三区流体复合注水井试井模型研究
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注水井高效测调技术分析及应用注水井是一种将水或其他液体注入地下岩层来增加压力和改变岩层性质的工程措施。
整个注水井系统的效率和调整能力对于油田或煤矿的开采都至关重要。
为了确保注水井的高效性和及时响应,现代技术专家已经开发出了一系列的注水井测调技术。
这些专业技术可以更加准确地测量层位、压力和水的流动状况,从而提高注水井的效率和可靠性。
1. 岩心分析岩心分析是一种用来确定岩石结构、性质和应力状态的技术。
通过解剖一定深度的岩心样品,可以测量岩石的物理和化学属性。
利用这些数据和其他信息,操作者可以更好地理解岩石的影响和注水井的性能。
2. 地层声波测井地层声波测井是一种石油勘探和地质调查工具,可以测量声波在地下岩层中的传播速度。
通过测量声波传播速度、反射、干涉和散射等特征,可以得到有关地下构造、压力和温度的信息。
3. 底部流压测井底部流压测井是一种通过井段底部的孔洞来测量水或其他液体的流动速度和压力的技术。
这种方法可以提供非常准确的水文数据,可以用于监测注水井进出水的情况以及调整注水井的运行状态和性能。
4. 井下泵送测试井下泵送测试是测量注水井总排量、排量分布和注水效率的一种技术。
这种方法利用泵送技术来注入水或其他液体,并记录流量和压力变化。
通过分析这些数据,可以了解注水井的工作效果和流体动力学性质。
5. 岩石应力测试岩石应力测试是一种测量地下岩石应力的技术,这对于注水井的可靠性和稳定性至关重要。
这种方法利用压缩装置来施加压力对岩石进行测试,并记录变形和应力的变化。
这些数据可以帮助操作者了解注水井的性质和变形情况。
注水井的高效测调技术可以帮助生产者更好地理解地下情况和岩石性质,从而提高注水井的可靠性和性能。
尽管这些专业技术需要专业人员进行实践和操作,但他们可以在注水井生产过程中提供极大的帮助和支持。
注水井测试工艺的前沿技术与发展趋势注水井是石油开发过程中重要的设备,用于注入水以维持油井压力和提高油田采收率。
随着石油工业的进一步发展,注水井测试工艺也在不断创新和改进。
本文将介绍注水井测试工艺的前沿技术与发展趋势。
一、前沿技术1. 高分辨率测井技术:高分辨率测井技术在注水井测试中发挥着重要作用,它可以提供更精确的地层信息,如渗透率、孔隙度等。
目前,常用的高分辨率测井技术包括核子磁共振测井、电子探测器测井和微波测井等。
这些技术能够实时监测油井的动态变化,提高注水井测试的精度和可靠性。
2. 多相流体测井技术:多相流体测井技术是注水井测试的另一个重要领域,它可以对不同类型的流体进行准确测量和分析,如油、水和气体等。
目前,常用的多相流体测井技术包括伽马射线测井、声波测井和电阻率测井等。
这些技术能够提供准确的流体分布信息,帮助工程师判断油井的产能及注水效果。
3. 实时监测与远程控制技术:随着信息技术的快速发展,实时监测与远程控制技术在注水井测试中得到广泛应用。
这些技术可以实现对注水井运行状态和参数的实时监测,通过远程控制系统对井口设备进行调节和优化。
这不仅提高了注水井测试的效率,还降低了人工操作的风险。
二、发展趋势1. 自动化和智能化:注水井测试将朝向自动化和智能化的方向发展。
通过引入机器学习和人工智能技术,可以实现注水井的智能监测和自动控制。
这将大幅度减少人工操作和监测的需求,提高工作效率和准确性。
2. 多层次测量与综合评价:未来的注水井测试将从单一参数测量转向多层次测量和综合评价。
通过使用多种测井工具和技术,可以全面了解油井和地层的状态和特性。
综合评价结果将为油田开发和注水井调控提供更准确的依据。
3. 网格化管理和控制:未来的注水井测试将实现全面的网格化管理和控制。
通过在油田内部建立密集的传感器网络,可以实时监测和控制所有的注水井。
这将大大提高注水井测试的效率和精度,减少资源和能源的浪费。
注水井测试工艺的前沿技术包括高分辨率测井技术、多相流体测井技术和实时监测与远程控制技术等。
