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三重介质三线性流垂直裂缝井压力动态分析 总被引:2,自引:0,他引:2
为了给高效开发低渗透油藏提供依据,针对三重介质油藏进行水力压裂后形成的有限导流垂直裂缝,结合均质油藏三线性流数学模型,应用拉普拉斯变换,求得了三重介质油藏有关裂缝储集和裂缝表皮效应的三线性流模型井底压力表达式.应用Stefest数值反演,绘制了无因次压力及压力导数对时间的双对数特征曲线,对其动态特征及影响因素进行了分析.研究结果表明,其压力动态最显著的影响因素是裂缝储集系数、裂缝表皮系数和无因次导流能力,其它参数对井底压力动态的影响与其对普通直井油藏的影响相类似. 相似文献
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为了给高效开发油藏提供依据,针对双重介质复合油藏进行水力压裂后形成的有限导流垂直裂缝,应用拉普拉斯变换,求得了双重介质复合油藏考虑裂缝储集和裂缝表皮效应的线性流模型井底压力表达式。应用Stefest数值反演,绘制了无因次压力及压力导数对时间的双对数特征曲线,对其动态特征及影响因素进行了分析。研究结果表明,其压力动态最显著的影响因素是裂缝储集系数、裂缝表皮系数和无因次导流能力,其他参数对井底压力动态的影响与其对普通直井油藏的影响相类似。 相似文献
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根据低渗透油藏的非达西渗流规律,利用椭圆流动模型和质量守恒的方法,建立并求解了考虑启动压力梯度影响的有限导流垂直裂缝井不稳定渗流的数学模型,获得了垂直裂缝井井底压力公式,绘制了试井典型曲线,分析了导流能力、井储效应、表皮效应和启动压力梯度等因素对试井曲线的影响.分析表明,当压裂井井储效应及表皮效应较大时,双线性流段甚至部分地层线性流段难以出现.垂直裂缝导流能力越小,则井底压力越低,表现为无因次压力越高;但当导流能力增大到一定程度时,压裂井试井曲线形态变化不大.启动压力梯度对垂直裂缝井试井典型曲线影响较大,主要表现为压力及压力导数曲线后期出现上翘趋势,并且随着启动压力梯度的增大,上翘趋势越明显.最后,给出了1口压裂井的试井解释实例. 相似文献
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三重介质有限导流垂直裂缝井压力动态分析 总被引:2,自引:0,他引:2
针对三重介质油藏进行水力压裂后形成的有限导流垂直裂缝,结合沃伦一鲁特提出的双重介质模型,建立了三重介质连续点源解数学模型。根据连续点源的叠加原理,沿裂缝对连续点源进行叠加积分,求得在拉普拉斯空间的三重介质有限导流垂直裂缝井井底压力表达式。通过Stefest数值反演,绘制了无因次压力及压力导数双对数特征曲线,对影响三重介质有限导流垂直裂缝井井底压力动态的诸多影响因素进行了分析。 相似文献
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低渗透油藏垂直裂缝井产量递减曲线研究 总被引:2,自引:3,他引:2
针对低渗透油藏进行水力压裂后形成的有限导流垂直裂缝,利用质量守恒和椭圆流法建立了考虑启动压力梯度低渗透油藏椭圆流数学模型.应用拉普拉斯变换求得低渗透油藏有限导流垂直裂缝井无因次产量表达式.运用Stefest数值反演分析了影响低渗透油藏有限导流垂直裂缝井产能的诸多因素.结果表明,裂缝表皮和无因次导流能力对垂直裂缝井产能的影响主要集中在生产早、中期.随着生产时间的推移,启动压力梯度对产能的影响越来越明显,压裂低渗透油藏开采后期应该考虑启动压力梯度对产能的影响. 相似文献
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煤层气藏垂直裂缝井压力动态分析 总被引:2,自引:0,他引:2
