弹性微可压缩液体的课件.ppt
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1、第四章 弹性微可压缩液体的不稳定渗流理论,弹性不稳定渗流的物理过程,无限大地层弹性不稳定渗流数学模型典型解,弹性不稳定渗流的叠加和映射,圆形封闭地层中心一口井拟稳态时的近似解,有界地层弹性不稳定渗流数学模型典型解,油井的不稳定试井分析方法,第六节 油井的不稳定试井分析方法,序开井压力降落试井法 关井压力恢复试井法现代试井简介,改变工作制度测量井底压力,试井序,试井分析,油水井特征储层特性地层能量储层变化,油藏模型示意图,评价油气藏,为建立油藏模型提供基础资料,概念:利用油井以某一产量进行生产(或生产一定时间后关井)测得的井底压力随时间变化的资料来反求各种地层参数的方法称为不稳定试井方法,是在生
2、产过程中研究储层静态和动态的一种方法,可以解决的问题,(1)确定井底附近或两井之间的地层参数,如导压系数,流动系数kh/等;(2)推算地层压力;(3)判断油井完善程度,估算油井增产措施的效果;(4)发现油层中可能存在的各类边界(如断层、尖灭、油水界面等);(5)估算泄油区内的原油储量。,试井技术发展历程:,初期发展阶段: (20世纪2040年代) 常规试井阶段: ( 20世纪5070年代)现代试井阶段: ( 20世纪80年代至今),技术环境的变化,年代 特征20年代 玻登管压力计、浮子1923 连续记录压力计1975 电子压力计1983 地面和井底同时测量压力和流量1983 非框架式试井解释软
3、件1986 强有力的个人计算机促进试井解释迅速发展1990 水平井的广泛应用,试井技术发展历程:,试井解释的发展,20-40年代 试井资料应用开始阶段 油藏压力,20初玻登管压力计测油井压力、浮子、声波测液面31Amerada、Humble等连续纪录压力计 Millkan et al33利用试井资料确定渗透率 Moore35水井试泵不稳定压力分布(压力还原资料)Theis37利用不稳定试井资料确定平均压力 Muskat41干扰试井概念, 图版分析法Jacob41干扰试井资料解释Guyton46油井干扰试井资料(东德克萨斯油田等)Elkins42-46水文测试(美国地质调查局供水处)Wenzel
4、 Cooper Jacob,试井技术发展历程:,试井技术发展历程:,50-70年代初 常规试井分析方法阶段-半对数分析 均质油藏性质、平均压力,49 Laplace变换解决不稳定渗流问题 Van. Everdingen, Hurst49 压力恢复Arps Smith50 MDH法Miller, Dyes, Hutchinson51 Horner法Horner53 表皮系数Van. Everdingen, Hurst56 不同形状油藏平均压力的计算 Mattews,Brons, Hazebroek59 多相流问题Perrine 多相流问题Martin,试井技术发展历程:,70 Ramey图版Ra
5、mey70考虑C和S均质油藏试井模型解 Agarwal、 Ramey71续流影响资料的解释(McKinley图版) McKinley74垂向脉冲试井Falade 、Brigham74裂缝井解释模型Gringarten、Ramey、 Raghavan75各向异性油藏干扰试井Ramey75/77 裂缝方位的确定 (脉冲/干扰) Pierce/ Uraiet Raghavan77裂缝方位的确定(有限导流裂缝)Cinco-Ley78地球潮汐的影响Arditty Ramey78数值反演技术的应用 Sandal Horne79段塞流数据分析Shinohara Ramey80样板曲线拟合分析中生产时间的影响
6、Agarwal,70-80年代 图版拟合分析 早期压力反映、油藏特性、非均质,试井技术发展历程:,80年代后 压力导数方法/解释系统 丰富解释模型-水平井、多层 压力流量资料的同时分析等,80双孔图版(拉氏解法)Bourdet 、Gringarten81有限导流裂缝Cinco-Ley 、 Samaniego83压力导数图版Bourdet et al84试井方法论Gringarten86井底压力、流量数据的同时分析Guillot、 Horne88拉氏空间中模型识别Bourgeois、 Horne88褶积与反褶积的直接算法Romboutsos、 Steward89人工智能在试井解释中应用Stewa
7、rd 、Du90初 水平井试井分析理论,试井技术发展历程:,国内试井应用状况,40年代玉门油田 压力测试50年代中 克拉玛依 恢复试井,可靠p、Kh/60年代初 大庆油田 无天然能量水驱60年代中 胜利油田 多套层系多套油水系统80年代初胜利开始引进地面直读高精度电子压力计测试系统85年胜利、大庆引进试井解释系统,现场施工,试井数据采集,试井分析过程,油气试井分析,=,测试油气井 + 解释测试资料,油气井测试:一口油气井钻穿或部分钻穿油层,并以定产量开采一段时间关井(输入信号I),此时具有一定物理、地质特征的油层(未知系统S)将自动恢复地层压力而到地层压力平衡而发生流体的渗流,用专门的压力测试
