钻杆地层测试.ppt
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1、钻杆地层测试,提 纲第一节 概述第二节 钻杆地层测试第三节 地层测试优化设计第四节 测试压力卡片的定性解释技术第五节 测试压力资料的定量解释技术第六节 含硫化氢井的地层测试试油工艺,钻杆地层测试,在石油及天然气的勘探过程中,为了对钻井过程中遇到的油气显示层段能尽量做出准确评价,目前除了采用地质综合录井、地球物理测井、岩心分析等基本方法外,还采用电缆地层测试技术和钻杆地层测试技术。后者是一种最终确定油气层性质的方法。它不但具有快速、经济的特点,而且可以从动态角度,直接录取油气藏在生产状态下的参数。,定义:钻杆地层测试又称为钻杆测试,简称地层测试,国外称为DST,是Drill Stem Testi
2、ng的缩写。它是指在钻井过程中或完井之后对油气层进行测试,获得在动态条件下地层和流体的各种特性参数,从而及时准确地对产层做出评价。钻杆地层测试过程:用钻杆或油管将测试工具(包括:压力温度记录仪、封隔器、测试阀等)下入测试层段,让封隔器胶筒膨胀坐封于测试层上部,将其它层段和钻井液与测试层隔离开来,然后由地面控制,将井底测试阀打开,测试层的流体经筛管的孔道和测试阀流入管柱内,直至地面。,第五章 钻杆地层测试,(1)在测试过程中,井底的测试阀由地面进行控制,可以进行多次的开井和关井,开井流动求得产量,关井测压求得压力数据。(2)测试的全过程记录在机械压力计的一张金属卡片上和电子压力计的储存块上,根据
3、压力、温度记录仪和电子压力计记录的压力温度数据,进行评价解释测试层的特性和产能性质。,钻杆测试是以钻柱做地层流体流到地面的导管。钻杆地层测试是获得地层流体样品、估算地层参数和确定地层有无工业生产能力的一次临时性完井。,与传统的试油方式相比,钻杆地层测试具有以下特点:(1)钻井过程中,通过气测、泥浆录井或岩屑录井和测井等资料,一旦发现油气显示就可立即进行钻柱测试,弄清楚地层和流体情况,可及时发现油气层,避免漏掉有希望的层位;(2)获取的测试资料受地层污染影响少,所测得的压力和产量等资料能真实地反映地层情况,及时指导下一步工作;(3)井筒储集影响小,测试时间短,效率高。(在井底开、关井),可按不同
4、的类型、不同的方式对钻杆测试来进行分类:按类型分可分为裸眼井测试和套管井测试;按测试方式可分为常规测试和跨隔测试;按综合性能可分为射孔测试联作和综合测试联作。,常规测试和跨隔测试常规测试是最简单的一种,封隔器下部只有一个测试层。跨隔(跨越封隔)测试是一口井有多层的情况下对其中的某一层进行测试,因此,必须有两个或两组封隔器将测试层上部和下部都隔开。,裸眼井测试:常规(单封隔器)测试;支承于井底的跨隔测试;选层式跨隔测试;膨胀式常规和跨隔测试。,套管测试常规套管测试;双封隔器跨隔测试;桥塞跨隔测试。,综合测试射孔与测试联作;射孔与跨隔测试联作;测试、酸化、再测试联作;高温、高压非常规管柱测试。,例
5、如,油管输送射孔与地层测试联合作业:用油管或钻杆将测试工具、射孔枪送到井下进行射孔和测试联合作业。射孔是在套管水泥环和地层上造成孔眼,给地层里的油、气、水等造成流向井眼的通道。测试可以获得动态条件下地层和流体的各种特性参数。,测试时,要按测试类型、井眼选择、井深、井温、预计产能等多项因素选择合适的测试工具。目前常用的测试工具有MFE地层测试器、全通径APR测试工具和膨胀式测试工具3种类型。,第一节 概述,一、钻杆地层测试的测试参数 在钻井过程中或完井之后,利用钻杆柱或油管柱将地层测试器下入待测层段,进行地层测试,获得在动态条件下地层流体样品类型、产量、地层压力随测试时间变化曲线、压力衰竭等各种
