首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 78 毫秒
1.
2.
海上油田关井压力恢复测试时间一般比较短,利用常规试井及现代试井分析方法往往很难准确解释油藏外边界,利用反褶积试井方法可以解决这一问题。反褶积试井方法在渤海油田取得了较好的应用效果。  相似文献   

3.
本文采用双区复合油藏解析模型对连续注蒸汽的理想油藏进行了干扰试井解释。应用复合油藏模型进行试井分析,以前曾有过报道。另外,本文给出了观察井(外区)的双区复合油藏模型解的有用近似式,该式用来进行典型曲线敏感性分析(作为流度比及距界面的距离的函数)。尽管这种分析方法可见诸文献,但本文给出的以流度比为函数的曲型曲线特性却是新的。  相似文献   

4.
克深气田埋藏超深、地质条件复杂、地震资料品质差、气藏描述难度大,勘探开发面临世界级难题。为加深对气藏特征的认识,采用全气藏多井、多方位、长距离和正反相互干扰试井验证方法在克深气田多个气藏实施干扰试井,获取了准确的多井干扰数据。在对气藏地质研究的基础上,通过极值点法、调查半径法等多种方法,对干扰数据开展分析,并将全气藏数值模拟试井与实际干扰试井相结合进行研究。结果表明:已开发的克深2气藏内部干扰信号明显,连通性较好,天然缝网十分发育,在平面上无明显断层或优势裂缝,定量井间连通裂缝渗透率达到达西级别;处于勘探评价阶段的克深5和克深11气藏井间干扰信号明显,说明2个气藏连通性较好,证实为同一气藏,同时数值模拟试井显示2个气藏西部连通性优于东部。利用该技术实现了克深气田裂缝性气藏连通性定量化分析,对超深超高压裂缝性致密砂岩气藏的高效勘探开发具有借鉴意义。  相似文献   

5.
海上油田评价井测试由于受海上气候、钻井船、测试成本高的原因,有效关井测压时间一般比较短,利用常规试井解释方法很难认识油藏边界,限制了在海上油田前期研究中利用有限测试资料对地质条件的认识。现将反褶积试井解释方法成功应用于海上油田评价井短时测试解释中,有效克服因测试时间短而较难认识油藏边界的问题,对海上油田ODP方案研究中的油藏边底水、气顶、断层、储层模式等认识有重要的意义,可指导油藏布井和产能分析。  相似文献   

6.
盛志超  陈晶 《海洋石油》2014,34(2):54-59
海上油气井由于测试时间短,利用常规试井解释方法往往难以较准确反映地层边界特征,而应用反褶积算法进行试井解释,基于叠加原理截取更长的压力生产史参与计算,能够得到更长时间的压力响应,从而获取更多的储层信息,为储层边界的识别提供可靠的依据,对不稳定试井解释技术是一个很好的补充和完善.尝试利用东海有限的油气井测试资料利用反褶积方法进行解释和分析,并对其应用进行归纳和总结.这对东海的勘探开发、对反褶积方法本身发展均有较重要的参考价值.  相似文献   

7.
根据压降叠加原理,求出了考虑地层污染状况的观察井井底压降理论解。绘制了不关井干扰试井解释图版,并重点分析了激动井不同工作制度对观察井压力降及其导数特征的影响,通过引入参数团δ,可以解释相互连通的两口井之间的地层渗透率,利用该方法对塔河油田两口不关井干扰试井实际测试资料进行了定量解释,解释结果比较符合地层实际。  相似文献   

8.
9.
分析了潮汐对干扰试井测试结果的影响,详细描述了根据潮时、潮高进行潮汐修正的一套经验方法,培出了校正经验公式及相应的计算机程序,很好地消除了潮汐引起的试井解释误差。并介绍了此方法在埕北油田干扰试井中的应用效果。  相似文献   

10.
严涛  刘海涛 《油气井测试》2015,(2):35-37,76
海上油田关井压力恢复测试时间一般比较短,凝析气井受井筒相态变化影响较多。常规试井及现代试井分析方法很难准确解释油藏外边界。反褶积试井解释方法综合利用杜哈美原理和叠加原理,结合最优化技术,根据井的所有生产压降数据和关井压力恢复数据,最终虚拟计算出一套全部开关井时间内的定产量压降数据,由于时间足够长,压力双对数导数曲线各个流动阶段比较完整,边界特征易于辨认,能够准确地识别油气藏外边界[1]。解决了上述问题,且在东海油气田取得了较好的应用效果。  相似文献   

