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为了合理开发油田,必须按时取得可靠的地层压力资料。以往抽油井测地层压力的方法是起出井下深井泵,用深井压力计直接测地层压力或压力恢复曲线。这种方法测压时间长,影响原油产量多,且工艺复杂。随着石油工业的发展,油田不断增加,抽油井也日益增多,研究改进抽油井的测压方法日显重要。本文提出了一种不起泵测恢复液面的测压方法(简称恢复液面法)简介如下。 相似文献
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抽油井压力计算方法 总被引:1,自引:0,他引:1
周继德 《大庆石油地质与开发》1986,(3)
本文介绍一种精度较高简便适用的抽油井压力计算方法。即先求出井筒内混气原油的相对密度,再根据油管和套管环形空间内流体呈三段分布的原理,利用生产时的动液面计算流压,利用关井后的静液面计算静压,然后按不同情况用不同方法推算地层压力。 相似文献
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分层压力测试资料在油田开发中的应用 总被引:2,自引:0,他引:2
大庆油田是多油层非均质油田,在注水开发过程中,做好分层压力监测对于提高油田开发效果具有重要意义.油层压力监测和控制在油田开发的整个过程中占有重要的地位,它是反映油藏驱动能量大小及分布的重要指标,在实施有效的油藏管理过程中发挥重要作用.压力监测的主要技术方法是压力恢复测试,目前的常规恢复测试技术只能取得油水井的笼统地层压力,无法取得分层段地层压力.笼统地层压力是各层压力的综合结果,是井下各层之间的流动状态达到动态平衡的最终表现.随着油田开发程度的不断深入,层间矛盾日益突出,解决这些矛盾的关键在于了解各个开发层段的地层压力状况,这是常规笼统压力恢复测试无法做到的,因而把分层测压技术投入到开发中势在必行.结合萨中开发区的实际,2002年选取部分长期关井的油井进行分层测压,充分发挥动态监测资料在油田开发中的作用. 相似文献
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地层原油的物理性质与地面脱气原油有很大差异,如粘度、比重、压缩性等都不相同。在油田开发过程中,随着压力温度的改变,溶解气量不断释出,地层原油的这些物理性质也在不断变化,因此了解这些性质变化规律和影响因素,对开发动态分析、储量计算和油田开采,都是必不可少的资料。由此可见,要科学的开发油田实现高产稳产,必须加强对地层原油物性的研究工作,取全取准地层原油的物性资料。确定地下原油物性一般采取分析深井油样的方法,按其油样的来源可以分为:一、用深井取样器从井底取样分析的方法;二、在井口取油、气样,在地层压力、温度下,按其相当比例混合在一起配样进行 相似文献
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动态监测是气田开发过程中的一项重要工作。针对低渗透气田关井压力恢复缓慢、地层压力测试时间长,重复产能试井工作量大、成本高,井筒液面探测往往受到条件限制等问题,基于气藏工程理论,研究提出了计算气井当前地层压力和无阻流量、井筒液面位置的简易方法。这不仅可以适当减少动态监测工作量,而且可弥补或补救缺失及不成功的动态监测资料,同时为有关气藏工程研究提供了新方法,并起到一定指导作用。计算实例表明,应用简便,结果可靠。 相似文献
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方法 根据达西定律 ,从高凝油油藏的矿场生产特点出发 ,首先建立油井生产压差与井筒产液量之间的数学关系模型 ,进而通过历史拟合方法 ,建立地层压力与井筒产液量和井底流压之间的定量关系式。目的 在不停抽情况下 ,根据高凝油油井地面生产资料随时定量分析地层压力变化情况 ,既起到加密求取地层压力资料作用 ,又不因长时间停井结蜡而影响产量。结果 以国内H油区S高凝油油田B单元 8口井共 49个测压点不停抽压力加密监测方法计算 ,其结果比较切合实际 ,平均相对误差仅 1 6 7% ,可以作为重点变化单元动态分析的定点测压的辅助手段。结论 定点测压井不停抽压力加密监测方法适用于高凝油油藏 ,并可作为一种油藏动态分析中压力变化趋势预测的重要辅助手段 ,在油田矿场单元动态分析及动态调配方面具有一定的参考价值。 相似文献
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塔河油田稠油油藏原油以重质油为主,原油密度为0.96-1.0285 kg/L,地面原油粘度700-250000mPa·s(50℃),常规测压工具难以下到井底,为了监测塔河油田稠油油藏压力,引入了抗震DPT(Downhole Pressure Tool)测压技术。现场应用表明,固定在生产管柱上的抗震DPT压力计,能准确记录地层的压力变化特征,为确定油井合理的工作制度提供了压力数据,也有效解决了塔河油田稠油开发测压难的问题,对指导稠油油藏科学、合理、高效开发具有积极的意义。 相似文献