采用气体拟压力代替Langmuir吸附公式中的压力,得到煤层气藏垂直裂缝井拟稳态渗流的数学模型。将定解条件平均化,给出了矩形封闭外边界条件下,垂直裂缝井的Laplace变换数值反演解,分析了吸附因子、储容比、窜流系数和渗透率模数对典型曲线的影响。通过分析指出拟稳态流的双对数压力导数曲线会出现明显的“V”形曲线,并且储容比和煤层气吸附系数主要影响导数曲线偏离0·5水平线的时间以及“V”形曲线的深浅,而窜流系数主要影响“V”形曲线出现时间的早晚。渗透率变异系数主要影响典型曲线的中晚期形态,而对早期形态没有影响。 相似文献
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低渗透双重介质油藏垂直裂缝井压力动态分析 总被引:8,自引:6,他引:8
低渗透双重介质地层压裂后会形成有限导流垂直裂缝井。结合沃伦-鲁特模型,利用质量守恒定律和椭圆流法,建立了低渗透双重介质油藏椭圆流数学模型,求得了在拉普拉斯空间井底压力表达式,并对影响井底压力动态的主要因素进行了分析。结果表明:启动压力梯度对低渗透垂直裂缝井试井曲线影响显著,无因次压力及其导数曲线后期呈上升趋势。且随启动压力梯度的增大,压力及其导数曲线抬升越高,上升得也越早。并对一口低渗透油藏垂直裂缝井进行了实例解释。 相似文献
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非均质油藏中的有限导流垂直裂缝井 总被引:1,自引:0,他引:1
文中给出了非均质油藏的瞬时点函数线性源解,进而求得了非均质油藏中垂直裂缝井的有了妞流争和等流量解,利用干扰试井的方法可以求最大、最小方向的参透率,发展了非均质油藏干扰试井理论。 相似文献
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三重孔隙介质油藏垂直裂缝井压力动态分析 总被引:2,自引:2,他引:0
建立并求解了三重孔隙介质油藏有限导流垂直裂缝井数学模型,考虑了井筒储存和表皮效应的影响,获得了三重孔隙介质油藏垂直裂缝井的压力解,绘制了相应的压力动态曲线.通过对不同参数的敏感性分析,说明了三重孔隙介质油藏垂直裂缝井压力动态的影响因素.三重孔隙介质垂直裂缝井的压力动态曲线综合反映了垂直裂缝与三重孔隙介质油藏的压力动态特征,早期井筒储存阶段结束后出现裂缝的双线性流特征,随着时间的增加和井底压力下降,压力导数曲线出现三重孔隙介质的双凹特征,其压力动态曲线受到垂直裂缝井与3种介质特征参数的共同影响. 相似文献
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垂直裂缝井椭圆流模型近似解的进一步研究 总被引:6,自引:3,他引:6
对垂直裂缝椭圆流模型近似解的研究,发现其计算结果与Cinco-Ley提供的计算结果相差较大.研究结果表明,近似解中加权因子W是无量纲导流系数FCD等参数的函数,文中给出了无量纲井储系数CWD=0、裂缝表皮系数Sf=0时的W与FCD的关系曲线.将新计算出的理论压力值与Cinco-Ley提供的计算结果进行了对比,证明当FCD≥1时,其计算结果与Cinco-Ley的结果一致.讨论了FCD<1时该解不合理的原因,并提出了改进公式.两个实例分析结果表明,修正后的解不仅保持了原解计算快的特点,而且计算结果可靠.椭圆流模型近似解已实用化.本文仅就均匀介质地层的椭圆流模型近似解进行了研究,该方法完全可以用于双重孔隙介质地层椭圆流模型近似解的修正中去. 相似文献
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考虑启动压力梯度低渗双重介质油藏垂直裂缝井试井模型 总被引:1,自引:0,他引:1