8、设备连续测试油井井底压力(输出信号O)。,资料解释:根据油气井中测出的井底压力资料(输出信号O),与油气井所处的生产条件(输入信号I),利用数学解析式表示的油层渗流规律,经过一定的数学处理方法,可判断油层性质或地质特征(未知系统S),S,I,O,I(输入)S(系统 ) O(输出),渗流理论(正问题),I(输入) / O(输出) S(系统),试井解释(反问题),试井分析过程,按测试方法分:利用油井以某固定产量生产时井底压力随时间降落的资料进行分析,这种方法称为压力降落试井法;利用油井关井后井底压力随时间不断恢复的实测资料来分析求参数,称为压力恢复试井法。按资料的处理方法分:常规试井分析法现代试井
9、分析法。,分类:,一、开井压力降落试井法,1.不稳定早期压降分析及应用,有界封闭地层开井生产井底压力降落曲线可分为三段:第I段称为“不稳定早期”,是指压降漏斗没有传到边界之前的弹性第一阶段;第段称为不稳定晚期(即压降漏斗传到边界之后);第段称拟稳定期(此阶段地层中任一点压降速度相同),在不稳定早期地层中任一点压力(无限大地层弹性液体渗流典型解),井底压力,0.01可近似,简写为,若以Pwf (t)为纵坐标,以 lgt为横坐标,在半对数坐标系中,Pwf(t)-t关系曲线为一条直线,其斜率为m,截距为A,,利用其斜率、截距可反求地层参数。地层流动系数为:,2.拟稳定期压降曲线分析和应用,拟稳定期井
10、底压力,直角坐标系中Pwf (t)t关系曲线为一直线,利用拟稳定期压降曲线的斜率m,可求出地层的储量。,二、关井压力恢复试井法,压力恢复试井是目前油田上最常用的一种试井方法。它的原理是油井以恒定产量生产一定时间后关井,测取关井后的井底恢复压力,对此压力资料进行分析并求地层参数,,1.压力恢复试井的基本公式赫诺公式,关井t时间后的井底压力可以看成是油井以产量Q连续生产T+t时间和从T时开始以产量Q注入t时间的井底压力降之叠加,即:,Pws(t)为关井t时间的井底压力值,T为油井稳定生产时间。,(1),若用对数表达式近似表示Ei函数,在Horner曲线中,利用其直线段斜率可求地层参数,外推直线段到
11、所对应的压力即为原始地层压力Pi,2.压力恢复试井的简化公式MDH公式,油井的工作制度是经常变化的,关井前稳定生产时间T不易确定;如果关井前生产时间越长,它继续生产引起的压降影响就越小。因此关井前生产时间较长,而关井时间不太长(Tt)时,可以用关井时刻井底压降值代替油井生产T+t时间的井底压降值,即式(1)中P1,可近似地写为:,Pwf(0)为关井瞬时井底压力,Pws(t),所以,即为MDH公式,利用其斜率m可求地层参数,作业:43,三、现代试井基本原理,现代试井以原有的试井方法为基础,在许多方面又发展了新理论、新方法。应用现代试井技术,不仅可取得一般常规试井方法所获得的油藏资料,而且可以对油
12、藏的储集类型、平面上的变化、边界等情况作出分析判断。,现代试井主要有以下4个方面的内容:应用高精度的、可以在井下长期工作的、数据采集间隔小到秒计的井下仪器来录取压力资料。主要代表仪器为地面直读式或井底储存式电子压力计。与高精度配套的井下开关工具和其他测试仪器以图版分析方法为中心的试井解释理论和方法实现上述理论和方法的试井解释软件,无因次量的表达式及其解,不受油藏物性,油井产量等条件的限制,更具广泛的适用性。,无因次量是用相对的概念来代替物理量的绝对值。,无量纲化,无因次压力是一个压力降的概念,而不是压力的概念,是用油藏地质参数与油井产量的倍数来代替实际油层压降。,无因此时间以油藏地质参数为倍数
13、的时间来代替实际时间,无因次距离是以井径的倍数来表示实际距离的大小。,线源解无量纲形式,无量纲表达式:,由于实际井筒半径相对于所探测的面积来说尺寸很小,所以当以下两个条件之一得到满足时,以上解是实际井筒精确解的严格近似解。,线源解近似表达式,最简单的一种模型,试井模型内边界+油藏模型+外边界,现实:常用油藏物理模型,现实:井筒模型,井筒几何描述直井完善 部分射开 垂直裂缝 水平裂缝定向井 斜井 完善 部分射开 垂直裂缝 水平裂缝水平井 完善 部分射开 垂直裂缝 水平裂缝复杂结构井多分枝井井筒动力学效应常产量 变流量 井筒存储 井筒相再分配,现实:边界、断层、交界面模型,无穷延伸边界封闭边界圆形
14、 矩形 任意形状定压边界圆形 矩形 任意形状直线边界断层 水 直线补给边界交界面完全连通 半透壁由DARCY定律直接给出数学表达式,试井解释模型,(井筒储存+表皮效应)内边界+均质油藏(油藏模型)+无限大外边界(外边界),井筒储存效应与井筒储存系数:在测试过程中,由于井筒中的流体的可压缩性,关井后地层流体继续向井内聚集,开井后地层流体不能立刻流入井筒,这种现象称为井筒储存效应。描述这种现象大小的物理量为井筒储存系数,定义为与地层相通的井筒内流体体积的改变量与井底压力改变量的比值。,试井基本原理,井筒储存系数,无量纲井筒储集系数 也是以油藏参数为倍数的井筒储存来代替实际井储系数,试井基本原理,井
15、筒储存系数,无量纲压力导数,一般定义为,试井基本原理,表皮系数,表皮效应与表皮系数:由于钻井、完井、作业或采取增产措施,使井底附近地层的渗透率变差或变好,从而引起附加流动压力的效应,称为表皮效应。表示表皮效应大小的无量纲参数称为表皮系数,表皮系数由下式定义,试井基本原理,试井基本原理,表皮系数,基本假设(Gringarten图版),在均匀等厚、无穷延伸各向同性单一刚性储层中心一口油井以常产量产出常粘度微可压缩单相流体,发生等温DARCY渗流,不计重力和毛管效应。,试井基本原理,具有C,S均质无限大油藏,数学模型,试井基本原理,具有C,S均质无限大油藏,对上式进行LAPLACE变换,求其拉氏空间
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