6、特性资料。对这些资料进行分析、计算,可以得到下列主要参数:,(1)渗透率:这是实测的平均有效渗透率。(2)地层损害程度:由于地层被钻井液、固井液、压井液侵入以及地层部分打开、射孔数目或深度不足、射孔孔眼堵塞等多种因素影响,使井筒附近渗透率降低,产量减小。通过测试可以计算出地层堵塞比和表皮系数。(3)油藏压力:通过关井测压力恢复可外推出原始油藏压力。(4)衰竭:如果在测试过程中发现油藏压力有衰竭现象,可以根据衰竭情况推断这个油藏是否有开采价值,可估计所控制的地质储量。,(5)测试半径:在测试过程中由于压差的作用,地层流体发生物理位移,对一定距离范围内的地层将产生作用,这个距离称为测试半径,也叫调
7、查半径。用这个参数可确定井距大小。(6)边界显示:在测试半径内如有断层或边界存在,可通过压力分析计算出距离,借助于其他资料,还可确定边界异常的类型。,二、国内外发展概况自从1967年伯尔和韦克利研制并获得美国专利世界上第一套地层测试器问世后,地层测试技术获得了长足的发展,各类成系列的先进地层测试器,满足了陆地和海上大斜度井、高产井测试技术的需要。美国开发运用测试技术历史长,发展快,现在仍处于领先地位。,前苏联在石油勘探中,也普遍运用地层测试技术,但先进工具仍从美国引进。在美国从事测试技术研究和设备制造的众多公司中,享有盛誉的是江斯顿(JOHNSTON)、哈里伯顿(HAL-LIBURTON)和贝
8、克莱因斯(BAKER-LYNES)等公司。这些公司的各类成系列、有代表性的先进地层测试器的工作原理相同,而结构各异,各具特色,代表着世界先进水平。,(1)利用钻杆柱或油管柱将地层测试器送入井下待测试层位,操作钻杆柱或油管柱坐封封隔器,使被测试地层与环空钻井液隔离;(2)操作管柱或对环空加压,按测试设计开启和关闭井下测试阀,释放钻井液对地层流体的压力,使地层流体流入管柱内,井下压力计和温度计记录井下压力和温度;(3)按设计要求多次开关测试阀,完成测试作业;(4)测试结束,封隔器解封,提出地层测试器,即可获得所需的地层资料。,相同的工作原理是,我国70年代末引进地层测试技术,现在已成为科学试油系统
9、工程的重要组成部分。应用这项技术进行探井试油,目前已达试油总层数的70%以上,促进了我国试油技术的发展,加快了我国油气勘探开发的进程。综合分析上述各公司多种先进的地层测试器,均可归类为:常规地层测试器、膨胀式地层测试器、压控地层测试器和地面直读式地层测试器四大类型。,1常规地层测试器,常规地层测试器(提放式地层测试器)是指利用管柱重量坐封封隔器,并用管柱操作井下测试阀,开启、关闭测试阀的地层测试器,常用于陆地直井(各种规格套管并和裸眼井)地层测试。国外常规地层测试器主要有Johnston MFE 地层测试器、Halliburton HST 地层测试器、莱因斯六位旋转开关地层测试器等。这些测试器
10、的主要区别在于测试阀结构形式不同,但各部件基本原理相同。,1常规地层测试器,具有代表性的MFE和HST地层测试器其不同体现在:(1)换位机构(2)液压延时机构(3)自由行程(4)取样器,MFE换位机构,它由花键心轴、花键套和J形换位销组成,如图5-3a。花键心轴上沿180的圆周面上跣有换位槽,J形销固定在花键套上,J形销的平头销插入换位槽里。,换位机构图1-花键心轴;2-J形槽;3-滑套活塞;4-滑套;5-J形销,换位槽的换位图,如图5-3 b所示。当上提下放管柱时,花键心轴上下运动,但不能转动;J形销沿换位槽运动,带动花键套转动,但不能上下运动。当花键心轴随钻柱作上下运动时,J形换位销就从一
