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相似文献
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1.
系统试井是确定气井产能方程、无阻流量等的重要方法之一。为了简化系统试井工序,提高试井成果的可靠性,依据系统试井理论,根据气井二项式方程通式,应用每一工作制度的产量和对应稳定井底流压联立方程组,消去参数地层压力,以图解法得到稳定产能方程;若解该方程组,可直接得到产能方程系数、当前地层压力、无阻流量等参数。避免了低渗透气井长时间关井测试地层压力及因地层压力偏低而带来的误差。新方法的应用,无疑利于降低测试成本、加快工作进度、提高成果质量。  相似文献   

2.
按照系统试井理论,在几个工作制度测试结束后,必须关井测得当前稳定地层压力,才能确定产能方程和无阻测量。针对这一问题提出:根据气井二项式方程通式,应用每一工作制度的产量和对应的稳定井底流压联立方程组,消支参数地层压力,可采用通常的图解法得到稳定产能方程;若解该方程组,可得到产能方程系数、当前地层压力、无阻流量。这种方法既消除了由于地层压力测试不准确而带来的误差,在不关井停产或关井时间不够的情况下也可求得当前可靠的地层压力,降低了测试成本、加快了工作进度。应用实例表明,该方法简便易行,结果准确、可靠。  相似文献   

3.
气井当前地层压力及无阻流量确定的简单方法   总被引:3,自引:0,他引:3  
在气井开发过程中,随着地层压力的下降,无阻流量相应地降低。针对低渗透气井压力恢复缓慢.多次测试地层压力、重复产能试井成本过高的特点,笔者提出,基于气井系统试井原理,在气井正常生产过程中.产量由小到大至少改变三次工作制度,每一工作制度生产至稳定状态。根据气井产能方程通式.利用气井至少三组相应稳定的产气量及井底流压,建立方程组。求解该方程组便得到当前地层压力、无阻流量。计算实例表明结果可靠、简便易行。  相似文献   

4.
通过定义比渗透率系数、广义拟压力和比惯性系数,综合考虑地层压力下降影响气井产能的直接因素和岩石渗透率、天然气偏差系数、天然气粘度等间接因素,建立了考虑地层压力下降的稳定渗流气井拟压力产能二项式方程,提出了气井系统试井产能评价新方法。结合实例气藏地层压力下降岩石渗透率、天然气偏差系数等变化数据,应用新方法计算了气井系统试井的无阻流量。实例气藏5口气井应用结果表明,新方法计算的无阻流量略高于常规法,新方法考虑了地层压力下降的直接和间接影响,计算结果更为合理。  相似文献   

5.
随着气田开发的进行,地层压力逐步下降,与产能方程系数密切相关的多项参数如天然气偏差系数、粘度等都是变化的,气井开采过程中稳定产能方程随之改变,采用原始地层压力下的稳定产能方程来确定不同地层压力下的无阻流量是不正确的。同时,由于气体产出、低渗气藏孔隙压力降低、地应力增大、基岩和孔隙受到压缩,导致渗透率大幅降低和气藏产能降低。因此,为了更加合理的开采气藏,气井产能分析必须考虑地层应力对岩石渗透率的影响。为得到气井不同地层压力下的无阻流量,基于岩石渗透率随有效应力变化呈指数关系的普遍认识,在达西渗流理论的基础上,推导出了一个考虑渗透率应力敏感的地层压力与无阻流量的关系式。该公式考虑渗透率应力敏感伤害对气井无阻流量的影响,只需已知气井某地层压力时的产能试井无阻流量及各地层压力下对应的天然气粘度和偏差系数,便可以得到各地层压力对应的无阻流量。通过实例计算表明,该方法简便易行,结果可靠。  相似文献   

6.
地层压力下降气井产能评价单点稳定法   总被引:1,自引:0,他引:1  
当测试结束已准确监测地层压力明显下降时,采用常规"一点法"计算无阻流量是不准确的.通过定义比渗透率系数和广义拟压力,建立了地层压力下降气井拟稳定渗流拟压力二项式产能方程;引入比惯性系数,使产能方程系数均为常数,提出了地层压力下降气井产能评价单点稳定法,结合地层压力下降岩石渗透率、天然气粘度等变化数据,实例计算了气井单点稳定无阻流量.实例气藏5口气井应用表明,单点稳定法计算的无阻流量略高于常规"一点法",新方法既考虑了地层压力下降对产能的直接影响,又考虑了地层压力下降影响产能的天然气偏差系数、天然气粘度、岩石渗透率等间接因素,其计算的无阻流量更加趋于合理.  相似文献   

7.
确定气井无阻流量的新经验公式   总被引:2,自引:0,他引:2  
基于气井稳定产能方程,考虑影响气井产能的主要参数地层压力,地层系数,渗透率,提出气井无阻流量与这些参数的不同组合之间的函数关系,结合长庆气田下古气藏大量产能试井资料,建立其相关曲线,经线性回归分析,得到计算气井无阻流量的三种新经验公式,实例计算表明,新经验产能公式简便易行,计算结果可靠。  相似文献   

