现代试井解释方法上机实习题(2016)
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名词解释1. 压缩系数答:单位体积,在单位压力变化条件下物质体积的变化量。
可有下式表示:p V V C d d 1-=2. 测试半径答:在一口井上,若使用一脉冲(瞬间注入或采出某一体积流体)引起压力反应,该脉冲的压力反应离井的距离即称为测试半径。
3.封闭边界答:在油藏的边界上,无液体通过称为封闭边界。
4.视稳态出现时间 答:无限径向流期与视稳态期的压力导数相等的时间。
5.压力降落测试答:压力降落测试是在整个地层压力达到平衡后,油井开井生产,并连续测量井底压力和产量的变化,然后将井底压力与生产时间作出曲线,以确定油层地质参数的试井方法。
6.不稳定早期答:压力传到边界之前,即井底压力不受油藏边界的影响的时期,称为不稳定早期。
7.视稳态期 答:油井井底压力完全受油藏边界的影响的时期,称为视稳态期。
8.压降漏斗答:在无限大油藏中,油层某瞬间压力分布呈对数曲线,一般称为压降漏斗。
9.表皮系数答:表皮系数的定义是:wss r rK K s ln )1(-=10.折算油井半径答:sw w e r r -='11.油层流动系数答:油层流动系数:μkh12.Y 函数答:每单位地下产量的压降速度。
表达式是t t p p qB y d ))((d 1w i -=13.探边测试答:探边测试是利用油气井生产时,压降漏斗在排驱面积范围内向外扩展的整个过程中,利用井点测试资料识别油层各种边界的位置与性质的一种分析技术。
14.压力叠加原则答:在无限大油藏中,油层中任何一点的压力降等于油层中各井生产而引起在该点上压力降总和。
15.镜像反映 答:镜像反映,可以简单的理解为:如果一口油井附近有一条不渗透边界存在时,可将不渗透边界看作是一镜面,做出与实际油井完全对称的虚拟井,从而解决问题的方法。
16.打开性质不完善答:是指油井完井方式对油层的伤害,即油层全部钻开,但采用下套管的射孔的方式完成的井。
17.打开程度不完善答:是指钻井过程中,只钻开部分油层引起的伤害。
学号: 201211111序号: 11班11号现代试井解释方法上机实习报告姓名王老吉所属院(系)石油工程学院班级油工指导教师程厚贤2013年11月01日试井解释报告一、测试目的:运用试井资料,即测试过程中的产量和井底压力资料,结合其他资料,可以识别测试层的类型,计算测试层和测试井的许多特性参数,从而估算测试井的完井效率、井底污染情况,判断是否采取增产措施(如酸化、压裂),分析增产措施的效果,估算测试井的地层压力、控制储量或原始地质储量、地层参数(有效渗透率等),判断测试井附近的油(气)层边界情况以及井(层)间的连通情况等。
二、基础数据我的序号是2班4号,所以可算出:油层厚度:h=7.8+4/10=8.2m孔隙度:ø=0.2-4/10000=0.196油的粘度:u=1.6+4/100=1.64mpa.s关井前产量:q=2.84+4/10=3.24油藏和井的基本参数见表2-1。
表2-1油藏和井的基本参数定油的属性见下图:转化后的数据见下表:在试井解释软件中将上表中的数据输入到软件中,见图2-1,图2-2,图2-3,图2-4,图2-5。
图2-1图2-2图2-3图2-4图2-5三、解释结果1.常规方法①压力恢复阶段条形散点图(见下图)②早期纯井筒储集阶段(见下图)由上图知,无量纲井筒储集系数C D=304.880。
③径向流动阶段(见下图)由径向流动阶段可知:P=15941.07KPa ,渗透率K =4.959MD ,地层系数Kh =40.664mD.m ,表皮系数S =38.272。
2. 典型曲线拟合①根据常规解释方法(K=4.959mD ,S=38.272,CD=304.880)中确定的参数范围,设定相应参数,,D k S C 值进行模拟检验,其中参数的值见下图:③典型曲线拟合结果:压力、压力导数与无量纲时间曲线见下图:图3-2-1 无因次霍拉曲线拟合图,见下图:历史拟合曲线图,见下图:样板曲线拟合结果见图3-2-4:图3-2-43、一致性检验由常规分析方法和图版拟合方法计算的参数值见表2-3-1表3-3-1结果比较四、结论1、常规分析方法主要以均质各向同性介质油藏的渗流理论为基础,方法的优点是理论完善,原理简单,易于应用。