11、个位置换到换到另一个位置,测试阀也就随之从开到关,从关到开变换位置,达到多次开关井的目的。,换位过程:,下井时,J形销在“A”的位置上,测试阀处于关闭状态。测试管柱下到井底,下放管柱加压,封隔器座封,测试器的花键心轴向下运动,J形换由A点移到B点开井。,关井时上提管柱,换位心轴上行,J形销由B点移到C点;再下放管柱并加压,J形销由C点换向到D点,阀始终处于关闭状态;若再次开井,则上提管柱,J形销由D点换向到A点;再下放管柱并加压,J形销由A点换向到B点开井。如此重复操作,可实现多次开关井。,取样器,MFE带有取样器,样品可作PVT分析;MFE取样机构:取样机构既是取样器,又是双控制测试阀,是全
12、流通式的。所有地层流体在流入钻杆(油管)之前都要流经双控制阀;在流动结束时,双控制阀关闭,把地层流动状态下的地层样品收集在取样腔内;取样腔配有两个放样阀,便于在地面把样品取出来。,应用范围,常规地层测试器主要用于陆地低压、低气油比的直井或井斜角不太大的套管井和裸眼井。由于该类工具是通过上提下放管柱来控制开、关井,“自由点”显示很难判断,特别是在深井或超深井中更难掌握,经常造成开关井判断失误,导致测试失败。该类工具也不适用于高压油气井以及浅地层,特别是浅层气井的测试和联合作业。因为高压油气井,地层压力大,上提管柱开、关井时,地层压力使封隔器上移,上提吨位难以掌握,易提松封隔器,使测试失败。浅井特
13、别是浅层气井座封吨位不足,操作时封隔器也易失封。,1常规地层测试器,1985年我国从Johnston公司引进MFE地层测试器制造技术后,宝鸡石油机械厂研制出国产化产品,供给国内各油田应用,满足了油田需要,推动了油田测试技术的进步。目前,国内已广泛使用这类地层测试器。,2膨胀式地层测试器,膨胀式地层测试器已在世界上广泛使用。膨胀式测试工具主要由液压开关、取样器、膨胀泵、滤网接头、上封隔器、组合带孔接头、下封隔器、阻力弹簧器等组成。,图5-5 膨胀式地层测试器组合图,(1)工作原理是在下井过程中,环空钻井液通过膨胀泵的单向阀或收缩拉开状态的释放系统进入上封隔器,经过隔离管柱流入下封隔器,使上下胶筒
14、内外压力平衡。当到达被测试地层后,用钻柱以60-90r/min转速旋转膨胀泵,将环空钻井液同时增压、泵入上下封隔器,使其膨胀坐封。被测试层段与上、下环空隔开后,上提、下放管柱操作液压工具上的测试阀使地层流体流入管柱内进行测试。按测试设计要求可多次开关井。如果需要多层次测试,可将测试管上移或下移到另一被测试层,重复上述操作即可。,(2)膨胀式地层测试器的特点,操作简单,坐封可靠,适用于各种深度的测试。用转盘带动钻柱以6090r/min旋转膨胀泵。膨胀式胶筒坐封长度长,膨胀率大,可适用于砂、泥岩极不规则裸眼井径跨隔测试,并且还适用于青蛙肚皮井眼。操作液压开关工具下放的管柱重量由膨胀泵的膨筒与井壁产
15、生摩擦力来承受,而不需要重型筛管柱支承。可自上而下或自下而上进行多层次测试。,(3)功能,膨胀式测试工具主要是为了解决易垮塌砂泥岩及不规则井径裸眼跨隔测试技术问题。该类工具是一种适应性极强的新型测试工具,具有较好的前景和市场。,3压控地层测试器,压控地层测试器主要是针对海上石油勘探开发对测试技术和装备的需要而研制出来的。海上风大浪涌,钻井船与井口之间在竖直方向存在起伏不停的周期波动,并随着气候条件而变化。平台造价昂贵,移动耗时,费用高,要充分利用平台面积,减少平台或移动钻井船次数,这就需要在平台上钻定向井。,采用常规地层测试器上提下放或旋转管柱操作测试阀,不能适应这种起伏波动以及大斜度斜井地层
