油气井试井原理与方法.pptx
《油气井试井原理与方法.pptx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《油气井试井原理与方法.pptx(248页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、一、不稳定试井的基本原理 当油藏中的流体处于平衡状态(静止或稳定状态)时,若其中一口井的工作制度(或压力)改变,则在井底将造成一个压力扰动,此扰动将随着时间的推移而不断向井壁四周地层径向地扩展,最后达到一个新的平衡状态。这种压力扰动的不稳定过程与油藏、油井和流体的性质有关。因此,在该井或其他井中用仪器将井底压力随时间的变化规律测量出来,通过分析,就可以判断和确定井和油藏的性质。第一节 试井分析基础理论第1页/共248页二、试井概念定义1:试井是一种通过获得有代表性储层流体样品、测试同期产量及相应的井底压力资料来进行储层评价的技术。定义2:是为获取井或地层参数将压力计下入到井下测量压力和/或流量
2、随时间的变化,并进行测试资料分析处理总过程的简称。第2页/共248页 试井包括试井测试(矿场测试)和试井解释(测试资料分析处理)两部分。试井测试包括:测试仪器(测试仪器的原理、性能及使用)和测试工艺。测试内容包括流量、压力、温度和取样等。试井解释:通过对井的测试信息的研究,确定反映测试井和储层特性的各种物理参数。试井解释涉及到了油气渗流理论及其应用,已经形成了一套实用的试井解释方法。试井解释方法(或试井分析方法)是利用渗流理论分析测试资料,评价地层或井参数的方法,是油气渗流理论在油气田开发中的实际应用。习惯上,将试井分析方法分为常规试井分析方法和现代试井分析方法。第3页/共248页三、试井分析
3、方法的重要性试井是油藏工程的组成部分,它涉及油层物理、渗流理论、计算机技术、测试工艺和仪器仪表等各个领域,是评价油气田开发动态的主要技术手段和基础工作之一。评价油藏动态及其参数常用的方法有:岩心分析方法、地球物理方法、测井方法及试井分析方法等。第4页/共248页1岩心分析方法 岩心分析方法得到的地层渗透率只能代表取心井点处的绝对渗透率,它的优点是能准确反映渗透率沿地层厚度的变化,但对确定井的产能意义不大;2地球物理方法 地球物理方法求得的地层参数大都必须依据岩心分析或其他资料,而且精度不高,只能代表井底周围地带的情况;第5页/共248页3测井方法 测井方法得到的地层参数也只能反映近井地带的地层
4、情况,且是在流体静止条件下测得的,不能反映井的动态;4试井分析方法(1)试井分析方法求得的地层参数代表井附近及较大范围内的平均有效渗透率,代表性强,也就是说这些参数是在流体流动条件下测得的,与井的产能直接相关。因此,只有通过试井分析方法才能确定工艺条件变化(如油层堵塞和改造措施)引起的渗透率变化及相应的产能变化;第6页/共248页(2)试井工艺简单、成本低廉,成本较取心低的多;(3)试井不受开发阶段的限制,开发初期、中期、晚期什么时候都可以进行,每口井都可以进行试井;(4)油层参数由生产动态求出并于预测生产动态的精确度高,因此试井分析所得到的油藏动态参数是开发所必需的,其他方法不能代替。因此,
5、试井成为油藏工程师和采油工程师认识油藏、判断增产措施效果的重要手段。试井分析方法在油田开发中具有相当重要的地位。第7页/共248页四、试井的目的 试井测试技术是认识油气藏,评价油气藏动态、完井效率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。具体地说,试井可以解决下列问题:(1)确定地层压力(原始地层压力或平均压力);(2)估算测试井的单井控制储量;(3)确定地下流体在地层内的流动能力,即获取渗透率和流动系数等;第8页/共248页(4)井底储层污染评价,求取表皮系数,包括对油气井进行增产措施后,判断增产效果
6、(酸化和压裂效果);(5)了解油藏形状,目的是为了了解油藏能量范围,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;(6)判断井间连通性和注采平衡分析(7)描述油藏中的非均质性。第9页/共248页五、试井分类依据不同标准,分类不同:1根据测试参数随时间的变化分:稳定试井与不稳定试井;(1)稳定试井(或产能试井):利用流体稳定渗流规律进行的试井。(2)不稳定试井:利用流体不稳定渗流规律进行的试井。产量或压力随时间变化的试井叫不稳定试井。不稳定试井是改变测试井的产量,并测量由此而引起的井底压力随时间的变化。这种压力变化同测试过程的产量有关,也同测试井和测试层的特性有关。因此,运用试井
