在探井的钻探过程中或探井下套管完井后,对有油、气显示的地层或根据测井和录井等资料,判断可能有油、气的地层,进行测试作业,以取得有关的数据资料,作为地层含油气评价的依据
中文名称 | 地层油气测试 | 测试工具 | 钻杆测试器、地层测试器 |
---|---|---|---|
作用 | 作为地层含油气评价的依据 | 测试方法 | 中途测试、完井测试 |
地层油气测试测试工具
钻杆测试器 主要由反循环阀、多流测试器、旁通阀、封隔器、支撑管和压力表等组成。钻杆测试器接在钻具下部,用钻杆当导流管。测试时,接在空钻杆(或部分充水)下部的胶筒封隔器将待测试的地层与封隔器以上的地层和泥浆柱隔开,地层中的流体借压差流入钻杆内。经钻杆导流到地面(图1)。可测出和求得压力恢复曲线、地层产能、流动系数、油层压力、 温度、有效渗透率等。钻杆测试器既可用于中途测试,也可用于完井测试。
重复地层测试器主要由扩张阀、密封垫、压力传感器、取样器、泄压阀和平衡阀等组成。此测试器用电缆下至裸眼预计深度,靠油压推靠器与井壁紧贴密封,此时,探测器的吸管插入地层进行测试(图2)。一次下井能取出两个各10升的流体样品。它能同时测得多层地层压力资料,包括静压、两种流量的流压和压力恢复曲线。这种测试器只能用于裸眼测试,使用方便,但不能求地层产能。
地层油气测试配图
地层油气测试测试方法
中途测试在钻井过程中,发现有希望的含油、气层时即停止钻进。在裸眼中下测试工具 ,自上而下地进行测试,测试完成后再继续钻进或进行完井作业。
完井测试探井钻完并固井后,在套管中下测试工具,自下而上地逐层射开油层,进行测试。
比较大众的公选课就不说了。(英语,思修什么的略去……) 大一有化学,高数,VB,物理,工程制图。 大二有工程力学,工程测量,线代,物理继续上,电工与电子技术,国际石油经营与法规,金属工艺学。 大三有流...
油气回收是节能环保型的高新技术,运用油气回收技术回收油品在储运、装卸过程中排放的油气,防止油气挥发造成的大气污染,消除安全隐患,通过提高对能源的利用率,减小经济损失,从而得到可观的效益回报。 按照《储...
研究生入学考试科目①101政治②201英语一③302数学二④825油气储运工程综合(I)(01~04方向)或826油气储运工程综合(II)(05方向)(注:各大院校的考试科目有所不同,以中国石油大学为...
地层油气测试相关资料
《油气井地层测试》
1 准确度可以定义为测量值与被测量的真值之间的符合程度或接近程度。 2 分辨率是指仪器能够在输入信号中检测到的最小变化量, 也就是仪器反映的被测物理量的 最小变化。 3 灵敏度用来表示一台仪器或一个仪器系统某一部分的输出信号和输入信号之间的关系, 即 灵敏度 =(输出信号的变化量 )/(输入信号的变化量 )。 4 测量误差是实际的测量值与真值之差。 5 测量仪器的校检是用相对标准来确定测量仪表或测量系统测值读数(有时是电输出量)与 机械输出量之间的过程。 6 绝对压力指液体,气体或蒸汽垂直作用在单位面积上的全部压力,包括流体本身的压力和 大气压力。表压力等于绝对压力与大气压力之差,是相对压力。 7 试油(气)是指探井钻井中和完井后,为取得油气储层压力、产量、液性等参数,提交要 求的整套资料的全部过程, 是最终确定一个构造或一个圈闭是否有油气藏存在和油气藏是否 具备开采价值的依据。 8 流动
简要介绍了电缆地层测试技术(MDT)的原理、新型仪器的功能改进、主要作用和技术特点;对MDT测试技术在快速识别储层流体性质和产能预测等方面的应用效果进行了分析和评价;对某井基于MDT测试的产能预测成果与试油成果进行了对比,对比结果表明,当预测产能的相关生产参数与实际相吻合时,其预测的产能是可靠的。认为MDT在系统测压、建立新区新层系压力剖面和储层孔隙压力、划分纵向多油水系统、油气水界面、判断断块之间油藏的连通性等方面取得丰富成果和经验;随着仪器功能的扩展、测试能力的提高,通过取样获取产液性质、油气藏原始PVT关键数据进行产能预测,在油气藏类型评价和储量申报等方面的应用具有良好的发展前景。
电缆地层测试可以完成地层流体取样、储层压力以及地层压力梯度测试、确定储层油水界面以及进行储层渗透率解释和产能评价。与常规测井资料估计的地层渗透性相对值、岩心实验可以测量的小范围渗透率相比,油藏的管理和开发更需要中等范围定量化的、存在束缚水条件下的油或气的渗透率分布特征。电缆地层测试器提供在油藏压力场条件下获取的中等范围有效渗透率参数。
在油气田勘探开发阶段,油气水分界面的正确划分,对指导实际生产具有重大意义。电缆地层测试可以测量地层压力传播数据,因而可以估算地层的压力分布,评价地层的有效渗透率,识别油藏中的流体性质,区分油、气、水分界面。
随着各大油田产量的逐年下降,油田的二次开发倍受关注。因此非均质地层的渗透率评价就显得尤为重要,渗透率的各向异性特征影响着油气的运移过程,而决定油气运移过程关键的油藏参数是垂直渗透率。电缆地层测试通过抽吸探针、水平监测探针和垂直探针多探针系统建立地层与压力系统之间的联系,根据压力随时间的变化情况推导地层垂向和径向渗透率,求取地层的各向异性比。
电缆式地层测试是用电缆将测试器下至测试层进行测试。井下测试器的操作由测井车控制,下井仪器操作的全过程都记录在胶卷上。电缆式地层测试与钻柱测试相比有其特点:在裸眼井中测试,对地层破坏性小;在套管井中测试,通过一个挤水泥装置能及时封堵射孔孔眼;油井处在完全控制之下,排除测试中发生井喷的可能性;测试效率高,一次测试可在1.5~3小时内完成;在套管井中进行多次测试能及时发现高产层位。但是,电缆式地层测试器,所取的液样少,并且是从单一孔眼流入的球形流动,因此测试结果的定量解释精度较差。
1955年,斯伦贝谢推出第1个商用电缆地层测试器,最初的目的只是用于地层流体取样,1次下井只能得到1条压力曲线,取得1次样品。
20世纪60年代至70年代,斯伦贝谢公司的重复式地层测试器RFT和阿特拉斯公司的多次地层测试器FMT是2代产品,主要功能是取样、测压。压力计由原来的弹簧管压力计发展为应变压力计和石英压力计,提高了测试精度。2代产品所测量的低渗透率或低流度地层压力受泥浆侵入影响较大,常常显示超压,这一效应常常使常规的小体积预测试(20 mL)方法得到的储层压力结果无效。
20世纪90年代中期,斯伦贝谢和阿特拉斯先后推出了MDT和RCI,相对于前2代仪器进行了重大技术革新。
中海油田服务有限公司牵头研制了第3代电缆地层测试器FCT(Formation CharacterizationTool),其目标是开发和国外MDT等第3代地层测试器技术相当的基本功能型仪器,它可以实现MDT的基本功能。