1.试井是一种以渗流力学为基础,以各种测试仪表为手段,通过对油井、气井或水井生产动态的测试来研究油、气、水层和测试井的生产能力、物理参数、以及油、气、水层之间的连通关系的方法。
2.不稳定试井是改变测试井的产量,并测量由此引起的井底压力随时间的变化。
用途:(1)估算测试井的完井效率、井底污染情况。
(2)判断是否需要采取增产措施,分析增产措施的效果。
(3)估算测试井的控制储量、地层参数、地层压力以及测试井附近的油(气)层边界情况及井(层)间的连通情况。
3.平面径向流动:地层中的原油(或水)从井的四面八方沿水平面的半径方向流向井筒,这种流动称为平面径向流动。
因为这是在"地层是无限大的"这一假定下得出的解,所以还常称为"无限作用径向流动",简称"径向流"。
4.用无量纲量来讨论问题的好处:(1)使得关系式变得很简单,因而易于推导、记忆和应用。
(2)导出的公式不受单位制的影响和限制,因而使用更为方便。
(3)使得在某种前提下进行的讨论具有普遍的意义。
5.井筒储集效应:油井刚开井或刚关井时,由于原油具有压缩性等多种原因,地面产量q1与井底产量q2并不相等,这种现象称为"井筒储集效应"。
井筒储集系数:井筒储集系数用来描述井筒储集效应的强弱程度,既井筒靠其中原油的压缩等原因储存原油或靠释放井筒中压缩原油的弹性能量等原因排出原油的能力,并用c表示:C=dV/dP=ΔV/ΔP。
物理意义:在关井情形,是要是井筒压力升高1MPa,必须从地层中流进井筒C(3m)原油;在开井情形,是当井筒压力降低1MPa时,靠井筒中原油的弹性能量可以排出C(3m)原油。
6.为什么要研究井底关井技术:为了尽量消除或降低井筒储集效应,避免井筒储集效应对试井解释的影响。
7.表皮效应:设想在井筒周围有一个很小的环状区域。
由于种种原因,譬如钻井液的侵入、射开不完善、酸化、压裂见效等,这个小环状区域的渗透率与油层不相同。
因此,当原油从油层流入井筒时,在这里产生一个附加压力降。
计算题1.某探井压力恢复测试数据如下表以定产量q=32.749m 3/d 生产了t p =1300h(小时)。
其它有关数据为:油层厚度 h = 8.4 m ;原油粘度厘泊7.8=μ;孔隙度 p = 0.2;原油体积系数 B = 1.12;完井半径 r w = 0.1m ;综合压缩系数 C t= 3.824 ×10-51/大气压;原油密度855.0=ρ。
在半对数坐标内画出霍纳曲线,计算流动系数μ/Kh 。
解:绘制半对数曲线Δt /(Δt+t p ) 霍纳曲线在半对数曲线上,可以看出,开始是曲线段,后来呈直线,为求直线的斜率,将直线延长。
斜率:i =001919.0005546.0lg225.89448.90-=2.653 (大气压/周期)地层系数:777.302653.212.1*749.32*9.219.21===iqB khμ(厘泊毫达西/m ⋅)2.某探井压力恢复测试数据如下表以定产量q=32.749m 3/d 生产了t p =1300h(小时)。
其它有关数据为:油层厚度 h = 8.4 m ;原油粘度厘泊7.8=μ;孔隙度 p = 0.2;原油体积系数 B = 1.12;完井半径 r w = 0.1m ;综合压缩系数 C t= 3.824 ×10-51/大气压;原油密度855.0=ρ。
在半对数坐标内画出霍纳曲线,计算地层渗透率 K 、表皮系数s 。
解:绘制半对数曲线Δt /(Δt+t p ) 霍纳曲线在半对数曲线上,可以看出,开始是曲线段,后来呈直线,为求直线的斜率,将直线延长。