7、资料,即测试过程中的井底压力和产量资料,结合其他资料,可以计算测试层和测试井的许多特性参数。第10页/共248页不稳定试井包括单井不稳定试井和多井不稳定试井。单井不稳定试井包括:压力降落试井、压力恢复试井、压力落差试井、注入能力试井和段塞流试井。多井不稳定试井包括:干扰试井和脉冲试井。干扰试井主要目的是确定井间的连通性。A井(激动井)施加一信号,记录B井(观察井)的井底压力变化,分析判断A、B井是否处于同一水动力系统。脉冲试井是A井产量以多脉冲的形式改变,记录B井的井底压力随时间的变化信息。我们一般说的试井就是指不稳定试井。2从测试井的流体类型来分类:油井试井、气井试井、水井试井;3根据生产条
8、件分类:压降试井、压恢试井。第11页/共248页六、试井技术的发展 稳定试井可以求得采油指数,但耗时费事。稳定试井在确定油井工作制度方面有独特作用,而在求地层参数方法,则主要依据不稳定试井。不稳定试井的压力恢复(或压降)资料可按测压时间分为早期、中期和晚期三个阶段(图1)。第12页/共248页l早期资料主要反映井筒附近动态(污染、增产措施状况);l中期资料反映总的油藏状态,分析这阶段数据可求得地层参数(kh)等;l晚期资料以边界影响为主,并可求得油藏平均压力,判断断块油藏边界与形状。第13页/共248页 试井技术发展已经有80多年的历史。作为认识油层的一个主要手段,其理论与工艺迅速发展,应用范
9、围日益广阔,已从简单的地层压力推算发展到能够比较全面地认识油、气藏内部岩石与流体的特性、储层产能和井筒状况的水平。19201930年间首次用不稳定试井方法研究了晚期料,从而解决了利用井底压力推算油藏平均压力的问题。然而,对于低渗透油气层,取得晚期资料需要很长的关井时间。第14页/共248页 19501960年间进一步发展了以分析中期资料为主的不稳定试井方法,将实测井底压力和相对应的时间数据,绘制在半对数坐标系中(图1),找出直线段进行分析,这就是以Horner(1951 年Horner提出了Horner半对数分析方法)为主创立的常规试井分析方法。我国各油田从60年代初期大量使用多种常规试井分析
10、法来确定油层压力和地层参数,判断油藏中边界状况,估计压裂、酸化效果等。第15页/共248页 1954年Matthews等人详细研究了不对称断块油藏中的压力特征,给出任意形状油藏中压力的变化关系,这种方法叫做MBH法(或MBH半对数分析方法)。利用MBH法,在勘探初期根据一口井较长时间的测试资料可以确定油藏边界、推断断块油藏供油面积的形状。对我国众多的断决油藏是一种值得推广和结合实际加以完善的方法。第16页/共248页 70年代Ramey、Agarwal、Mckinly、Earlougher等人研究出了以典型曲线分析为主的早期试井分析方法后,现代试井解释方法有了重要进展。1979年Gringar
11、ten在前人基础上提出了双对数压力典型曲线分析法,1983年Bourdet又提出了压力导数典型曲线分析法,到此,Gringarten典型曲线与Bourdet压力导数典型曲线组合成复合图版,成为了石油工业标准,这也就标志着现代试井解释技术的诞生。所以从试井的发展里程来看,试井又可以分常规试井分析方法和现代试井分析方法。第17页/共248页1、无界地层定产条件下的渗流理论 当单相微可压缩流体从无限大均质、等厚各向同性(不存在纵向渗透率)的油层中流入井筒时,渗流服从达西定律。油井以恒定产量q生产时,在通常情况下地层中会出现下列流动阶段:早期段,指油井开始生产时井筒储存效应影响井底压力变化的时期,即续
12、流阶段。不稳定流动阶段,早期段结束后地下流体径向地流向油井,反映井周围地层的平均性质。七、不稳定试井的数学模型和基本方程第18页/共248页 不稳定流动阶段的渗流力学模型的假设条件:无限大均质、等厚、各向同性的地层中有一口生产井,地层中只有单相流体流动,流体微可压缩且压缩系数为常数,油藏中压力梯度较小;油井以恒定产量q生产,生产前地层的原始压力为pi。在上述假设条件下则有下列渗流模型:导压系数物理意义:单位时间内压力波波及的面积,平方米/小时。第19页/共248页Qm3/dmPa.SPMPahmKm2m2Mpa/mPa.st hr m第20页/共248页2、有界地层定产条件下的渗流理论当油井开
