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低渗特低渗气藏剩余气分布的描述 总被引:2,自引:2,他引:2
低渗特低渗、无明显边、底水的异常高压干气气藏开采一段时间后,储层中不同区域的地层压力下降不均衡,但含气饱和度(Sg)却相差不大,用含气饱和度无法准确地描述气藏剩余气的分布状况。因此,人们通常用开采过程中压力的分布来定性描述这类气藏的剩余气分布。根据真实气体的状态方程和可采储量的定义,建立了可采储量采出程度(K)与地层压力(P)之间的函数关系,将开采过程中的地层压力分布转化为可采储量采出程度的分布,实现了剩余气分布的定量描述。 相似文献
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低渗致密凝析气藏产能试井技术 总被引:1,自引:0,他引:1
解决常规产能试井方法难以适应低渗致密凝析气藏的问题。方法:现场实验了气井非稳定渗流理论指导产能试井、国外LIT方法,并井恢复试井替代产能试井3种较新试井技术。 相似文献
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不管是理论上还是在实践中都已经证明,低渗透气藏气井试井曲线的半对数关系为向上翘的“凹”型曲线,而且导致低渗透气藏试井曲线异常的原因主要是井筒续流效应和表皮效应的存在,以及气藏渗透率极低等因素。由于该类试井曲线异常,现有的常规试井解释方法和现代试井分析方法对此都无法处理,为此,本文提出采用最优化方法与数值模拟相结合来解释这类试井曲线,并通过多口实测井资料的分析表明,其方法是可行的。 相似文献
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试井解释技术是油气藏研究的三大支柱技术之一,在低渗气藏开发过程中,受测试时间限制,录取的资料难以准确反应储层信息和边界问题,针对这一难题,引入反褶积试井解释方法。本文详细介绍了反褶积试井解释方法的的基本原理和适用条件,并对低渗气藏开发实例进行了剖析。实例研究表明,反褶积试井方法有效解决了低渗气藏关井时间短、测试资料有限、难以获取准确储层信息的难题,尤其在准确识别边界和计算气井井控储量效果极为显著,是现代试井解释技术的一个有利补充。 相似文献
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考虑渗透率应力敏感的低渗气藏产能预测公式 总被引:3,自引:0,他引:3
通过大量文献调研指出,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。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气井稳态产能公式,并对其进行了实例计算分析,认为低渗气藏在产能预测时有必要考虑渗透率应力敏感伤害,特别是针对那些应力敏感伤害严重的低渗气藏;所推导的公式可为确定合理的生产压差和开采速度提供必要的理论基础。 相似文献
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随着技术的进步、能源价格的提高以及常规气藏储量的下降,油气公司开始开发致密(低渗透)气藏中大储量圈闭的可行性.对这些低渗透气层进行常规试井所获得的重要油藏参数通常都会有偏差,例如原始油藏压力、渗透率、有效裂缝长度、裂缝导流能力和产能.本文的目的是评价应用于不同类型致密气层的特殊测试方法,讨论传统的测试方法很少成功的原因,并找到适合于致密气藏的测试和分析方法.我们将考虑短时测试,主要是为了获得原始气藏压力,其次是确定渗透率和表皮系数.将考虑流入动态测试、裂缝校正测试和地层流动测试,并通过实验和现场实例对这些测试的应用性进行了展示. 相似文献
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用不稳定试井确定气井产能方法的评价与研究 总被引:2,自引:3,他引:2
油气井的产能在油气田的开发中具有重要的地位和作用,它是油气田开发方案设计、油气井合理配产的重要依据。目前确定油、气井产能的主要方法是稳定试井方法,即回压试井、等时试井、修正的等时试井和一点法试 井。这些方法的不足点是测试时间长,而用不稳定试井确定气井产能,则极大地提高了确定气井产能的工作效率和经济效益。因此,研究用不稳定试井资料确定气井产能的方法具有重要的实际意义。文中讨论了用不稳定试井确定气井产能的三种方法的理论依据和实际意义、计算精度与应用条件、优点与不足,不同方法间的内在联系、共同点与区别点。在此基础上提出了用不稳定试井资料确定气井产能的新方法,即用压力恢复曲线法与 压降曲线法相结合确定气井产能的新方法。算例表明了该法的可行性和精度的可靠性。 相似文献
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海西南地区油藏产量分布比较复杂,不同油气井之间产量相差悬殊,即使在同一个裂缝发育带上,不同油气井之间产量也相差悬殊。裂缝发育带具有统一的压力系统和温度系统,产能的高低与储层岩芯渗透率、孔隙度之间存在较明显的线性关系,与油层厚度没有明显的关系。孔隙度一般反映储层的储油能力,而渗透率和油层厚度决定其产油能力。 相似文献
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对于神木气田多层系气藏,若水平井开发地质目标选择不当,会降低储量动用程度和经济效益。研究神木气田储集层砂体发育规模及叠置模式,采用剖面储量集中度概念,建立单层式、双层式和多层式气藏模型。以水平井增产倍比作为经济效益评价依据,评价多层系气藏水平井开发储集层界限。研究表明:神木气田下二叠统太原组及山西组二段局部发育较大规模复合有效储集层,有效厚度为6.0~9.0 m,长度为1 600~3 200 m,储量集中度大于75%,主产层与次产层渗透率比值为0.8~3.9,具备水平井开发的最佳储集层条件。 相似文献