斜率:i =001919.0005546.0lg225.89448.90-=2.653 (大气压/周期) 地层系数:777.302653.212.1*749.32*9.219.21===iqBkhμ(厘泊毫达西/m ⋅)045.364.81*777.3021)(==⋅=hkhkμμ(毫达西/厘泊))(10*136.3)(59.3137.8*045.36)(1达西毫达西-===⋅=μμkk表皮系数s :将直线外推到1h ) = 94.10 大气压由公式283.2]092.301.010824.32.0054.36lg 653.2031.7410.94[151.1]092.3lg )0()1([151.152=+⨯⨯⨯-+=∆-=-w t w wr C k i t p h p φμ 3.一定产量生产的油井压降测试时的实际数据如下表所示。
单选题 1.在油藏的边界上,无液体通过称为(B 、封闭边界)。
2.视稳态出现时间是指无限径向流期与(A 、视稳态期)的压力导数相等的时间。
3.油气井测试包括稳定试井和(D 、不稳定试井)两种。
4.油气井测试,从一个统一的系统观点来看,可以分为两个过程:(C 、油气井测试过程)、测试资料解释过程5.流体渗流基本微分方程由(B 、连续性方程)、运动方程、状态方程推倒得出。
6.在油藏的边界上,油藏压力保持不变称为(A 、定压边界)。
7.在数学模型中,反映油井生产情况的条件是(A 、内边界条件)。
8.在数学模型中,反映油层边界情况的条件是(B 、外边界条件)。
9.在数学模型中,反映油层原始状态的条件是(C 、初始条件)。
10.CKφμη=称为(A 、导压系数)。
11.流体渗流的连续性方程是由(D 、质量守恒关系)推倒得到。
12.单位体积,在单位压力变化条件下物质体积的变化量称为(C 、压缩系数)。
13.油井井底压力完全受油藏边界的影响的时期,称为(B 、视稳态期)。
14.在一口井上,若使用一脉冲(瞬间注入或采出某一体积流体)引起压力反应,该脉冲的压力反应离井的距离即称为(C 、测试半径)。
15.无因次半径定义为(C 、wD r r r =)。
16.dp z ppp ⎰=02μϕ称为(D 、视压力)。
17.气体的状态方程是(A 、zp RT M =ρ )18.表示在相同条件下真实气体与理想气体之间的偏差程度的物理量是(D 、气体压缩因子)。
19.由于惯性力等其他因素的影响,偏离了达西定律的渗流称为(B 、非达西渗流)。
20.气体不稳定渗流微分方程的假设条件和建立方程方法与液体的主要差别是:(C 、状态方程不同)、微分方程需要线性化。
21.气体渗流的运动方程是(C 、rpk v ∂∂-=μ )。
22.气体与液体不稳定渗流微分方程有本质的不同,气体不稳定渗流微分方程是(A 、非线性微分方程、 线性微分方程),而液体渗流微分方程是()。
《现代试井解释原理及应用》课程综合复习资料一、判断题1.在双对数坐标系中,拟稳定流和纯井筒储存阶段的压力导数曲线平行。
2.在其它参数相同的情况下,有效厚度越大,水平井压力导数曲线上第一个水平直线段的高度越大。
3.在某些情况下,水平井压力导数曲线上第二个水平直线段的高度会比第一个低。
4.利用干扰试井资料可计算观察井和激动井的表皮系数。
5.油井的试井解释图版无法用于气井压力测试资料分析。
6.在双重孔隙介质模型中,基质的渗透率远小于裂缝,因此通常忽略其内部的渗流。
7.利用压力和压力导数曲线即使不通过试井解释也可定性判断一口井的压裂施工是否有效。
8.根据有限导流能力垂直压裂井在双线性流动阶段的压力数据,可以计算压裂裂缝的长度。
9.根据有限导流能力垂直压裂井在双线性流动阶段的压力数据,可以计算压裂裂缝的导流能力(裂缝宽度与裂缝渗透率的乘积)。
10.在双对数图上,双线性流压力和压力导数之间的距离要比线性流时的大。
11.当渗透率各向同性(各个方向上的渗透率相等)时,水平井的试井曲线与垂直井相同。
12.对于井筒储存阶段和拟稳定流动阶段的压力资料解释,水平井与垂直井基本相同。
13.根据水平井在线性流动阶段的压力数据,可求得沿水平井水平段方向上的渗透率值。
14.水平井与垂直压裂井的线性流动特征相同,即在双对数坐标系中压力和压力导数曲线的斜率均为1/2斜率的直线。
15.压力恢复公式可由压降公式通过压降叠加原理推导得到。
16.试井解释过程属于反问题,通常具有多解性。