13、井生产后,在地层内就发生压力降落,而且波及的越来越大,压降漏斗不断扩大和加深。由于地层是有界的,当压力波传到边界之前为压力波传播的第一阶段。把第一阶段称为不稳定的早期,此时由于边界对压力波的传播未产生影响,所以压力传播的规律与无界地层中的完全一样分为早期段和不稳定流动阶段。当到达边界后,由于无外来的能量补充,压力将继续下降,出现了压力波传播的第二阶段。该阶段又可分为两个阶段:不稳定晚期和拟稳定期。不稳定晚期是指压降漏斗传到边界的前一段时期,有时也称为过渡期。压降漏斗传到边界,经过一段时间后,地层各点的压力下降相对稳定,任一点的下降速度相同,此时称为拟稳定期。第21页/共248页不稳定渗流早期不
14、稳定渗流晚期拟稳定流期弹性驱动第一相弹性驱动第二相生产时间边界井底 t=tP在压力传播的各个阶段,对应有各自的解。第22页/共248页弹性驱动不稳定渗流第二相初期的实用公式。若进入弹性驱动第二相晚期,可简化为:弹性驱动第一相达西单位制第23页/共248页1、井筒储存效应八、试井过程中的物理现象和有关概念 试井的早期资料总是或多或少受井筒储存效应影响。以液体充满井筒的压降试井为例。开井时,设井口产量为q1,由于井筒中的液体具有弹性,井口开井效应传至井底要经历一定的时间;在开井后的一端时间t1内,产出的原油完全是由于井筒中受到压缩的原油膨胀的结果,油藏中并无流体流入井内,即井底产量q2=0。只有当
15、井口开井效应传至井底,q2才由0逐渐上升,再经过t2时间才达到q1(图1a)。在t2这段时间产出的原油一部分是由于油藏中原油流入井筒的结果,而另一部分仍是由于井筒流体的弹性膨胀,这种现象称为井筒卸载效应。第24页/共248页 在压力恢复情形,关井虽然井口产量q1立即变为0,但油藏中仍有流体继续流入井内,即井底产量q2不为0,而是在t2的短时间内逐渐由q2下降至0(图1b),这种现象叫井筒续流效应。如井筒卸载现象一样,它也是井筒流体的弹性或压缩性引起的。第25页/共248页 井筒卸载效应和井筒续流效应统称为井筒储存效应,可用井筒储存系数C(或称井筒储集常数)来表示井筒存储效应的大小:第26页/共
16、248页第27页/共248页第28页/共248页由于钻井、完井、压裂、酸化等因素,会引起井周围地层渗透率变化,设想在井筒周围存在一个很小的环状区域(污染区),这个小环状区域的渗透率与油层渗透率不相同。因此,当原油从油层流入井筒时,在井筒附近产生一个附加压力降,这种现象叫做表皮效应(或趋肤效应)。钻井和完井往往会引起井筒周围渗透率的降低,而酸化和压裂可以改善井筒周围的渗透性,下面以井筒周围渗透率的降低为例来说明表皮系数的定义:2、表皮效应与表皮因子第29页/共248页如图2所示,设污染区的渗透率为ks,半径为rs。图2 井筒污染区示意图 第30页/共248页图3 污染区的存在对井底压降的影响 附
17、加压力降第31页/共248页第32页/共248页表皮系数(或趋肤因子、污染系数)的定义为:将附加压力降(用Ps表示)无因次化,得到无因次附加压降,用它表征一口井表皮效应的性质和严重情况,用S表示:S0,数值越大,表示污染越严重;S=0,井未受污染;S0,绝对值越大,表示增产效果越好。第33页/共248页3、无因次变量与无因次化一般的物理量都具有因次,并可用基本因次表示出来,如面积:L2;产量:L3/t。也有一些量不具有因次,如含油饱和度、孔隙度等。为减去单位对解的影响,使解应用范围更广,人们将某些具有因次的物理量无因次化,即引进新的无因次量,或称为无量纲量。用下标“D”表示“无因次”。试井分析
18、经常要用到无因次变量。常用的无因次变量有:第34页/共248页(1)无因次压力第35页/共248页无因次井底压力:无因次井底恢复压力:压力恢复期间的无因次井底压力变化:第36页/共248页(2)无因次时间第37页/共248页第38页/共248页第39页/共248页第40页/共248页使用无因次量的优点:它能简化油藏或井参数表示的试井解释模型,减少未知参数的个数,使关系式变得很简单,易于推导、记忆和应用。另外,它还能给出一类油藏(比如均质油藏)的统一形式解,不受单位的限制,而且表达式简单,讨论问题比较方便。第41页/共248页九、叠加原理1、多井系统的应用 设地层中有 n口井在弹性驱动方式下投产
19、,地层中任意一点M上的压力降,应等于每口井单独投产时,在该点形成的压力降的叠加。在水压驱动方式下,油井间干扰规律受到水压驱动方式下流动规律的影响;在弹性驱动方式下,井间干扰也受到弹性渗流规律的干扰。将叠加原理应用到试井上:油藏中任一点的总压降,等于油藏中每一口井的生产在该点所产生的压降的代数和。使用叠加原理时注意:各井都应在同一水动力系统中。第42页/共248页p pi i-p-pMMn口井同时投产后,时刻 t 在点M形成的压力降;p pi i投产前,地层静止压力Q Qj jj井的产量;r rj j点M至j井的距离;t tj j到时刻 t 为止,j 井的生产时间。生产井产量取正,注入井产量取负
