油气井试井原理及方法课件.ppt
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1、第一节第一节 试井分析基础理论试井分析基础理论第二节第二节 均质油藏常规试井分析方法均质油藏常规试井分析方法第三节第三节 双重介质油藏的试井分析双重介质油藏的试井分析第四节第四节 垂直裂缝井的试井分析垂直裂缝井的试井分析第五节第五节 气井不稳定试井分析气井不稳定试井分析第六节第六节 现代试井分析方法现代试井分析方法第三章第三章 油气井试井原理与方法油气井试井原理与方法一、不稳定试井的基本原理一、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,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,则在井底将造若其中一口井的工作制度(或压力)改
2、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。性质。第一节第一节 试井分析基础理论试井分析基础理论二、试井概念二、试井概念n
3、定义定义1:试井是一种通过获得有代表性储层流体样品、测: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。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。n 定义定义2:是为获取井或地层参数将压力计下入到井下测量是为获取井或地层参数将压力计下入到井下测量压力和压力和/或流量随时间的变化,并进行测试资料分析处理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总过程的简称。 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。部分。 试井测试包括:测试仪器试井测试包括:测
4、试仪器(测试仪器的原理、性能及使用)(测试仪器的原理、性能及使用)和和测试工艺测试工艺。测试内容包括流量、压力、温度和取样等。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。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,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。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料
5、,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,是油气渗流理论在油气田开发中的实际应用。际应用。 习惯上,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析方法。三、试井分析方法的重要性三、试井分析方法的重要性n 试井是油藏工程的组成部分,它涉及油层物理、渗流理论、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。气田开发动态的主要技术手段和基础工作之一。n 评价油藏动态及其参数常用
6、的方法有评价油藏动态及其参数常用的方法有:岩心分析方法、地:岩心分析方法、地球物理方法、测井方法及试井分析方法等球物理方法、测井方法及试井分析方法等。1 1岩心分析方法岩心分析方法 岩心分析方法得到的地层渗透率岩心分析方法得到的地层渗透率只能代表取心井点处的只能代表取心井点处的绝对渗透率绝对渗透率,它的优点是能准确反映渗透率沿地层厚度的,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;变化,但对确定井的产能意义不大;2 2地球物理方法地球物理方法 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,而且其他资料,而且精
7、度不高,只能代表井底周围地带的情况精度不高,只能代表井底周围地带的情况;3测井方法测井方法 测井方法得到的地层参数也测井方法得到的地层参数也只能反映近井地带的地层情况,只能反映近井地带的地层情况,且是在流体静止条件下测得的,不能反映井的动态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,代表性强内的平均有效渗透率,代表性强,也就是说这些参数是在,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,只流体流动条件下测得的,与井的产能直接相关
8、。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;和改造措施)引起的渗透率变化及相应的产能变化;(2)试井工艺简单、成本低廉,成本较取心低的多;)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)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)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
9、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。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,试井成为油藏工程师和采油工程师认识油藏、判断增产措施效因此,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。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。四、试井的目的四、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。以及措施效果的重要手段。试井测试所录取的资料是各种试井测试所录取的资料是各种资料中唯一在油气藏流
10、体流动状态下录取的资料,因而分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。析结果也最能代表油气藏的动态特性。具体地说,试井可具体地说,试井可以解决下列问题: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);)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;)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)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;流动系数等;(4)井底储层污染评价井底储层污染评价,求取表皮系数,包括对油气井进,求取表皮系数,包括对油气井进行增产措施后,判断
11、增产效果(酸化和压裂效果);行增产措施后,判断增产效果(酸化和压裂效果);(5)了解油藏形状了解油藏形状,目的是为了了解油藏能量范围,确定,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;的距离;(6)判断井间连通性和注采平衡分析)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。)描述油藏中的非均质性。五、试井分类五、试井分类依据不同标准,分类不同:依据不同标准,分类不同:1 1根据测试参数随时间的变化分:稳定试井与不稳定试井;根据测试参数随时间的变化分:稳定试井与不稳定试井;(1 1)稳定试井
12、(或产能试井):利用流体稳定渗流规律进行的试井。)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 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)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。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,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。程的产量有关,也同测试井和测试层的特性有关。 因此,因此,运用试井资料,即测试过程中的
