试井曲线分析应用培训资料.ppt

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1、试井曲线分析应用试井解释模型试井解释模型有以下三部分组成:基本模型、内边界条件和外边界条件。1基本模型基本模型可分为两大类:(1)均质油藏:具有一种孔隙介质;(2)非均质油藏:具有多种孔隙介质。一般情况下,这些油藏可做以下假设:(1)油藏在平面上是无限大的;(2)油藏上下均具有不渗透隔层;(3)开井生产前油藏具有相同的压力。2内边界条件(1)井筒存储效应;(2)表皮效应;(3)水力压裂裂缝;(4)水平井3外边界条件(1)无限大地层(无外边界);(2)不渗透边界(断层、尖灭等);(3)恒压外边界;(4)封闭边界流动阶段的识别在双对数曲线上,各种不同类型的油(气)藏,它们在各个不同的流动阶

2、段均有各不相同的形状。因此我们可以通过双对数曲线分析来判断某些油(气)藏类型,并且区分各个不同的流动阶段。另外,每一个不同的情形或不同的流动阶段,都有其独特的特性,因此具有其独特的曲线图。这种某一情形或某一流动阶段在某种坐标系下的独特的曲线,称为“特种识别曲线”。靠诊断曲线和特种识别曲线,可以比较准确地识别不同的情形和不同的流动阶段。一早期阶段(一)井筒储集在纯井筒储集阶段,由于故,如右图所示,与成线关系,在直角坐标系中,与成直线,且其斜率为一。因此在纯井筒存储阶段,双对数曲线呈斜率为一的直线。早期资料斜率为一的双对数曲线,就是井筒存储的诊断曲线。有时,记录的开(关)井时间有误差,使得

3、用早期资料画成的特种识别曲线不通过原点,或双对数曲线的斜率不为一。这时可以利用下图加以纠正。办法是将直线平移到通过原点,即较正每一个点的时间值。如下图所示。(二)无限导流性垂直裂缝切割井筒的情形无限导流性垂直裂缝是指具有一条垂直裂缝的模型,这条裂缝的宽度为0,沿着裂缝没有任何压力损失。在这一情形,在早期,压差与时间的平方根成正比。故,其中L为一正常数,早期双对数曲线呈现斜率为1/2的直线。而在直角坐标系中,与成一条通过原点的直线。下图中的左图与右图就分别是这一情形的诊断曲线和特种识别曲线。(三)有限导流性垂直裂缝切割井筒的情形有限导流性垂直裂缝制的是具有一条垂直裂缝的模型,这条裂缝有一

4、定宽度,沿着裂缝有一定压力损失。在这一情形,在早期,压差与实践的四次方根成正比。式中是一常数。因此如下图左右图所示,这一情形的诊断曲线是斜率为1/4的双对数直线,特种识别曲线是直角坐标系中与的过原点的直线。7无限作用径向流动阶段这个阶段时半对数曲线呈直线的阶段。压降实验中,在这一阶段,压降漏斗径向地向外扩大,边界的影响还非常小,可以忽略,流动形态与无限大地层径向流动毫无两样,所以称为无限作用径向流动阶段。在这一阶段如果油藏是均质的,双对数曲线呈下图中左图所示;如果油藏是非均质的,则呈现下图中右图所示。径向流动阶段的特种识别曲线就是压降曲线和压力恢复曲线。在这一阶段,它们呈现一条直线,其

5、斜率为,量出斜率后,则可计算地层参数。三外边界反映阶段(一)恒压边界很大的气顶,非常活跃的边水或充分的边缘注水,都可能形成恒压边界。在恒压边界情形,到了后期,流动将达到稳定。也就是说压力这时只与距离有关,而与时间无关。对于某一固定点而言,压力则是个常数。因此在双对数曲线或半对数曲线上,都出现一条水平直线。(二)不渗透边界用镜像原理处理不渗透边界问题,现设测试井附近有一条不渗透边界,譬如说封闭的直线断层,则由镜象原理可知,在测压降曲线过程中,压力分布剖面的变化将如下图所示。图1中的曲线以及之2、之3中上方的曲线代表没有不渗透边界时的压力分布剖面,虚线代表由于不渗透边界的影响而产生的压降,

6、位于下图之2,3中下方的曲线则是在不渗透边界影响下的压力分布剖面。图一图二图三很请楚,在不渗透边界的影响到达井筒后,井底压降加快,因此,压降和时间的双对数曲线和半对数曲线都变陡,即出现“上翘”现象(下图)。半对数曲线呈现两个直线段,它们的斜率之比为1:2,由两条直线段的交点所对应的时间,可以计算测试井到直线断层的距离d(三)封闭系统由不渗透边界所围成的油藏称为封闭系统。在测压降曲线过程中,当所有的不渗透边界的影响都到达井筒以后,油藏中的压力(或压差)随时间的变化率将固定不变,即也就是说,此时压降(或压力)与时间成线性关系,即所谓达到了“拟稳定流动状态”。此时可得或由此可知,封闭系统拟稳

7、定流动阶段的样板曲线,是双对数坐标系中与的斜率为1的直线;在双对数坐标系中,和t曲线趋于一条斜率为1的直线,这就是拟稳定流动阶段的诊断曲线。综上所述,双对数曲线(诊断曲线)的各个部分分别表征各个不同流动阶段的特性;各个不同的流动阶段各自有不同的特种识别曲线;从各个不同的流动阶段可以求出部分特性参数。把诊断曲线各个阶段的特征、对应的特种识别曲线及可求得的参数在一张图上标出,得示意图。第四章 双重孔隙介质油藏的试井解释一压力动态一开井,裂缝系统中的

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