11.
兰尕背斜带处于塔河油田南部, 具有发育非背斜圈闭的条件, 勘探程度较低, 依赖于初始模型的常规反演方法难以获得精确的反演结果。而约束稀疏脉冲反演不依赖模型, 其反演的精度取决于原始数据特征。为此, 在兰尕地区利用约束稀疏脉冲反演技术进行了储集层预测。介绍了约束稀疏脉冲反演技术的基本原理及其实现方法; 提取了井旁地震道的子波, 做了合成记录, 对层位进行了标定; 用约束稀疏脉冲反演方法进行了波阻抗反演, 得到了绝对波阻抗剖面; 并把绝对波阻抗剖面转换成了砂泥岩剖面, 其反演结果与井的钻探结果基本吻合。  相似文献   

12.
对于低产、低渗地层的DST测试资料,采用传统的试井解释方法很难准确获取地层参数,通过反褶积折算后绘制双对数曲线,很多低产、低渗地层的DST测试资料可以出现径向流直线段,从而获得准确的地层参数。  相似文献   

13.
新反卷积算法在试井分析中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对一般反卷积算法存在的应用难问题,推出采用一种基于非线性优化的新反卷积算法,它允许输入数据存在较大误差。应用新反卷积算法进行油井试井解释,结果表明,能够延长关井段的探测半径,帮助诊断外边界的存在。  相似文献   

14.
苏码头气田生产过程中存在气井压力下降快、稳产时间短、气井之间关井压力和产能差异大,特别是经加砂压裂后,井内情况复杂,采用以往的试井工艺难以达到测试要求等情况,严重影响了开发结果。为加深对气田储层特性的认识,研究蓬莱镇组气藏的稳产能力,选定码浅14—4井、码浅14-2井作为干扰试井技术研究对象,利用现代电子压力计技术与传统的试井技术相结合,在极短时间内确定气田的压力系统,快速实现井间连通情况的判别,满足气田开发研究的需要,对油气田高产稳产具有积极作用。  相似文献   

15.
提出了一种新的干扰试井技术即弱脉冲干扰试井技术,较详细介绍了该技术的原理并与传统试井方法进行了比较.该技术是通过在油井上改变工作制度和进行产量变化,监测注水井压力变化的信息技术.其优点是测试工艺简单,对油井的产量影响小,可确保得到可靠的井间地层压力传导信息.通过在冀东油田的应用,得到了对注水开发油田有积极意义的井间连通关系、连通厚度及连通层渗透率,找出了油井高含水的原因,并基于此测试结果和认识,实施了合理的油水井调整措施,效果明显,说明弱脉冲干扰试井技术在注水开发油田中具有广泛的应用前景.  相似文献   

16.
简述了反褶积基本原理以及Schroeter反褶积方法。利用专业试井分析软件SaphireV4.12反褶积模块处理两口探井实测试井资料,由井底压力和地面产量反褶积出以一恒定产量生产的等效压力。与常规双对数诊断图相比,等效压力双对数诊断图能够反映全程压力历史背后测试井和油藏信息,可帮助诊断、选取合理的解释模型,获取储层参数和测试井边界信息。通过实例说明,压力与产量反褶积试井分析方法对于封闭油藏动态特征早期探测极其有用,开拓了压力数据分析的新机遇。  相似文献   

17.
反褶积及其应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
Schroeter、Hollaender和Gringarten等人解决了反褶积计算方法上稳定性问题,使反褶积方法应用于试井解释。从反褶积的意义入手,论述了反褶积方法和Schroeter方法及其在试井解释中的应用。反褶积方法存在一定局限性,但实例说明,它能综合测试全过程所探测的信息,帮助正确确定模型,得出比常规解释更多、更可靠的解释结果,是一个很有用的新方法、新工具。  相似文献   

18.
Abstract

For extra-low permeability sandstone reservoirs, traditional well test analysis techniques are always limited by wellbore storage coefficient and the low flow velocity in the porous media. Results derived using traditional well test analysis techniques are meaningless or useless. A deconvolution method based on the newly robust solution algorithms is applied for extra-low permeability sandstone reservoirs. Deconvolution codes were developed based on von Schroeter deconvolution algorithm and Levitan deconvolution algorithm. Though the study is based on synthetic cases and a field case, it is proved that the deconvolution algorithm works well in well test analysis of extra-low permeability sandstone reservoirs.  相似文献   

19.
经对未成功井例的总结,在取得认识的基础上,指导了陈堡地区两对井组间的干扰试井,落实了赤山组与泰州组间隔层的分隔状况,为区块开发方案的调整提供了科学依据。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号