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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
虽然解析方法只能模拟单相渗流的流动规律,但现场多用解析试井进行多相流压力数据的试井解释工作。为此进行二者等效性的研究,利用数值试井软件研究了单相试井解释与多相流试井解释间的关系、单相流体的粘度折算方法。研究表明当渗透率按相渗曲线折算、按含水率折算单相流体的粘度时,单相试井解释与多相试井解释在压力上是等效的。  相似文献   

2.
本文对目前已提出的多相流试井分析方法进行了全面综述,这些方法是压力方法,拟压方法和压力平方方法,并在此基础上对多相流试井分析提出了发展方向。  相似文献   

3.
数值试井技术及其在复杂边界油气藏中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
应用数值试井解释技术对孔G1断块油藏进行分析评价,确定了油藏类型、地层参数、气油界面的位置、面积,并结合低部位试油、测井资料进一步圈定了含油面积,为该断块的井位部署提供了直接依据。  相似文献   

4.
多相流数值试井技术在百口泉油田的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
常规的解析试井分析方法对于多相流、多井系统、生产历史、复杂边界、复杂井网和储集层的平面非均质性等问题存在一定的困难,随着数值试井解释技术的发展,以上问题逐步得到了较好的解决。油藏注水开发后期,由于流体渗流复杂,难以确定注采井组中油水井之间的压力关系,应用数值试井技术结合动静态分析方法,可定量化的描述区域地层压力及剩余油分布状况。  相似文献   

5.
闫术  李道伦  王磊 《油气井测试》2013,22(1):27-30,76
多解性是数值试井应用待解决的难题之一。相对解析试井,数值试井有更多可供调节的参数,多解性强。UST数值试井软件首次用相控建模约束地层的非均质性、用多井的实测压力数据约束解释结果,大大降低了数值试井的多解性,并且提高解释结果的准确性。在论述多井试井解释方法的技术要点的同时,给出了该解释方法的应用实例。  相似文献   

6.
数值试井在白6-2井测试资料分析评价中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
数值试井是在近来发展的一项新的试井解释技术,具有处理非均质,复杂边界油气藏问题的优点,弥补了常规解析试井技术的不足。运用数值试井解释技术,结合动、静态资料,通过对白6-1断块白6-2井测试资料的综合分析评价,确定了储层渗流参数,落实了该气藏的边界情况,为该断块下一步开发提供可靠依据。  相似文献   

7.
给出注水井试井的数学模型及其数值求解方法,用Buckley-Leverett水驱油理论求油水饱和度分布,用压力差分方程求解压力分布。用非线性拟合方法进行试井分析,在已知油水相对渗透率曲线的情况下,通过压力分析可求出绝对渗透率、表皮系数、井储系数等参数;若相对渗透率未,知则通过压力分析也可求出相对渗透率。  相似文献   

8.
数值试井作为一种新技术得到越来越多的关注。通过大庆油田的两口复杂井的试井解释,对比分析了数值试井技术和常规解析试井技术,表明数值试井技术在处理复杂渗流模型和复杂地层条件方面具有天然的优势。作为近几年试井技术的主要发展方向,数值试井具有良好的应用前景。  相似文献   

9.
通过对Taq Taq油田裂缝性碳酸盐岩油藏进行数值试井与解析试井的对比分析,说明了试井解释具有多解性,双对数曲线形态即使完全拟合,其解释结果也可能与井的实际情况不符。与常规解析方法相比,数值试井技术在处理复杂边界、非均质油藏问题方面具有独特的优势,可以综合分析试井动态评价成果和静态地质研究成果,获得一个直观的油藏属性模型,考虑油层厚度、含油饱和度的变化因素,深化对目前油藏动态的认识,解释结果更加符合油藏的实际情况,具有良好的应用前景。  相似文献   

10.
数值试井作为一种新技术正在得到人们越来越多的关注。通过大庆油田的2口复杂井的试井解释,对比分析了数值试井技术和常规解析试井技术,表明数值试井技术在处理复杂渗流模型和复杂地层条件方面具有天然的优势。作为近几年试井技术的主要发展方向,数值试井具有良好的应用前景。  相似文献   

11.
为满足我国油田试井分析需要,研发了UST数值试井软件。该软件采用先进的PEBI网格,满足复杂边界、井间干扰及特殊油藏的网格划分需求;能进行油、气、水三相试井解释,正确模拟过泡点现象;具有多层、层间窜流、层间非均匀性的描述能力,支持大地坐标与相位图导入功能;能进行多井模拟,可根据需要选择井模型。结合算例介绍了试井分析的特点,给出了压力降落与压力恢复时的压力导数的典型特征。  相似文献   

12.
裂缝性气藏因储层中存在不同尺度的天然裂缝,总体表现为较强的非均质性。传统描述裂缝性气藏的双重介质及其扩展模型对于气藏等效过于理想,不能很好地解释裂缝特征参数对其试井曲线的影响。为此,根据蒙特卡罗法随机裂缝产生方法和非结构Voronoi网格数值生成方法产生气藏含有大尺度裂缝的离散裂缝网格模型,进一步采用控制体有限差分法建立对应的数学模型并利用全隐式法求解。最后在实例证明离散裂缝网络模型试井曲线正确性基础上,讨论并分析了大尺度裂缝特征参数(数量、角度、长度)对试井曲线的影响。研究结果表明:裂缝特征参数主要影响压力导数后期的曲线;裂缝数量越多,后期压力导数曲线下降幅度越大;裂缝长度越长,则压力导数曲线下降出现的时间越早,且下降幅度越大;裂缝角度对试井曲线特征总体影响不大,但当裂缝角度与井径向网格方向基本一致时,压力导数曲线下降出现时间最早,且下降幅度最大。  相似文献   

