地层测试基础知识.docx
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1、1.在石油及天然气勘探过程中,为了对钻进过程中遇到的油气显示层段能尽量做出准确评价, 目前除采用地质综合录井、地球物理测井、岩心分析等基本方法外,还采用了地层测试技术;不 过前几个只是直接或间接地确定油、气、水层,而只有通过后者才能确定储层产能和地层动态参 数。()、地层测试技术的目的地层测试又叫钻杆测试,国外叫DST是Drill Stem Testi ng的缩写。它是指在钻进过 程中 或完钻之后对遇到的油气显示层段不进行完井而用钻杆或油管下入测试工具进行测试,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作出评价。这种方法速度快、 获取的资料多,是最经济的“临时性”完井方法
2、。在我国,通常把钻井过程中进行的地层测试称为中途测试;把下完套管,完钻之后进行的 测试称为完井测试或套管测试。无论是哪种测试,都是用钻杆或油管将地层测试器下入待测层 段,进行不稳定试井,测得测层的产量、温度、开井流动时间、关井测压时间,取得流动的流 体样品和实测井底压力-时间关系曲线卡片。钻杆测试的具体目的是: 探明新地区、新构造、新层位是否有工业性油气流,验证油、气层的存在; 查明油气田的含油面积及油水或气水边界,油气藏的驱动类型和产油、气能力; 通过分层测试,取得分层测试资料,计算出储层和流体的特性参数,为估算油、气储量 和制定油气田开发方案提供依据。通过钻杆测试取得的时间-压力卡片,结合
3、试井分析理论,可以得到下列主要参数: 渗透率我们最关心是的流体流动时的平均有效渗透率,通过地层测试可以获得这一最有 价值的参数; 地层损害程度通过测试资料可计算出地层堵塞比和表皮系数; 油藏压力通过关井压力恢复曲线可外推出原始油藏压力; 衰竭在正常测试条件下,如果在测试过程中发现油藏有衰竭,可以推断所控制的地质储 量,判断油藏是否有开采价值; 测试半径是指测试过程中因流量变化所引起的压力波前缘传播深入地层的径向距离,也 叫调查半径; 边界显示在测试半径内如有断层或边界存在,可通过压力曲线分析计算出距离,还可 确定边界类型。钻杆测试与传统试油方式相比,具有下列优点: 及时钻井过程中,通过气测、泥
4、浆录井或岩屑录井和电测等资料,一旦发现油气显示, 就可立即进行钻杆测试,弄清楚地层和流体情况,可以及时发现油、气层,避免漏掉有希望的层位; 获取的测试资料受地层污染影响少,减少钻井液、完井液或压井液长时间浸泡以及固 井、注水泥等造成的地层损害,所测得的压力和产量动态资料能最真实地反映地层情况,可以 准确的推算出原始油藏压力; 井筒储集影响小钻杆测试是用测试器在井下开井、关井,从而把井筒储集效应的影响 减到最小,可有效地进行资料解释; 测试时间短、效率高一般钻柱测试一至两天就能测完一个层位,从而大大加快了勘 探、开发速度。夕卜测试信息所表现出来的测层特征在勘探阶段起着至关重要的作用。搞油气勘探的
5、工作者都 知道在油气勘探过程中,当找到具有工业价值的油气产层后,要用一切手段从每一 口探井以得到 所钻遇油气层的各类信息,以便认识储层特征并作出评价。这类信息大体上可分为静态的和动态 的两种。静态信息是大量的,它指的是在分析对象(油气产层及其中的流体)处于个对静止状态 下取样或进行测试所获得的信息,测试工作可在井下或地面进行。传统的岩心分析和各种电性测 井,包括三维地震测井都属于这一范畴;动态信息则指的是地层和其中流体介质在地层状态中发 生相对流动时某一阶段所测得的信息,这主要指通过试井资料的获得。静态和动态信息各有不同特征。它们主要的差异在于所取得的信息代表的地层范畴很不相 同。大多数静态信
6、息如岩心分析和常规电测资料只能代表近井地带极为有限范围的地层。据有关 研究报告说明,一般从钻井岩心所获得的信息只占油气藏整体信息量的十亿分之一,故称为一孔 之见;加上岩屑录井和测井资料,所能提供的油气藏整体信息也只有亿分之10左右;三维地震 所能提供的油气藏整体信息比测井资料约高100倍,可达十万分之一数量级。总的说来,这类 静态信息的抽样代表性对气藏描述的要求而言是太低了。作为可获得动态信息的测试技术则在较 大程度上克服了这一缺点。地层测试资料解释遵循不稳定试井的原理,它是通过关井或开井改变 了地层内部油气动态,从井底向四面八方发出无数个压力变化的信号,这一压力波动向外传播 时,对全部和井连
