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相似文献
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1.
雷振中 《试采技术》1996,17(4):29-33
本文从气井指数式方程出发,提出了一个确定和预测气井产能的关系式。该关系式结构合理,计算结果可靠。为了便于现场使用,制成了相应的无因次曲线图版。  相似文献   

2.
苏里格气田×区具有孔隙度小、渗透率低、孔隙结构复杂、各向异性和非均质性强等特点。在水平井开发过程中,由于测井系列少,水平段物性变化大,难于给出合适的解释标准,多级分段压裂难以优选射孔层段,评价水平井产能成为难点。通过构建综合反映储层物性、岩性、电性的综合指数,对水平段分段分级评估,基于简化油藏渗流模型,利用测井资料分别计算各类储层的产能指数,与试油资料相结合得到了该区的产能预测模型。应用综合指数能很好地划分储层类型并指导射孔层段的优选,该产能预测方法只需测井参数,操作简单,预测精度高。  相似文献   

3.
根据产气方程的基本理论及有界地层压力降流动方程,推导出应用短期未稳定产能试井资料求取稳定的产气方程,提出缩短气井测试时间的新方法。并有实例验证和应用实例及误差分析,证明本方法可行。该方法对改进试井工作和提高经济效益有较大的实用价值。  相似文献   

4.
气井产能预测方法研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用探井取得的试采动态资料,对气井产能预测模型中的产能系数进行研究,分析了产能系数的影响因素,并通过统计分析方法,确定了产能系数的合理计算方法,使气井产能预测方程在勘探初期即可得到较好应用,为气井产能设计及产量预测提供了理论依据。  相似文献   

5.
低渗致密气藏气井产能方程及启动压力联解新方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
低渗致密气藏储量在我国天然气储量中占有较大比例。但在实际生产中,低渗致密气藏中气井的产能测试和资料处理却比较困难,文中利用气藏物质平衡、产能方程和启动压力方程联解,建立了利用气井生产动态数据直接求取气井的启动压力、获取气井产能特征方法。该方法仅需利用采气曲线就可以获得气井的产能方程和启动压力,并应用于现场实例计算,结果表明该方法有较强的实用性。  相似文献   

6.
单点法试气预测气井产能方法的补充   总被引:2,自引:0,他引:2  
在气井二项式产能方程的基础上,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。与以往单点测试方法相比,该方法不依赖于一个气田的α统计值(平均值)就可以得到与常规多点稳定试井法相同的气井产能方程和绝对无阻流量,也可以对气井的产能进行连续性预测。  相似文献   

7.
苏里格气田是大型低渗透率低孔隙度低压力气藏,岩性致密,储层物性平面非均质性严重,使得准确预测气井产能较困难。用于确定低渗透气井产能方程的方法存在诸多局限性。以平面径向流理论为基础,分析影响储层产能的主要因素是渗透率,又考虑致密储层内的非均质性。为减小束缚水和残余油气的影响,提出了基于归一化相对渗透率模型的有效地层系数F评价产能,该方法选用Pirson模型计算归一化相对渗透率,结合气层有效厚度,得到有效地层系数F,建立利用F预测产能的模型。将该方法在苏里格气田N区块盒8段储层进行验证,预测的无阻流量与测试无阻流量符合率在86%以上,符合气井的实际生产规律。  相似文献   

8.
本文利用我国青海气田的大量测试资料,对多点测试法和单点测试法确定气井产能的计算结果进行分析与对比,得出一些有益的结论。  相似文献   

9.
在认识凝析气藏的特征和渗流机理的基础上,总结了国内外专家学者对于凝析气井产能预测所做的研究工作以及所取得的成果,提出了该领域内现存的问题和不足,为今后的发展指明了方向。  相似文献   

10.
高压低渗气井产能预测方法研究与应用   总被引:3,自引:3,他引:0  
指出用传统的二项式产能方程来处理高压低渗气井的产能测试资料往往存在着不同程度的误差,有些井的误差较大。论述了高压低渗气藏固体表面边界层的形成机理和边界层效应对天然气非线性渗流的影响,由此得出了天然气在高压低渗边界层的流动不同于孔道中心流动的结论。在此基础上,建立了高压低渗气井非线性稳定渗流方程(高压低渗气井产能方程),并建立非线性规划模型求解方程未知系数,用交汇图解法求出其绝对无阻流量。通过实例计算证明了该方法的正确性、可靠性和实用性。  相似文献   

11.
气井产能预测综述   总被引:1,自引:2,他引:1  
随着天然气的不断开采,地层压力的下降,使得开采难度越来越大。由此,中外的许多专家都在气井的产能方面做了大量的研究,并提出了一系列计算产能的公式,其间经过不断的改进,气井产能公式不断接近于油田生产实际。从国内外学者研究气井产能的方法、产能公式等方面综述了国内外气井产能公式的研究进展,井针对产能公式的不足之处指出了下步的研究方向。  相似文献   

