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文档简介
试井:为获取井或地层的参数将压力计下入到井下测量压力和(或)流量随时间的变化,并进行测试资料分析处理总过程的简称。无因次压力
khPd-1.842无因次压力
khPd-1.842x10-3q^B(〃厂七)无因次时间3.6kt
t= D帕cr2无因次距离(井半径)rr=—Dr井筒储存效应:油井刚关井或刚开井时,由于原油w具有压缩性等原因,使得关井后地层流体继续向井内聚集或开井后地层流体不能立刻流入井筒,造成地面产量与井底产量不相等的现象 C=Ay井筒储存系数:每改变单位井底压力时井筒储存或释放的流体体积=奇调查半径:调查半径(又研究半径),表示测试过程中压力波传播的面积折算成圆所对应的半径 T—流动形态(又流动阶段):指在地下渗流时流体的运动形式及规律r=1.07■一不同的流动形态所对应的井底压力特征不同。 ’\帕Ct现代试井:现代试井方法是指采用系统分析的方法,将实测压力曲线与理论压力曲线进行图版拟合或自动拟合反求井和油藏参数,且在整个分析过程中要反复与常规试井解释结果进行对比,直到两种解释方法的结果一致,再进行解释结果的可靠性检验。压力导数 双重孔隙介质:双重孔隙介质(双孔介质)由两种孔〃,=、tM'=dAt隙结构组成,即由具有一般孔隙结构的岩块(也称基质PwDdt Pdt岩块)和分隔岩块的裂缝系统组成,并且组成油藏中任D 何一个体积单元内都存在着这两个系统介质间窜流:两种介质间压力分布不同,在基岩和裂缝间产生流体的交换,这种现象,,称为介质间的窜流。 裂缝系统弹性储油能力 Sc) (V^c)弹性储容比:“=总弹性储油能力=wmr=k tf tm tf+m窜流系数(窜流因子):人=以:K久数值一般在10-10~10-4之间窜流系数是两种介质的渗透率之比km/kf和基质岩块的几何结构的函数,其大小决定了原油从基质岩块系统流到裂缝系统的难易程度,决定着过渡段出现的时间。有限导流能力裂缝:考虑裂缝内的流动阻力,沿着裂缝流动方向上有地层流入裂缝的流量不同即沿裂缝长度流量和压力都不是均匀分布的无限导流能力裂缝:忽略裂缝内的流动阻力,沿着裂缝流动方向上有地层流入裂缝的流量不同即裂缝渗透率为无限大,流体在裂缝中流动无压力损失,沿裂缝长度压力分布均匀试井的目的:试井所测试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征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,即渗透率和流动系数等③对油井进行增产措施后,判断增产效果④了解油藏形状,目的是为了解油藏能量范围,确定边界性质如断层、油水边界和尖灭等,以及边界到测试井的距离⑤估算油藏单井储量现代试井解释的步骤:①初拟合②各种流动形态的特种识别曲线分析③终拟合④一致性检验⑤解释结果的模拟检验压力数曲线的作用:(1)判别油藏类型:均质油藏、具有拟稳定窜流天然裂缝油藏或层状油藏、不稳定窜流天然裂缝油藏(2)判别井储或近井地层状况:井筒储存和表皮系数、相重新分布、酸化措施、压裂措施(3)判断外边界类型:无限大均质油藏、线性不渗流外边界、封闭油藏或定压外边界
双重孔隙介质的压力动态:(1) 裂缝系统流动阶段kf>>km,裂缝系统中的流体首先流入井筒,基质岩块系统仍保持静止状态。井底压力反映裂缝系统的压力特征。裂缝系统中流体减少,压力pf降低,基质岩块系统压力pm等于原始地层压力,两种系统间形成压差。(2) 介质间的窜流阶段:裂缝系统与基质岩块系统间存在压差,基质岩块系统中的流体流入裂缝系统,pm降低。井底压力反映的是基质岩块系统和裂缝系统之间的窜流性质。(3) 整个系统的流动阶段:P降到P之后,既有流体从基岩系m f统流到裂缝系统,又有流体从裂缝系统流入井筒,两者同时进行,达到动态平衡。井底压力反映的是整个系统(基岩系统和裂缝系统)总的特征双重孔隙介质油藏(拟稳定窜流)实测压力导数曲线压力导数曲线:双重孔隙介质油藏(拟稳定窜流)实测压力导数曲线①、②、④反映的是两个不同时期的均质特性,这三个阶段的实测曲线将与均质模型的压力导数曲线(实线)拟合。③部分的“凹子”则反映为介质间的窜流特征双重孔隙介质油藏(拟稳定窜流)实测压力导数曲线双重孔隙介质油藏(介质间不稳定流动)的压力导数曲线双重孔隙介质油藏(介质间不稳定流动)的压力导数曲线同前述模型,早期纯井筒储存阶段是一条45°的直线接着过渡到介质间不稳定流
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