油气井稳定试井的类型一般包括常规回压试井、等时试井、修正等时试井三种类型。
对于中、高渗透性地层的油气井,选择试井类型的灵活性较大。可选择常规回压法,也可选择非常规的等时试井法和修正等时试井法。但由非常规产能试井所建立的产能方程,其估价偏于乐观。
对于低渗透地层的油气井或探井,则应选择最短试井周期的测试类型如等时试井或修正等时试井。选择的主要根据是流动达到稳定时间的长短和现场排放油气流的可能条件。
达西定律告诉我们:平面径向流的井产量大小主要决定于油藏岩石和流体的性质(即
通过系统地、逐步地改变油井的工作制度(自喷井改变油嘴直径;气举井改变注气量;抽油井改变冲程和冲数),然后测量出每一工作制度下的井底压力、产油量、产气量、产水量、含砂量和气油比等。根据这些试井资料为油井制定出产油量高、气油比低、出砂和出水量小的合理工作制度,并通过水动力学计算求出油层有效渗透率。由于每次改变工作制度后,必须待产量和压力稳定才能测量有关数据。
稳定试井是通过某种测试和分析程序预测地层产能大小,通常由井的稳定流量与压差关系表示。它通过在不同工作制度下(三个以上)测得的地面流量及对应的井底压力数据,绘制并确定指示曲线类型,建立描述油气井产出能力(或注水井注入能力)的产能方程。
由产能方程提供井的最大潜在流量(或无阻流量),为气井合理工作制度的确定、油水井优化注采工作制度和调产配注提供依据。2100433B
框架柱,就要在属性中的截面编辑下拉选择“是”,进行布置拉筋,图片1。暗柱本身就可以通过在属性中输入解决,图片2。
B和H分别指柱子的长边和宽边,例如B*H=500*400,意思就是该柱的长(横向)为500,宽(纵向)为400。所以,边柱b指b边靠外侧的柱子,同理边柱h指h边靠外的柱子。但实际上可通过软件自动判断就...
首先:自定义线出长度、体积、截面面积的量,除了与自定义之间有扣减关系以外,与其余构件均没有扣减关系。至于自定义线的...
1 铝合金门窗类型选择 铝合金门窗就其开启方式分类, 目前市场上较为流行、 实用的窗 型要数推拉、外平开、内倒内开三种方式。 外平开窗是指合页 (铰链) 安装于门窗侧面外开启的门窗; 内倒内开窗是指合页安装于门窗侧面 限位撑安装于顶部内开启内倒的门窗; 推拉门窗主要是指窗扇沿水平 方向垂直左右推拉的门窗。 推拉与平开在采用同等玻璃与配件的情况 之下相比较各有所长,下面就以门窗的外观、性能、价格及使用功能 等方面详细论述其各自的特点。 一、外观上平开窗与推拉窗的区别主要在于与建筑物整体风 格的搭配上,平开窗因其分格的灵活性比较大, 可以将其做出任何的 线条的立面效果, 且对于大分格的落地窗而言, 开启扇只占整窗的很 小一部分,故其较适用于对建筑物整体效果要求较严密的高档楼盘, 特别符合建筑师所追求的大分格、宽敞明亮、通透效果好、外观协调 流畅的建筑。推拉窗因其开扇位只能是水平推拉, 故而难
通过对试验段四种面层的抗滑指标、经济指标对比分析,推荐适合徐州地区的抗滑面层。
试井是油藏工程的重要手段。其核心是压力试井。20世纪40年代,广泛采用稳定试井法。由于高精度测压仪表和新的水动力学理论的出现,50年代兴起各种不稳定试井法,逐渐取代稳定试井法,能更精确地解决油藏工程问题。到70年代已用于解决裂缝性碳酸盐地层的双重介质问题,但试井分析结果,必须和其他方法(如地层对比、测井解释、岩心分析)联合应用,才能全面地解决比较复杂的油藏工程问题。