常规低渗透双重介质油藏垂直裂缝井试井模型均未考虑启动压力梯度的影响。根据低渗透双重介质地层水力压裂后的渗流特点,结合Warrant-Root模型,建立了考虑启动压力梯度的低渗透双重介质油藏双线性流数学模型,推导出其在Laplace空间的解析解。通过Stehfest数值反演获得了试井样板曲线,讨论了主要油藏参数和工程参数对样板曲线的影响。研究表明,启动压力梯度对低渗透垂直裂缝井试井曲线影响显著,表现为无因次压力及压力导数曲线后期呈上翘趋势,且随启动压力梯度增大,压力及压力导数曲线上翘幅度越大,上翘的时间也越早。 相似文献
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裂缝性低渗透油气藏压裂井压力动态特征 总被引:2,自引:0,他引:2
裂缝性低渗透油气藏往往存在明显的应力敏感性,利用椭圆流动模型和平均质量守恒方法,建立考虑介质变形影响的双重介质油气藏有限导流垂直裂缝井不稳定渗流的数学模型.给出数学模型的试探解,绘制并分析了压力动态特征的典型曲线.分析结果表明,介质变形对典型曲线的中晚期形态存在影响,由于渗透率应力敏感性的存在,使得压力导数曲线偏离0.5水平线.后期拟径向流特征段消失,并且渗透率模数越大,压力及压力导数曲线上翘越大. 相似文献
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大尺度多洞缝型油藏试井分析方法 总被引:1,自引:0,他引:1
以渗流力学、弹性力学为基础,建立多洞缝型碳酸盐岩油藏单相流动时的数学模型,给出数学模型的解析解,解析解可用于不同制度下多洞缝型碳酸盐岩油藏生产动态分析.结合解析解给出了多洞缝型碳酸盐岩油藏试井方法,最后结合正交设计理论,分析影响多洞缝型碳酸盐岩油藏生产的相关因素.结果表明:洞的相对大小和裂缝导流能力是影响多洞缝型碳酸盐岩油藏开发效果的主要因素,裂缝导流能力越强,主洞相对体积越大,越有利于开发;当裂缝导流能力差、主洞体积相对较小时,通过控制产液量提高开发效果不明显. 相似文献
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根据不稳定渗流理论,讨论了封闭地层有限导流垂直裂缝井完整的压力动态表现特征,给出了中期径向流动和晚期拟稳态流动新公式及压力导数曲线准则双对数图。通过实例说明了压力导数曲线准则的应用方法。 相似文献
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低渗透油藏中垂直裂缝井的不定常渗流 总被引:1,自引:0,他引:1
在考虑启动压力梯度的影响的情况下,分析了无限导流和有限导流垂直裂缝井的不定常渗流,将地层中的流动看作椭圆充,在此基础上用质量守恒定律研究动边界与无量纲时间的关系,从而得到相应的试井公式,对于有限导流的情况,渗流由裂缝内的线性流和地层中的椭圆流组成。绘制了理论图版,重点分析了妄动压力梯度对流动及典型试井曲线的影响:启动压力梯度的存在,增加了渗流阻力,使井底压差增大,表现在压力导数曲线上为后期曲线上翘 相似文献
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缝洞型储层井壁裂缝宽度变化ANSYS模拟研究 总被引:1,自引:0,他引:1
以往研究单一或成组裂缝的数值模拟,多未考虑孔洞存在对裂缝宽度变化的影响。用断裂力学基本理论及有限元法建立了不同缝洞组合裂缝宽度变化的有限元模型,通过ANSYS有限元软件模拟研究了缝洞型储层中不同缝洞组合:缝—洞、缝—洞—缝、缝—洞—缝—洞3种模型。探讨了不同模型中裂缝宽度变化、裂缝长度、井筒正压差及溶洞发育情况的关系。模拟结果表明,井筒正压差越大,裂缝宽度增量越大;相同井筒正压差下,裂缝长度越大,其缝宽增量越大;溶洞越发育,缝宽增量也越大;随着溶洞直径的逐渐增大,缝宽增量也越大。计算机模拟裂缝宽度变化规律为选取合理粒径的堵漏材料、优化漏失控制技术提供了一定的理论依据。 相似文献