16、测试。为了满足海上测试需要,Johnston公司和Halliburton公司开始研制压控测试工具。Johnston公司在80年代先后研制出滑套式PCT 和全通径PCT 两类地层测试器。Halliburton公司也同时研制出全通径APR 压控地层测试器,随后又研制出了第二代全通径LPR 压控地层测试器。压控地层测试器是采用环空加压操作测试阀,因而操作更简便,不但能用于海上地层测试而且还可用于陆地套管井测试。,4地面直读地层测试器,地面直读地层测试器实际上是装在其他地层测试器上的附加装置。它携带高精度电子记录仪,将测试中所测得的地层压力和温度用一根电缆直接传递到地面计算机,通过软件处理后用曲线表示
17、出来,从而使测试中测得的压力和温度数据可直接在地面观察,及时了解井下压力变化(开关井)情况。在测试中,可直接根据返回的井下实际压力恢复曲线进行判断分析,指导测试作业;可以根据实际情况修订预定井下压力恢复情况制定的测试设计,进行有效的操作。因此,开关井准确可靠,测试成功率高。,4地面直读地层测试器,由于这种装置测试投资大、测试精度高(如Johnston晶体压力计,压力范围95MPa,精度士0.035%,分辨率0.0001 MPa),测试成本高,主要用于探边测试和重点探井测试。Johnston公司研制的SPRO 装置(图5-11)和MUST 系统,属于地面直读式地层测试器。SPRO装置适用于PCT
18、压控地层测试器或MFE常规地层测试器,MUST适用于各类地层测试器。,4地面直读地层测试器,(1)SPRO装置 对于MFE常规地层测试器(98mm、127mm)和PCT压控地层测试器(98mm、120.6mm):用相应规格的SPRO装置直接连接在测试阀之上,与测试工具一起下入测试层,坐封封隔器后,下入电缆(5.56mm单芯电缆),使装入SPRO装置中的压力计与地面直读装置衔接,压力计和电缆之间的衔接不受井内导电液体影响。测试时地面直接记录井下开关井的压力和温度。,图5-11 SPRO装置,(2)MUST装置,MUST装置由阀门总成和促动器组成。测试时,阀门总成位于测试阀之上,阀门总成有带操作滑
19、套的开关井活瓣式阀门。活瓣阀门的开关是以电缆的放松和上拉来控制的。这种阀门有127,133.35mm两种规格,它的最小通径是57.2mm,可与任何测试器和液压激发油管传输负压射孔器联合使用。,图5-14 MUST装置图,促动器接于单心电缆(5.56mm)之下,和阀门总成衔接。与促动器相连的高精度电子记录仪连续记录地层压力与温度,并由电缆传至地面。完成测试作业之后,促动器与压力计可以收回。,图5-14 MUST装置图,第二节 钻杆地层测试,1、钻杆地层测试器结构 目前国内外使用的钻杆地层测试器类型很多,结构也不完全相同。概括起来有三种形式:一是利用旋转钻杆(膨胀式地层测试器)进行开关井操作;二是
20、利用改变环形空间压力(压控地层测试器)来控制开关井;三是利用提放钻杆(常规地层测试器)达到开关井的目的。,各种测试工具一般都包括测试阀,压力自动记录装置、旁通凡尔、封隔器等,测试工具上接钻杆。测试时要求封隔器封隔待测地层,隔离井筒泥浆柱的压力,使被测试层段的流体通过测试阀和钻杆到达地面;压力自动记录仪记录测试全过程的压力变化通过测试还可以获得地层条件下的流体样品。,图5-15 钻杆地层测试器结构示意图,2、通常情况下,钻杆地层测试的程序是:(1)测试工具按一定顺序连接在钻杆端部,下入井中。(2)测试工具下放到预定位置,封隔器坐封。如果测试井很深,地层压力很高,需要在管柱内充水,管柱内的充水称为