生产能力试井 简称产能试井。其方法是调节生产井的控制手段(例如自喷井的节流器,抽油井抽油机的冲程冲数和泵径等),改变井的产量和生产压差,在达到相对稳定状态后,记录相应的一系列产量、压力的数值(图1), 绘制成井的指示曲线(图2),用以推测产量随压力变化的状况和井的最大生产能力。这种试井方法是在相对稳定状况下进行的,因此称为稳定试井法。直线斜率为油井的采油指数,它是衡量油井的生产潜力或产油能力高低的指标,也是用来衡量油层性质好坏的标志。通常以油层厚度除采油指数得到单位厚度的采油指数,也称比采油指数,用以比较不同油井的生产能力。此法于20世纪40年代开始应用。
不稳定试井法之一。生产井在稳定生产的条件下,关井测量并绘制出井底压力随时间的恢复曲线(图3)。利用它的直线段斜率可以推算出生产层的水动力学参数(如渗透率)、地层压力和井的完善系数。此法在50年代开始广泛应用。 试井
不稳定试井法之二。生产井在关井后达到相对稳定状态后重新开井生产,测量并绘制出井底压力随时间的降落曲线。注入井停注后也类同。测出压力降落曲线的趋势和压力恢复曲线相反,原理和作用基本相同。此法在60年代开始广泛应用。
不稳定试井法之三。在同一油、气藏内,改变一口井的工作状况后,在邻近的一口井中也会出现一个不稳定的压力变化阶段。工作状况改变了的井称为“激动井”,后一种井称“反映井”。在反映井中测出压力变化曲线,结合两口井过去的生产记录,可以测定井间的地质状况和水动力学参数。这是一种多井的不稳定试井法,可用以解决较复杂的油藏工程问题。此法创始于50年代,并已得到广泛的应用。
不稳定试井法之四。是干扰试井法的新发展。在激动井(脉冲井)中周期地开井和关井,形成脉冲讯号在反映井中用高灵敏度仪表测出脉冲式的压力变化曲线(图4)。通过分析,可在较短的时间内获得与其他不稳定试井法相同的结果。此法创始于60年代。并已推广。 试井
各种不稳定试井方法的根本点都是测量压力随时间的变化而后加以分析,改变井的产量也能达到同样的目的,这样的试井方法称为多产率试井。优点是不要关井,产量损失较小;缺点是压力变化的量极小,因而要用灵敏度极高的压力计。
把自动记录的井下温度计放入生产井或注入井内,测量井下温度梯度变化,通过测量获得的曲线可判断油、气、水层的位置以及不同生产层的工作状况。此法比较简单,有时也能解决较复杂的油藏工程问题。
分层测试见分层开采技术。
以上各种试井方法既适用于油藏也适用于气藏。只是天然气渗流特征与原油有所不同,资料整理方法各有特点。如生产能力试井,气井通常用指数式或二项式处理。无论应用稳定试井法或是不稳定试井法,对于气井的试井资料,都要用压力的平方整理。应用指数式整理气井的稳定试井资料时,在双对数坐标纸上作图,得到指示曲线,由井底流压等于一个大气压的延长线得到对应的产量,即为气井的绝对无阻流量(理论上的最大敞喷量),借以对比气井的生产能力。再结合试气时不同压差下产气中的出砂、出水状况,可以选定气井的合理产量。对于低渗透性的气层,为了得到稳定试井的资料,通常还采用定时测量井底流压和产气量的等时试井法。2100433B
试井是油藏工程的重要手段。其核心是压力试井。20世纪40年代,广泛采用稳定试井法。由于高精度测压仪表和新的水动力学理论的出现,50年代兴起各种不稳定试井法,逐渐取代稳定试井法,能更精确地解决油藏工程问题。到70年代已用于解决裂缝性碳酸盐地层的双重介质问题,但试井分析结果,必须和其他方法(如地层对比、测井解释、岩心分析)联合应用,才能全面地解决比较复杂的油藏工程问题。