目是压力测试,在油田开发初
期,压力测试就作为了解油田供
套管
油能量的手段而被普遍采用。当
油层
时油井压力测试主要是自喷条件 油层
的压力测试,压力计采用的是机
械压力计。
夹层 油层
油层
油层
四一、、二项油、目藏油研动藏究态监进监测展测技情系术况统发简展介概况
试井技术发展情况
油管
(二)“七.五”期间,第三
采油厂进入全面转抽提高排液
孔隙体积
岩石颗粒
岩石颗粒弹性膨胀,孔隙体积缩小
三、油藏动态监测方法原理简介
Δ__P L
=
- —μ— Q
KA
很明显,如果产量不变,则压力 梯度的大小,主要决定于流度的 倒数[1/(k/μ)],在流体性质相 同,压力梯度的大小,主要决定 于地层条件,地层条件越差(k值 越小),沿程渗流过程中压力消 耗值越大,在相同供给边界压力 条件下,油井地层压力越低。
示功图、动液面测试:示功图是反 油管
映井下抽油泵工作状况的一种图形,
由动力仪测得。动液面是指机采井
在生产时油管与套管之间环形空间
内液面至井口的距离。通过示功图
套管
分析,可以了解抽油装置各项参数
油层
配置是否合理,抽油泵工作性能好
油层
坏,以及井下技术状况变化等。把
示功图与动液面资料结合进行分析, 夹层
油层
一、油藏动态监测系统简介
静压测试: 静压也称地层压力,是指油藏在开发 过程中不同时期的供油范围内的平均压力(边界 压力)。当油(水)井开井生产(注水)或关井 测压时,油层压力将发生有规律的变化,并且象 水波似地向各方向传波,在其波及范围内,压力 对各点油层的微观与宏观结构作了一次“扫瞄”, 依据获取“扫瞄”信息,就可判断“扫瞄”范围 内油层的宏观特征及有观参数。
第四章油藏动态分析方法(2006.11)加概论
研究方法:
试井分析法、物质平衡法、经验统计法、数值模拟法。
第一节 试井分析方法
一.试井定义及分类
试井:对油气井进行的专门测试工作,其目的是为了获
得油气井或地层的某些参数,如产量、压力、温度等。
1
产能试井
稳定试井(常规产能试井) 等时试井
.
按 测 试 目 的 不稳定试井 分 类
修正等时试井
压降试井 压力恢复试井 变产量试井 干扰试井
pwD
pwD (tD / cD )
压力曲线和压力导数曲线上的值为: cDe2s
污染井:
cDe2s 10 3
不受污染井: 5 cDe2s 103
酸化见效井: 0.5 cDe2s 5
压裂见效井: cDe2s 0.5
应用典型图板分析试验压降数据的步骤:
⑴在透明双对数坐标纸上,以相同比例分别画出实测压
N Vp So 0.04167 So /(Ct D)
不稳态的Y函数特征为45°直线,拟稳态的数据Y函数 特征为一条水平直线段。
②关井压力恢复时,绘制lgY-lgΔt的关系曲线,Y函数为:
dpws
pws
Y dt t
qB
qB
其中pws为关井压力。
不稳态期和拟稳态期的Y函数特征
气水或气油边界的特征
⑥DST试井(中途测试或钻杆测 试):在完井之前,利用钻柱携 带测压仪器,开井生产短时间 后关井,并同时分别记录开井 和关井的压力历史。
钻杆测试工具示意图
油藏开发动态监测概述
油藏动态监测概述油藏动态监测,是油藏开发中的一项重要的基础工作,他贯穿于油藏开发的始终。
所谓油藏动态监测,就是运用各种仪器、仪表,采用不同的测试手段和测量方法,测得油藏开采过程中动态和静态的有关资料,为油藏动态分析和开发调整提供第一性的科学数据。
第一部分油藏动态监测的内容油藏动态监测的内容,大致分为以下几类:油层压力监测;流体流量监测;流体性质监测;油层水淹监测;采收率监测;油水井井下技术状况监测。
一、压力监测开发过程中,油藏内流体不断运动,流体分布发生变化,而这种变化取决于油层限制和油层压力。
对于注水开发的油藏,一般来说,保持有较高的油层能量,但由于油层性质的不均质性或地质构造的特点,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主要的。
油层压力监测要求在油藏开发初期就测得油藏的原始油层压力,绘制原始油层压力等压图,以确定油藏的水动力学系统;开发以后,每间隔一段时间(一个月或一个季度),定期重复测定油井油层压力,绘制油层压力分布图。
这样,通过不同时期的压力对比,可以比较简单而又直观地了解油层压力的重新分布和变化情况。
在油层压力监测中,除了监测油层压力的变化外,还有很重要的一个内容,就是系统试井监测。
系统试井监测的内容已远远超出了压力计算的范围,通过稳定试井,可以测定较为准确的采油指数,确定较为合理的工作制度,求得油井的生产能力。
也可以在不稳定的条件下应用压力恢复曲线计算油层渗流参数,分析油井的完善程度,确定断层距离,估算油井控制储量,对油井的油层渗流条件和流体渗流特性可以进行十分详细的分析;利用水文勘探,干扰试井分析了解井与井之间的开发状况和开采特征。
近年来,干扰试井在不断地得到发展和运用。
油层压力监测主要提高井下压力计测压来实现,根据测定的压力恢复曲线求得压力料和其他试井资料。
二、流量监测针对油藏多油层开发的特点,由于油层性质的差异和压力水平高低不同,在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,产油量和产水量原始不同的。