8.
在气井开发过程中,需不断适时测试地层压力,确定当前无阻流量,由于多次测压及稳定试井导致开发成功较高,而且影响气井正常生产,为此提出,基于气井系统试井原理,在气井正常生产过程中,产量由小到大至少改变三次工作制度,每一工作制度生产至稳定状态,根据气井产能方程通式,利用气井至少三组相就稳定的产气量及井底流压,建立方程组,求解该方程组便得到当前地层压力,无阻流量,计算实例表明结果可靠,简便易行。  相似文献   

9.
利用陕甘宁盆地中部气田气井的系统试井资料,在建立气井二项式产能方程系数(B)与其绝对无阻流易量之间关系的前提下,提出了利用单点测试资料建立气井产能方程,确定气井绝对无阻流量的新方法,该方法较以往文献介绍的方法有较大的优越性,它不依赖于一个气田气井的a统计值,对单点测试条件亦没有限制,利用单点测试资料能同时能建立气井的产能方程,确定气井的绝对无阻流量。  相似文献   

10.
经过双坨子气藏的3口井(5井次)稳定试井资料分析解释,得出其合理产量定为无阻流量的1/3~1/5。该区块井经数年开采,地层压力下降不多,无阻流量变化不大,其间无水产出,说明该区块井有很好前景。利用地层测试回压试井稳定产能曲线的斜率,把产能曲线平移到目前地层压力和目前稳定流动压力处。两次测试结果联合应用,求出目前气井的产气方程,解决修正等时试井测试失败的试井解释难题,求出目前情况下气井的无阻流量,提高了现有资料利用率,为气井开发提供了可靠依据。  相似文献   

11.
不重复试井确定气井当前无阻流量的简易方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
随着气井地层压力的下降,其无阻流量相应降低。在开发过程中,为了得到气井当前无阻流量,可在气井产能方程通式的基础上,推导出地层压力与无阻流量的关系式。只要知晓气井在地层压力条件下的产能试井无阻流量、当前地层压力,以及各地层压力对应的天然气粘度和偏差系数,便可以由该公式计算当前无阻流量。实例计算表明,该方法简便易行,实用有效。  相似文献   

12.
试井确定的无阻流量是气井产能建设的重要依据。在气井产能测试期间,地层压力必然会降低。当测试时间间隔较长时,地层平均压力下降更为明显。进行产能数据处理如不考虑这种变化,会导致无阻流量计算偏低。提出了考虑每一测试点地层压力变化的气井产能数据处理方法,实例应用证明了方法的可靠及实用性。  相似文献   

13.
大部分气井在生产过程中常常是气水两相流动,采用常规的现代试井分析方法不能得到合理的储层参数。通过建立气水两相流的气井试井解释方法,结合实际资料进行分析,表明新的试井分析方法更能准确的反映储层的流动情况,根据解释结果计算的产能与实际产能情况相符。  相似文献   

14.
气井"单点法"试井的影响因素研究   总被引:5,自引:2,他引:3  
鉴于人们对"单点法"确定气井无阻流量准确性的忽视,以理论研究为基础,结合实例计算,探讨、分析了影响"单点法"试井的多种因素,认为经验产能公式、测试时间、流动末期井底流压是主要影响因素,指出"单点法"试井应满足的测试条件和当前"单点法"试井存在的问题。  相似文献   

15.
对山西沁南地区三口煤层气井试气施工工艺进行总结分析,改进了注入压降测试管柱,采用电潜泵法对煤层排采测气。对今后煤层气井的施工具有一定的指导意义。  相似文献   

16.
本文扼要介绍了格林加顿等人的现代试井解释图版的特点及功能。指出气井试井分析应该用假压力进行。阐述了典型曲线图版匹配法分析气井试井资料的具体步骤,并配有应用实例,证明了本方法的可靠性及优越性。  相似文献   

17.
井下电磁加热使凝析油蒸发或流动。在反凝析区域,若升高温度可以得到蒸发凝析油的效果,甚至成为单相。所以通过加热方法升高近井区温度,使凝析油蒸发。凝析气井井筒温度分布是进行气井节点分析和动态分析必不可少的参数。根据传热学原理推出了凝析气井井筒温度分布计算公式,研究了温度计算基础数据求取方法。对某一井深为3390m的凝析气井进行了计算,该气井气油比为3000;地层温度为114℃。计算结果表明:气井温度随井深呈非线性分布;气井井口温度随储层温度的增加而增加。  相似文献   

18.
打开程度不完善的凝析气井试井解释方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
引入凝析油气两相拟压力、拟时间函数,将凝析气渗流方程线性化,并针对部分射开井的流动特点,建立了部分射开凝析气井的试井理论模型。绘制了试井理论图版,给出适合凝析气井在部分射开情况下地层参数的计算公式,确定了解释方法。根据气井压力恢复数据及气田的相对渗透率资料、流体相态资料等,可解释出凝析气藏的渗透率、地层系数、气井表皮系数、打开比等。  相似文献   

19.
确定气井绝对无阻流量的快速方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
目前确定气井绝对无阻流量的方法主要是指数式和二项式。但是,对于常规系统试井(一般为4点)测试资料,这两种方法的应用,需要进行作图和特定的线性回归处理。本文提供了一个简单快速确定气井绝对无阻流量的方法,它的有效性被三口气井的实例所证明。  相似文献   

20.
天然气勘探开发具有高温、高压、高风险,安全技术及管理难度大等特点,通过实例分析天然气井存在的主要问题,提出应采取的关键安全技术及需要解决的问题。  相似文献   

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