13、井底压力和产量资料,运用试井资料,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。结合其他资料,可以计算测试层和测试井的许多特性参数。不稳定试井包括单井不稳定试井和多井不稳定试井。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、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。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。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干扰试井主要目的是确定井间的连通性。A
14、A井(激动井)施加一井(激动井)施加一信号,记录信号,记录B B井(观察井)的井底压力变化,分析判断井(观察井)的井底压力变化,分析判断A A、B B井是否处井是否处于同一水动力系统。于同一水动力系统。 脉冲试井是脉冲试井是A A井产量以多脉冲的形式改变,记录井产量以多脉冲的形式改变,记录B B井的井底压力井的井底压力随时间的变化信息。随时间的变化信息。我们一般说的试井就是指不稳定试井。我们一般说的试井就是指不稳定试井。2 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;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 3根据生产条件分类:压降试井、压恢试井。根据生产条件分
15、类:压降试井、压恢试井。六、试井技术的发展六、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。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(图分为早期、中期和晚期三个阶段(图1 1)。)。l 早期资料主要反映井筒附近早期资料主要反映井筒附近动态(污染、增产措施状动态(污染、增产措施状况);况);l 中期资料反
16、映总的油藏状态,中期资料反映总的油藏状态,分析这阶段数据可求得地层分析这阶段数据可求得地层参数(参数(kh)等;)等;l 晚期资料以边界影响为主,晚期资料以边界影响为主,并可求得油藏平均压力,判并可求得油藏平均压力,判断断块油藏边界与形状。断断块油藏边界与形状。 试井技术发展已经有试井技术发展已经有80多年的历史。多年的历史。作为认识油层的作为认识油层的一个主要手段,其理论与工艺迅速发展,应用范围日益广一个主要手段,其理论与工艺迅速发展,应用范围日益广阔,阔,已从简单的地层压力推算发展到能够比较全面地认识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
17、状况的油、气藏内部岩石与流体的特性、储层产能和井筒状况的水平。水平。 19201930年间首次用不稳定试井方法研究了晚期料,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。从而解决了利用井底压力推算油藏平均压力的问题。然而,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。对于低渗透油气层,取得晚期资料需要很长的关井时间。 19501960年间进一步发展了以分析中期资料为主的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不稳定试井方法,将实测井底压力和相对应的时间数据,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(图绘制在半对数坐标系中(
18、图1),找出直线段进行分析,),找出直线段进行分析,这就是以这就是以Horner(1951 年年Horner提出了提出了Horner半对数分半对数分析方法)为主创立的析方法)为主创立的常规试井分析方法常规试井分析方法。我国各油田从。我国各油田从60年代初期大量使用多种常规试井分析法来确定油层压年代初期大量使用多种常规试井分析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、酸化力和地层参数,判断油藏中边界状况,估计压裂、酸化效果等。效果等。 1954年年Matthews等人详细研究了不对称断块油藏中的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,这种方压力
19、特征,给出任意形状油藏中压力的变化关系,这种方法叫做法叫做MBH法(或法(或MBH半对数分析方法)半对数分析方法)。利用。利用MBH法,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。油藏是一种值得推广和结合实际加以完善的方法。 70年代年代Ramey、 Agarwal 、Mckinly 、Earlougher等等人研究出了人研究出了以典型曲线分析为主的早期试井分析方法以典型曲线分析为主的早期试井
20、分析方法后,后,现代试井解释方法有了重要进展。现代试井解释方法有了重要进展。 1979年年Gringarten在前人基础上提出了在前人基础上提出了双对数压力典双对数压力典型曲线分析法型曲线分析法,1983年年Bourdet又提出了又提出了压力导数典型曲压力导数典型曲线分析法线分析法,到此,到此,Gringarten典型曲线与典型曲线与Bourdet压力导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。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所以从试井的发展里程来看,
21、试井又可以分常规试井分析方法和现代试井分析方法。分析方法和现代试井分析方法。1、无界地层定产条件下的渗流理论、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。在纵向渗透率)的油层中流入井筒时,渗流服从达西定律。油井以恒定产量油井以恒定产量q生产时,在通常情况下地层中会出现下生产时,在通常情况下地层中会出现下列流动阶段:列流动阶段: 早期段早期段,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,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,即续流阶段。即
22、续流阶段。 不稳定流动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,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。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七、不稳定试井的数学模型和基本方程 不稳定流动阶段的渗流力学模型的假设条件: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;度较小; 油井以恒定产量油井以恒定产量q生产
23、,生产前地层的原始压力为生产,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:在上述假设条件下则有下列渗流模型: 导压系数物理意义:单位时间内导压系数物理意义:单位时间内压力波波及的面积,压力波波及的面积, 平方米平方米/小小时。时。2200113.6172.8limitirrppprrrtpppppquBrrkhtck()toowwggpCC SC SC SCQm3/d mPa.SPMPahmK m2 m2Mpa/mPa.st hr m2、有界地层定产条件下的渗流理论、有界地层定产条件下的渗流理论n 当油井开井生产后,在地层内就发生压力降落,而且波及的越来越大,当油井开井生产
24、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不稳定的早期,此时由,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中的完全一样分为早期段和不稳定流动阶段分为早期段和不稳定流动阶段。n 当到达边界后,由于无外来的能量补充,压力将继续下降,出现了当到达边界后,由于无外来的能量补充,压力将继续下降,
25、出现了压压力波传播的第二阶段力波传播的第二阶段。该阶段又可。该阶段又可分为两个阶段:不稳定晚期和拟稳分为两个阶段:不稳定晚期和拟稳定期。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,此时称为对稳定,任一点的下降速度相同,此时称为拟稳定期拟稳定期。不稳定渗流早期不稳定渗流早期不稳定渗不稳定渗流晚期流晚期拟稳定流期拟稳定流期弹性驱动第一相弹性驱动第一相弹性驱动第二相弹性驱动第二
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