13.
基于Microsoft Windows环境下,EPS试井解释系统及油井优化分析软件在解析试井解释、数学试井解释、油井优化生产、数模转换、表皮因子分解等方面都有其独特的功能,且该软件具有功能强大、界面友善、模型丰富、适用范围广泛等特点,应用该软件解释结果准确、可靠。  相似文献   

14.
针对由于地层有效厚度平面分布可能存在很大差异,导致井显式处理的数值试井软件在应用中遇到困难。提出耦合井储的全隐式黑油模型,采用全隐式离散线性化方法,给出变泡点的数值计算格式。利用UST数值试井软件,研究了三相流试井曲线特征。研究表明,当气组分全溶于油相中时,试井曲线特征与单相类似;当发生变泡点时,压力降落趋势缓,压力导数有一个明显的抖动;对油气水三相,压力导数的径向流段明显变长。  相似文献   

15.
�����Ծ�����ֱ����Ϸ�������   总被引:3,自引:0,他引:3  
冯曦  赵红 《天然气工业》1993,13(1):84-88
本文提出了脉冲试井曲线的直接拟合分析方法,探讨了匹配参数的影响情况和调整方法,在保证结果准确的前提下,简化了脉冲试井分析过程,便于现场应用。  相似文献   

16.
杨景海 《油气井测试》2013,22(1):37-40,77
UST数值试井软件功能强大,能完成复杂边界非均质油藏的多相流压力解释工作。该软件首次把相控建模引入到数值试井中,不仅把我国的地质精细描述成果很好利用起来,同时也有助于降低数值试井的多解性,提高解释的可靠性。根据数值试井解释时各种参数的内在关系,给出了数值试井的应用流程。通过与国外多个商业软件近200口井例的对比,验证了UST数值试井软件解释结果正确性,尤其是变泡点与过泡点模拟的正确性。  相似文献   

17.
河坝1井完井测试-试采一体化工艺技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
河坝1井是中国石化西南油气分公司在河坝区块的第一口勘探转开发井,属典型的高压、高产、含硫气井。文章针对完井及测试中面临的井口压力异常高、地面流程刺蚀严重、含H2S、CO2腐蚀性气体、油层套管抗内压低等难点进行了完井方案优选,采用"三封隔器"完井方案完井;通过地面控制技术优化、井下管柱优选,设计出了地面采用双套三级节流测试流程、井内采用单SB-3、DB永久式双封隔器的三封隔器带井下安全阀的完井管柱,形成了一套高压、高产、含硫气井勘探开发的完井及测试工艺技术。为今后在河坝区块的完井测试提供了宝贵的经验。  相似文献   

18.
介绍了国内外压裂水平井试井模型和试井解释方法的发展现状,并在油藏的渗流特征分析基础上,对模型和解释方法进行了综合分析和研究,指出了这些方法的优缺点,针对缺点和不足,提出压裂水平井试井的发展方向。  相似文献   

19.
煤层气无限导流垂直裂缝井数值试井模型   总被引:2,自引:0,他引:2  
建立了考虑解吸作用的煤层气无限导流垂直裂缝井试井模型,推导出其有限元方程,并求得模型的数值解。绘制出无限导流垂直裂缝井的双对数试井理论曲线和煤层中的压力场。从计算所得的试井理论曲线可以看出,无限导流能力裂缝井的试井理论曲线上存在一段压力和压力导数曲线平行且斜率为0.5的直线,表明了线性流动的存在。从计算结果的压力场图可知,裂缝周围是椭圆流动,而远离裂缝区是径向流动。分析了煤层气解吸作用对试井理论曲线的影响,主要表现为在试井理论曲线的中后期,压力和压力导数曲线下降,原因是煤层气解吸缓解了压力下降,分析了裂缝关于井筒的不对称性。计算结果表明,裂缝关于井筒的不对称性对试井理论曲线的影响很小,原因在于裂缝是无限导流垂直裂缝。  相似文献   

20.
李道伦  卢德唐  王磊 《油气井测试》2013,22(1):17-19,75,76
由于数值试井要进行关井压力恢复数据与压力导数拟合,因而计算稳定是商业化数值试井软件的基本要求之一。通过渗流方程的稳定性分析、每个时间步下压力、饱和度等变化的最大值,给出了时间步长的自动控制算法。由于要模拟瞬态压力,井周围要使用小网格,使得计算时间步长小,数值模拟时间增加,增大压力拟合难度。对于较为复杂的多井、多相流情形,尤其可能发生过泡点的油气两相或油气水三相情形,时间步长就会更小,建议使用peaceman井模型提高计算速度。对简单问题,可使用内边界井模型进行计算。  相似文献   

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