7、通的地层起到扫描作用,它把向外扩散时所遭遇的阻力状况随着时间的变化 不断反馈到井底。通过对井底压力随时间的连续变化的观测,测试解释人员就能获得压力波在所 测试的时间内,影响的全部扫描体积(通称油气供应体积)的重要信息,例如地层的流动系数 (kh/)、井壁附近受到泥浆污染的程度、地层中可能存在的裂缝和边界状况。这种信息是一种 比较全面的动态信息。(二)、地层测试的原理地层测试的原理如图1-1,具体施工是通过钻杆或油管将测试阀、辅助工具、封隔器、筛 管和压力记录仪下入井中,在下钻过程中依据所要求的测试压差向测试阀以上的钻具内灌入相 应高度的比压井液比重小的液住,下到位后让封隔器膨胀坐封于测试层上部
8、,将其他层段、钻 井液与测试层隔离开来,然后通过地面控制,将井底测试阀打开,测试层的流体经筛管的孔道 和测试阀流入钻杆内,直至地面。其中加液垫的目的1、在封隔器坐封好、打开测试阀时造成负压,诱导地层中的流体进入井筒、钻杆和计量罐 中。2当打开测试阀时,控制测试层的压力,避免因生产压差过大而损害地层和造成测 试失败。测试中生产压差过大,容易发生下列导致测试失败的情况:、封隔器上下压差超过橡胶筒本身的承压能力,导致封隔器渗漏;、如被测试的地层结构疏松,在大压差下容易引起地层坍塌,造成筛管被埋被卡;、地层出砂将测试阀、井下油嘴或筛管堵塞;、造成砂粒高速进入测试器,将测试阀刺坏;、生产压差过大,地层中
9、的水或气跑在油的前面,形成水锥;损害地层。一出口测试阀是地层测试的关键部件之一,其主要功能为:、在下入和起出井眼时,阀保持关闭状态,而在测试时既 可以开又可以关,一般要求有至少二次开和二次关的过程。目 前,大部分测试阀都能进行任意次数的开和关。、取得地层流体样品。辅助工具主要包括震击器、旁通阀、安全接头等工具,其目 的主要是保证测试工具顺利起下以及测试过程中的遇卡,一旦封 隔器或筛管遇卡,在用震击器无法解卡时,就可以使用安全接头 倒扣,把安全接头以上的工具和钻杆取出,这样仍可获得地层测 试所取的资料和数据。封隔器也是地层测试器关键部件之一,它主要起到把测试层 与其他层段、钻井液或压井液隔离开来
10、。封隔器的主要元件是橡 胶筒,橡胶筒受压缩负荷后可以胀大,也可以通过向筒内充入液 体而膨胀,然后与井壁贴紧,起到密封或隔离作用,当测试阀打 开后只允许测试层段的流体流入钻杆内。筛管是地层流体进入测试阀到钻杆或油管内来的通道,筛管 一般是用钻铤做成的,并钻有孔。筛管所钻的孔的尺寸较小,足 以阻止流体中携带的泥饼或岩屑颗粒进入工具,以免堵塞测试 阀、工具心轴孔道及井底油嘴。压力记录仪中的一张金属卡片记录了测试的压力变化的全过测试原理图快 制 控液井压隔RUDI封层 计Ja力测 压程,如图2-2所示,纵坐标是压力值,横坐标是时间值。测试过 图1-程从右向左,标有“下井”字样的一段表示随测试工具下入深
11、度而1增高的钻井液液柱压力。当工具下到井底后,钻井液柱压力达到最大,即A点所示的初钻井液静压。*j 时间增压 全达力卡片A点开始坐封封隔器,打开测试阀,使测试层与钻杆内连通,压力记录仪瞬时由记录钻井液柱 压力过渡到记录钻杆内液垫的压力,因此压力曲线急剧下降,同时进入初流动期。初流动期延 续5-10min,主要是使井眼附近受钻井液侵入造成的附加压力消除,同时使地层液体顺利流入 井筒,随着流体进入钻杆内的量的增多,压力逐渐上升到C点,C点的压力值为初流动结束时的压力,也是初关井期的开如点。此时,由地面控制关闲测试阀,地层压力 逐渐恢复,C至B点为初关井期。初关井期一般在1小时以上,以求得稳定的压力
12、恢复曲线为 准。到达B点为初关井结束时的压力,此时再操作测试阀,使阀处于开启状态,进行第二次开 井,压力从B点降至C1点,C1点与C点的压务值相等。C1点至D点为终流动期,在此期 间,随着地层流体流入钻杆内的数量增加,其压力也逐渐增加,D点表示终流动期结束时的压力,终流动期的时间依地层特征而定。在D点进行关井,测试阀关闭,进入终关井期,地层压力经流动后再次恢复,直至 E点。终关井期一般要比终流动期长, 这也要依据地层特性而定。在E点时要提松封隔器,此时,测试阀仍然是关闭着的。封隔器解 封后,钻井液液柱丈夫力又作用于压力记录仪上,记录下来的F点表示终钻井液静压。此后, 将测试器起出井眼,随测试器
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