聚合物驱牛顿—非牛顿—牛顿三区复合试井模型刘文涛;张德富;程宏杰;王晓光【摘要】聚合物驱是提高采收率的重要手段之一.根据聚合物驱油的物理过程,建立牛顿流体—非牛顿幂律流体—牛顿流体构成的三区复合油藏试井解释模型;通过拉普拉斯变换求得模型在拉普拉斯空间的解析解;利用Stehfest数值反演算法将拉普拉斯空间解析解反演到实空间,绘制出描述聚驱过程渗流特征的试井分析双对数理论曲线.根据导数曲线特征可识别出四个典型的流动阶段:纯井筒储集效应阶段、内区牛顿流体径向流阶段、聚合物区幂律流体径向流阶段、外区牛顿流体径向流阶段.在内区牛顿流体径向流阶段,压力导数双对数曲线呈值为0.5的水平线,其半径越大,持续时间越长;在聚合物区幂律流体径向流阶段,压力导数双对数曲线呈(1-n)/(3-n)斜率的直线,幂律指数越小,导数曲线斜率越大;在外区牛顿流体径向流阶段,压力导数双对数曲线呈值为0.5M13的水平直线.利用该模型可分析聚合物驱油的效果,指导聚合物驱油藏试井资料的有效解释.【期刊名称】《油气藏评价与开发》【年(卷),期】2019(009)004【总页数】5页(P26-30)【关键词】聚合物驱;复合油藏;幂律指数;Stehfest反演;试井分析【作者】刘文涛;张德富;程宏杰;王晓光【作者单位】中国石油新疆油田公司勘探开发研究院,新疆克拉玛依834000;中国石油新疆油田公司勘探开发研究院,新疆克拉玛依834000;中国石油新疆油田公司勘探开发研究院,新疆克拉玛依834000;中国石油新疆油田公司勘探开发研究院,新疆克拉玛依834000【正文语种】中文【中图分类】TE357试井分析作为油气藏动态监测和地层参数求取的重要手段,国内外许多学者对存在非牛顿流体条件下的试井解释模型已经有了一定的研究。
关于非牛顿幂律流体的研究,国外学者IKOKU和RAMEY[1-2]研究了多孔介质中非牛顿幂律流体不稳定渗流特征,建立并求得了考虑井储和表皮效应的试井解释数学模型拉氏空间解;我国学者栾志安[3]建立了双重介质非牛顿流体的试井解释模型并求得了拉氏空间解析解;对于复合油藏试井解释模型的研究,我国学者宋考平、刘彬、程时清、朱常玉、徐有杰等[4-11]对于不同的注采方式分别建立了非牛顿流体—牛顿流体双区复合、多区复合、牛顿流体—非牛顿双区流体复合以及非牛顿流体—牛顿流体—牛顿流体三区复合试井解释数学模型并求得了拉氏空间解析解。
实用现代试井解释方法1. 试井是一种常用的地下水、石油和天然气勘探方法,旨在获取地下岩层中的水或油气信息。
详细描述:试井通常通过在井眼中注入液体或气体,并监测返回的压力和流量数据来获取岩层的物理性质和流体特征。
这些数据可以帮助研究人员判断地下岩层的含水或含油气情况,从而进行资源开采或工程设计。
2. 试井常用的方法包括注水试井、注气试井和抽水试井等。
详细描述:注水试井是通过在井眼中注入水来观测地下岩层对水的响应,从而了解岩层的渗透性、孔隙度和含水层位置等信息。
注气试井则是通过注入气体,如氮气或甲烷,在井眼中观测压力和流量变化,以研究地下岩层的气体储存和渗透性。
抽水试井是将水从井中抽出并观测流量和压力变化,以测量地下水位和水的渗透性。
3. 试井的目的是为了获取地下岩层的物理性质和流体特征,以指导资源开采和地质工程设计。
详细描述:通过试井可以得知岩石的孔隙度、渗透率、饱和度等物理性质,以及地下水或油气的产量、压力和渗透性等流体特征。
这些信息对于确定合适的开采方法、控制开采效果和预测地下水或油气储量都至关重要。
4. 试井需要借助一系列的仪器设备和技术手段来完成,如测压仪、流量计、渗透性测试仪器等。
详细描述:试井过程中需要使用测压仪来测量井内外的压力差异,流量计来测量液体或气体的流量,以及渗透性测试仪器来确定岩石的渗透性。
这些仪器设备和技术手段在试井过程中起到了至关重要的作用,可以准确、快速地获取数据。
5. 实用现代试井方法包括多井平差法、动态试井分析法和地层流体模型分析法等。
详细描述:多井平差法是一种通过多口试井数据的比较和统计分析,来推断地下岩层性质和油气储量的方法。
动态试井分析法则是通过模拟试井过程,建立动态地质流体模型,从而更准确地计算地下岩层的物理性质。
地层流体模型分析法是根据地层流体模型来计算地井底流体压力变化的方法,能够准确推测地下岩层的渗透性和孔隙度。
6. 试井需要考虑的因素包括井斜、井深和采集数据的精度等。