试井技术介绍概论
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2实验井介绍范文实验井是地质工程中常用的一种地下工程手段,主要用于地下水资源的开发、地下水调控及地下工程构筑物建设中的水文水力试验等。
实验井通过钻进地下并进行取样和测试,可以获取地下水的流量、渗透性、水质等信息,为地下水资源合理利用、保护和管理提供科学依据。
实验井可以分为两种类型:观测井和注浆井。
观测井主要用于获取地下水水位、压力、水质等信息,并对地下水系统进行长期监测。
注浆井则用于地下水资源开发、工程建设和地质灾害治理,通过钻井、取样和注入特定液体或材料,改变地下水层中的渗透性、稳定性或分层情况。
实验井的施工通常包括以下几个步骤:先进行地质勘探,确定施工位置、井眼设计及材料选择;然后进行钻井,通过旋转和循环顶进钻头,将地下岩石剥离,并将井眼内的岩屑和水系带出地面;钻井完毕后,进行钻孔稳定处理,可以采取注浆、套管等方法,以保证井筒的稳定性;接下来进行地下水水文测试,通过设置压力计、水位计等设备,测量地下水的水位、压力、流量等参数;最后进行实验结果分析和解读,制定相应的管理和利用方案。
实验井的应用范围广泛。
在地下水资源方面,实验井可以用于调查地下水的水动力、水质特征,预测地下水资源量和分布,提供对地下水的合理开发利用和保护提供技术支持。
在地下工程中,实验井可以用于探测地下岩体的力学性质和水文特征,为地下工程建设中的地质灾害防治和水文安全提供依据。
在环境水文学中,实验井可以用于监测地下水位和水质变化,评估环境变化对地下水资源的影响。
实验井的优势主要包括以下几个方面:一是可以直接获取地下水的实际情况,相比其他间接探测方法,如地球物理方法或遥感方法,具有更高的准确性和可靠性;二是在井筒内可以进行多种观测和测试,能够获取更全面的地下水信息,并根据实验结果进行进一步的分析和解释;三是实验井具有较高的随时响应性,可以根据需要增加观测点位、更换仪器设备等,以适应不同的实验需求;四是实验井可以用于不同深度的调查和实验,对于研究不同层位或区域的地下水特征和变化规律具有一定的灵活性。
1、试井的分类试井的作用产能试井:改变若干次油井、气井或水井的工作制度,测量在各个不同工作制度下的稳定产量及与之相对应的井底压力,从而确定测试井(或测试层)的产能方程和无阻流量的试井方法。
(系统试井、等时试井和修正等时试井)不稳定试井:改变测试井的产量,并测量由此而引起的井底压力随时间的变化的试井方法。
(单井试井:恢复试井压降试井和多井试井:干扰试井和脉冲试井)2、什么是产能试井产能试井:改变若干次油井、气井或水井的工作制度,测量在各个不同工作制度下的稳定产量及与之相对应的井底压力,从而确定测试井(或测试层)的产能方程和无阻流量的试井方法。
(系统试井、等时试井和修正等时试井)3、常规试井与现代试井的优缺点4、产能试井指示曲线的分类,每一类指示曲线的成因,每一类成因对应的产能方程油井指示曲线形态可分为四种基本类型及成因:Ⅰ——直线型:单相达西渗流,一般在较小压差条件下形成。
q——产量,m3/d; J——采油指数,m3/d/MPa;P——生产压差,MPa.Ⅱ——曲线型:单相非达西流或油气两相渗流,一般在较大生产压差或流压小于饱和压力时形成。
C —系数;PR—地层压力,MPa;Pwf—流压,MPa;n—指数,1/2(n〈1)。
或者:其中a和b为二项式系数。
Ⅲ——混合型:直线部分为单相达西渗流;曲线部分的可能原因:1)随着生产压差的增大,油藏中出现了单相非达西流,增加了额外的惯性阻力;2)随着生产压差增大,流压低于饱和压力,井壁附近地层出现了油气两相渗流,油相渗透率降低,粘滞阻力增大。
(地层参数的计算在直线部分和曲线部分分别依照上述Ⅰ和Ⅱ方法求解。
)Ⅳ——异常型:1)相应工作制度下的生产未达稳定,测得的数据不反映测试所要求的条件;2)新井井壁污染,随着生产压差增大,污染将逐渐排除;3)多层合采情况下,随着生产压差增大,新层投入工作。
由上所述,异常曲线并非一定是错误的,应根据具体情况分析。
若为原因(1),则必须重新进行测试。