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为了给油藏综合治理和制定单井措施提供重要依据,冀东油田不断改进抽油井试井工艺,完善解释方法.目前主要通过起泵测压、环空测压、液面监测和随泵测压等方法进行抽油井试井.起泵测压主要用于测静压;环空测压受井深、井斜的影响不能大面积推广;液面监测简便易行,但折算井底压力的精度受到泡沫段和油、液界面位移的影响;随泵测压可准确地反映井底压力的波动变化,能够指导抽油井措施的实施.对井底压力的折算方法进行了探讨,提出要分别确立适合各区块的液面折算井底压力的经验公式和计算方法,同时用环空实测压力与液面恢复方法进行对比验证其准确性.现场实践证明,准确的试井资料在油藏动态分析和油井措施制定中发挥了重要作用. 相似文献
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《钻采工艺》2021,(2)
在准噶尔盆地的勘探开发过程中,钻进中的地层压力精确监测对于安全施工至关重要。文章利用伊顿方法,分析随钻测井参数与地层压力监测关系,改进了以欠压实为高压成因的dc指数法地层压力监测方法。通过对密度测井数据的回归分析,建立了声速与有效应力的关系及对上覆岩层压力的外推演算模型。在此基础上,分析了井筒压差、钻井液密度、钻头磨损等因素对地层压力监测的影响。现场应用结果表明,与传统计算地层压力结果比较,经过钻头磨损、压差修正后,并利用上覆岩层的外推模型方法的计算结果精确度较高,并且声波时速与地层压力计算模型精度较前方法进一步提高。文章中准确的地层压力监测方法为解决现场复杂压力系统的监测及钻井工程安全问题提供一定理论意义上的指导。 相似文献
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随着油气田开发进入中后期,油井综合含水率上升,油田开发难度加大,为进一步提高采收率,需要对油藏流体相态进行深入研究。文中对克拉玛依油田五2西克下组T2K1块油藏流体进行了相态特征测试,通过单次脱气实验、PV关系实验、多次脱气实验等相态实验研究,获得了其相态特征。研究结果表明,该流体具有密度低、粘度低、膨胀性和收缩性小等特点;原油具有一定的溶解气量,属中等气油比原油;体积系数偏小,气体平均溶解系数一般;原油体积系数分布较集中,值较小。 相似文献
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达西定律表明,油井地层压力与井筒产液量和井底流压具有相关性。因此,从矿场生产实际出发,建立了油井生产压差与井筒产液量之间的数学模型,通过历史拟合方法,求出了地层压力与井筒产液量和井底流压之间的定量关系式。该方法可在不停抽情况下,根据油井地面生产资料随时定量分析地层压力,在油田矿场动态调配方面具有一定的参考价值。对某油田B单元8口井共49个测压点应用不停抽压力计算方法,计算结果相关性较好,平均相对误差仅1.67%。此方法可以作为重点变化单元动态分析定点测压的补充手段。 相似文献
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宝浪油田宝北区块Ⅲ2层系油层孔隙度12.8%,空气渗透率16.8×10-3μm2,地层原油饱和压力19.92MPa,地饱压差仅4.74MPa,气油比250m3/t,原油收缩率38.38%.开发过程中,地层压力保持水平合理与否直接关系到开发的成败.本文通过注来节点分析、油井脱气半径计算,认为:地层压力保持在90%时,在满足注采平衡的条件下,采油井井底流压18MPa,井口油压3.65MPa,注水井井底流压46.66MPa,井口注入压力241.6MPa,注采关系比较协调;油井脱气半径仅1.7m,油井产量不会因此而明显下降.因此,确定Ⅲ2层系合理压力保持水平为原始地层压力的90%。 相似文献
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针对安棚油田的地质特征,对地应力计算经验模型进行了优选,根据选出的地应力计算模型的理论基础和井壁岩石的破裂机理,确定出了适合安棚油田的地层破裂压力和坍塌压力的计算模型。采用测井资料计算了模型中的各种中间参数,实现了对地应力、地层破裂压力以及坍塌压力的连续计算。在此基础上,综合使用地层压力、地层破裂压力以及坍塌压力等因素确定出了安全钻井液密度范围。利用该方法对安棚油田b252和an2051井的资料进行了处理。结果表明,利用测井资料计算得到的地应力值和安全钻井液密度范围是准确的,能满足现场钻井施工的需要。 相似文献
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目前海上油田受多方面因素制约,地层流体取样少或无取样,而南海西部北部湾区域油藏流体性质变化较大,导致地层原油黏度难以准确预测。针对上述问题,通过收集北部湾区域已开发油藏地面及地层流体性质资料,分析影响原油黏度的主控因素,从主到次依次为含硫量、胶质含量、沥青质含量、含蜡量,其中胶质含量、沥青质含量和含硫量组合因素对原油性质影响显著,原油黏度对温度敏感,原油脱气前,压力对其影响小;运用数理统计学原理,建立了地面原油参数团、原油密度、地面脱气原油黏度与地层原油黏度间的3种评价方法,经乌石油田群15个样本点检验,平均绝对误差在0.5 mPa·s左右。该预测方法可为流体评价和油藏开发提供较为科学可靠的地层原油黏度资料。 相似文献
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