20、第43页/共248页任意一口井的井底压力降:任意一口井的井底压力降:其中:其中:k k=1,2,3,np pwkwk时刻t,第k井井底压力r rjkjkj井至k井的距离;r r1111=rw1,r22=rw2,rkk=rwk第44页/共248页2 2、变产量系统的应用、变产量系统的应用如果井以若干不同产量生产,也可看作多井系统的问题,但此时井间距离为零。设某井:从 0 时刻到 t1 时刻以产量 q1 生产,qtq1t1 从 t1 时刻到 t2 时刻以产量 q2 生产,q2t2 从 t2 时刻起用产量 q3 生产。q30第45页/共248页设想在该井位有三口井:井从时刻开始一直以q1生产;井从t
21、1时刻才开始以产量(q2-q1)生产;井自t2时刻才开始以产量(q3-q2)生产。第46页/共248页qtq1t1q2t2q30qtq10井qtt1 q2-q10井t2 q3-q2井tq第47页/共248页这三口井生产的总效应就是该井的产量变化所产生的压降:井:在t1时间内,q=q1;井1和:在 t1t2 时间内,q=q1+(q2-q1)=q2井1、2和:在 t2 时刻之后,q=q1+(q2-q1)+(q3-q2)=q3这“三口井”所造成的压差之和p p1+p2+p3便是该井的压力变化。第48页/共248页如果时刻 t 任属于径向流动段,则:第49页/共248页式中:Q0=0如果井产量不断变化
22、,则:第50页/共248页当当 n=1n=1时,一口井定产量生产时,一口井定产量生产 当当n=2n=2时,两流量测试:时,两流量测试:第51页/共248页第一节 试井分析基础理论第二节 均质油藏常规试井分析方法第三节 双重介质油藏的试井分析第四节 垂直裂缝井的试井分析第五节 气井不稳定试井分析第六节 现代试井分析方法第三章 油气井试井原理与方法第52页/共248页第二节 均质油藏常规试井分析所谓的常规试井分析方法是指以Horner方法为代表的,利用压力特征曲线的直线段斜率或截距反求地层参数的试井方法。主要的代表性方法有:Horner压降法、压力恢复分析方法、MDH法、MBH法、Y函数分析方法和
23、Muskat等。常规分析方法的特点是理论上较为完善、原理简单、易于实际应用。第53页/共248页一压力降落试井压降试井是指油井以定产量生产时,连续记录井底压力随时间的变化历史,对这一压力历史进行分析,求取地层参数的方法。压降试井大多在以下两种情况下进行:新井一开始投产,在一定时间内产量保持恒定。油井关井已有相当长的时间,地层和井内压力趋于稳定之后,油井再次开井生产,并保持产量恒定。第54页/共248页一压力降落试井根据渗流力学理论,恒定产量下生产时的井底压力降通常可分为四个阶段:早期段,不稳定流动段,过渡段和拟稳态流动阶段(拟稳定期)。以下分析不稳定流动阶段的压力变化规律,地层流体渗流为径向流
24、。第55页/共248页图2-1压力降落试井的产量和压力历史 第56页/共248页第57页/共248页第58页/共248页第59页/共248页解:将测压结果数据绘在半对数坐标系上,发现前4个点成一条直线,如图所示,其斜率为:第60页/共248页二压力恢复试井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段时间后关井,测取关井后的井底恢复压力,并对这一压力历史进行分析,求取地层参数。第61页/共248页二压力恢复试井将叠加原理应用到试井问题上:油藏中任一点的总压降,等于油藏中每一口井的生产在该点所产生的压降的代数和。使用叠加原理时应注意:各井都应在同一水动力系统假设有
25、三口井A、B、C同时在生产,那么由于这三口井的生产会引起地层中的压力发生变化,那么A井的压力变化就可以利用叠加原理求解:分析油井关井的井底压力变化可采用叠加原理。第62页/共248页 那么我们利用叠加原理来分析压力恢复过程中的压力变化:第63页/共248页二压力恢复试井在同一井位上的两口井在地层中任意一点,特别是在井壁上造成的压力变化应等于这两口井中每一口井单独工作时在同一点、同一时刻所造成压力变化的代数和。注入井造成的是压力回升,而生产井造成的是压力下降,二者符号相反。那么根据叠加原理可推得压力恢复分析公式为:第64页/共248页1Horner法这就是人们所说的半对数Horner直线。因此,
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 油气 井试井 原理 方法
限制150内