12.
气井产能预测综述   总被引:2,自引:0,他引:2  
随着天然气的不断开采,地层压力的下降,使得开采难度越来越大。由此,中外的许多专家都在气井的产能方面做了大量的研究,并提出了一系列计算产能的公式,其间经过不断的改进,气井产能公式不断接近于油田生产实际。从国内外学者研究气井产能的方法、产能公式等方面综述了国内外气井产能公式的研究进展,井针对产能公式的不足之处指出了下步的研究方向。  相似文献   

13.
试采气井产能预测参数选取方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
试采气井采用IPR曲线进行产能预测时,地层参数选取的方法至关重要。若采前试气时,各工作制度下产量、油压很快达到稳定不降,则试采产能预测时,地层渗透率、表皮系数取采前试气解释结果;否则或试油解释有边界,地层渗透率应取采前试气解释结果的1/2或1/3、表皮系数取试气解释结果。通过实例对比、分析,说明了此方法的可靠性和实用性。  相似文献   

14.
在Gringarten等人提出无限导流垂直裂缝模型解的基础上,通过对产生的裂缝进行微元段划分,结合均匀流率垂直裂缝模型,得出了裂缝微元段数为200时的井底不稳定流动压力的半解析解,根据杜哈美原理和二项式计算产能的方法,结合气井生产,提出拟合井底压力的方法,得到一种专门针对无限导流垂直裂缝模型的多产量测试产能预测模型。通过该模型计算新场气田上沙溪庙组气藏大型加砂压裂井的产能,将计算结果与实际测试值进行对比,结果较为可靠,证明了该方法的可行性。  相似文献   

15.
影响防砂气井产能的因素分析   总被引:3,自引:1,他引:2  
研究了出砂后砾石充填防砂气井的流动模式。认为气体从供给边缘到井筒的流动是由流动规律不同的4部分组成;在考虑紊流对流动阻力影响的基础上,研究了各部分流动阻力的计算方法,从而建立了防砂气井产能预测模型;通过计算分析了影响气井产能的主要因素。研究表明:(1)防砂气井的压降主要发生在射孔孔眼内及其附近地层;(2)射孔孔眼内填满地层砂比填满砾石时的流动阻力大的多。因此,将每个孔眼填满砾石是提高防砂气井产能及防砂有效期的根本保证:(3)井筒内按单向流,径向流及发散流计算流动阻力时,三者有较大差别,因此,井筒内流动阻力模型的选择将影响产能预测的准确性。  相似文献   

16.
气井产能预测是气田开发中一项非常重要的工作和任务。目前,气井产能预测的方法有多种,但稳定渗流理论依然是气井产能预测重要的理论基础。首次以稳定渗流理论为基础,对各种气井产能预测的新理论、新方法进行了较全面地论述、评价和讨论。特别是对二次三项式、三次三项式的适应性进行了深入的研究。实例表明,应用二次三项式,既可确定气井的绝对无阻流量,又可以获得气井临界产量这个重要参数,用该参数确定气井的工作制度更合理。对高压高产气井应用三次三项式确定气井的绝对无阻流量是可行的。在此基础上,文中分别对考虑启动压力梯度和滑脱效应及同时考虑启动压力梯度和滑脱效应的气井产能公式、变形介质气藏气井和水平气井产能公式等新的理论公式进行了扼要论述、分析和讨论。  相似文献   

17.
气井的产能是气藏工程中的重要参数,是指导气井调配产和编制方案的主要依据。气井产能通常是通过气井试井来完成的,气井试井周期长、成本相对较高。影响气井产能最主要的因素是储层物性及地层压力,储层物性和地层压力的求取相对容易,前人也做过一些利用测井解释的储层物性、地层压力等静态资料预测气井产能的一些研究。预测产能肯定没有试井产能准确,但是预测产能在井网不完善井区,来预测加密产建能力;新井刚测井后预测产能指导后续的产建工作方面具有积极作用,2009年靖边气田产能建设加大了上古气井建产力度,主要利用丛式井来开上古气藏,一个丛式井场有两到四口井组成,井网密度大大增加,井数增多,试气工作量增大。若能利用静态资料来预测气井产能,一方面节省了大量费用、另一方面缩短了建产周期,因此,本文试图研究靖边气田上古气井产能快速预测方法研究,希望能够解决现场问题。  相似文献   

18.
包德瑶 《试采技术》1999,20(1):21-24
气井在生产过程中,由于天然气粘度和气体偏差系数的变化,早期测试的产能方程系统需要根据地层压力的变化人修正,本文推导了出二项式产能方程系数A,B值的预测公式,同时对“一点法”经验的公式也进行了预测。  相似文献   

19.
浅层气井由于井筒积液排除和表皮系数变化,造成稳定产能资料异常、二项式产能直线方程出现反向的情况,致使不能得到气井稳定产能方程,更得不到气井无阻流量。为了使测试资料得到有效利用,根据稳定产能评价理论和试井基础知识,通过考虑表皮系数的变化,折算各工作制度下附加压降,对各工作制度流压进行表皮效应附加压降修正,得到正常的二项式直线方程,得到气井产能方程和无阻流量。采用不稳定IPR产能评价方法,对修正后得到的无阻流量进行验证,表明该修正方法合理可靠。  相似文献   

20.
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