21、水垫。管柱内水垫的高度确定:控制初开井诱喷压差为150200个大气压。,(3)初开井,打开测试阀门进行初次诱喷。初开井的目的是通过强烈的引流,解除地层堵塞。初开井的时间一般为1030分钟。(4)初关井,关闭测试阀门,使地层压力得以恢复。初关井的时间一般为初开时间的24倍。初关井的目的是为了测得准确的原始地层压力。,经过初开、初关之后,根据诱喷情况,可以重复进行一次或几次开、关井,目的是疏通近井地层的污染和破除井壁堵塞。当流体达到清洁后,即可进行计量求产工作。一般称最后一次开井为终开井。(5)终关井,恢复地层压力。求产测试结束后即可进行终关井。测取地层压力恢复资料,当压力稳定后,就可结束全部测试
22、工作,起出井内测试工具。,3.钻杆地层测试的标准压力记录曲线分析 钻杆地层测试所提供的压力资料包括:初开井和初关井的压力资料,以及终开井求产过程中连续的流动压力资料和终关井的压力恢复资料,这些压力资料是以曲线形式被记录下来的(曲线记录在特制的卡片上)。压力记录曲线是由上部压力记录装置(压力计)记录的。下部压力记录装置记录井筒泥浆压力,这两条压力曲线有对比意义,以判断封隔器坐封成功与否。,实测压力记录曲线受到许多因素的影响,形态变化无穷,但是它以标准曲线为基础,因此我们首先了解和掌握压力记录的标准曲线形式。为了更好的掌握压力记录的标准曲线形式,我们采用将测试工具所处的工作状态和在相应工作状态下记
23、录的压力曲线相对照的方式来叙述。,图5-16:测试工具下入井中,在井筒内自上而下运行,井筒泥浆通过带孔尾管进入测试器,经记录仪从旁通排出。压力记录即箭头所指粗实线段所示部分。随测试工具由浅而深,液柱压力逐渐升高。,图5-17:测试工具到达预定位置,停止运行,井筒泥浆处于相对静止状态,压力记录为箭头所指粗实线所示段,压力为初期泥浆柱静止压力。,图5-18:封隔器达到预定位置后,封隔器坐封,随着封隔器坐封,管柱上的液压旁通阀就随之关闭,隔离了封隔器上、下环形空间的连通。箭头所指压力,反映了封隔器座封时使测试井段内环形空间的泥浆受到压缩,由此而产生的相应压力增值。,图5-19:开启测试阀门,测试目的
24、层段中的流体通过带孔尾管流入测试器,进入管柱。压力记录为粗实线所示之曲线段。一段的压力为流体的初流动压力。,图5-20:关闭(压力双向关闭阀)DCIP阀门,实现初关井,流体在测试器内停止流动。压力迅速上升并逐渐趋于稳定,压力记录为粗实线段所表示的曲线段。一般来说,压力应等于或接近于原始地层压力。,图5-21:打开压力双向关闭阀(DCIP),进行最终开井测试。压力记录为粗实线段所示曲线。压力为终开井液体的流动压力。,图5-22:关闭压力双向关闭阀,实现终关井、恢复地层压力。压力记录为粗实线段所示之曲线。压力一为压力恢复资料,压力为终关井压力,通常情况下这个压力应略低于或等于压力。,图5-23:开
25、起反循环阀门,反循环泥浆。记录反循环周期时间即前头所指。,图5-24:关闭测试阀,打开旁通获取井下流体样品,此时管柱内,封隔器上环形空间的压力达到平衡。线段所示压力记录为最终井筒泥浆柱静止压力。,图5-25:收缩封隔器,上提测试工具,随测试工具上提泥浆柱静压力逐渐下降,最后停止在基线上。全部测试工作结束。,以上是钻杆地层测试中最常见的或者说是最普遍采用的二开二关压力记录的定性解释原理和它的标准曲线。,第三节 地层测试优化设计,测试设计是确保工艺成功和地层地质信息全面准确录取的必要程序,它是依据地层渗流条件和地质取资料目的编制而成。本节重点介绍测试方式、测试压差和测试工作制度主要设计参数的确定方
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