17.在其它参数相同的情况下,垂向渗透率越高,水平井压力导数曲线上第二个水平直线段的高度越低。
18.定义无因次量须遵循一定的原则,不能随意定义。
19.人工压裂是提高油井产能的重要手段,主要原理在于它可降低油井的表皮系数。
20.径向复合油藏模型通常是指由径向上两个渗透性差异较大的区域组成的油藏模型。
二、单选题1、处于双重渗透介质油藏中的一口测试井(垂直井),其压力测试曲线通常会在半对数坐标系中出现两个直线段,以下表述正确的是()。
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。
论述题1.简述油气井测试可以获得信息答:一般来说油气井测试可以获得下列信息:(1)确定油气井内已钻开油气层的污染情况或增产措施的效果;(2)确定油层在流动条件下的渗透性或地层流动系数;(3)推算出油气井的平均地层压力;(4)确定油气井排驱面积的形状、大小以及单井开采储量;(5)确定油气井附近的地质结构,如断层、裂缝、油水边界等;2.简述推导平面径向流基本微分方程的假设条件。
答:由于油藏条件很复杂,在建立平面径向流基本微分方程时,我们作了如下一些假设:1)、地层均质、等厚、各向同性;2)、油藏温度不变;3)不考虑重力;4)、流体流动服从达西定律;5)、不考虑井储效应;6)多孔介质包含单相、均质流体,并具有轻微压缩性。
3.请写出扩散方程,并说明建立扩散方程的最基本假设条件。
答:扩散方程是:tpk c r p r r p ∂∂=∂∂+∂∂φμ122建立扩散方程的最基本假设条件有:1、均质地层与均质流体;2、压力梯度很小;3、流体具有轻微压缩性,且压缩系数为常数。
4.简述什么是不稳定试井,并说明油气井测试可以获得信息答:所谓不稳定试井是指根据弹性不稳定渗硫理论,利用实测的井底压力资料,经过适当的数学处理,以获得该井排驱面积范围内的油层参数与有关的地质特征信息的技术。
一般来说油气井测试可以获得下列信息:(1)确定油气井内已钻开油气层的污染情况或增产措施的效果;(2)确定油层在流动条件下的渗透性或地层流动系数;(3)推算出油气井的平均地层压力;(4)确定油气井排驱面积的形状、大小以及单井开采储量;(5)确定油气井附近的地质结构,如断层、裂缝、油水边界等。
5.一个完整的数学模型包括几个部分,并写出均质地层,定产量生产,封闭边界的数学模型(无因次形式)答:一个完整的数学模型包括以下部分:(1)二阶偏微分方程或方程组,又称为基础模型;(2)初始条件,即油层原始状态条件;(3)内边界条件,反映油井生产情况;(4)外边界条件,反映油层边界情况。
试井:为获取井或地层的参数将压力计下入到井下测量压力和(或)流量随时间的变化,并进行测试资料分析处理总过程的简称。
无因次压力 无因次时间 无因次距离(井半径) 井筒储存效应:油井刚关井或刚开井时,由于原油具有压缩性等原因,使得关井后地层流体继续向井内聚集或开井后地层流体不能立刻流入井筒,造成地面产量与井底产量不相等的现象 井筒储存系数: 每改变单位井底压力时井筒储存或释放的流体体积 调查半径: 调查半径(又研究半径),表示测试过程中压力波传播的面积折算成圆所对应的半径 流动形态(又流动阶段):指在地下渗流时流体的运动形式及规律 不同的流动形态所对应的井底压力特征不同。
现代试井: 现代试井方法是指采用系统分析的方法,将实测压力曲线与理论压力曲线进行图版拟合或自动拟合反求井和油藏参数,且在整个分析过程中要反复与常规试井解释结果进行对比,直到两种解释方法的结果一致,再进行解释结果的可靠性检验。
压力导数 双重孔隙介质: 双重孔隙介质(双孔介质)由两种孔隙结构组成,即由具有一般孔隙结构的岩块(也称基质岩块)和分隔岩块的裂缝系统组成,并且组成油藏中任何一个体积单元内都存在着这两个系统介质间窜流: 两种介质间压力分布不同,在基岩和裂缝间产生流体的交换,这种现象称为介质间的窜流。
弹性储容比: 窜流系数(窜流因子): λ数值一般在10-10~10-4之间 窜流系数是两种介质的渗透率之比km/kf 和基质岩块的几何结构的函数,其大小决定了原油从基质岩块系统流到裂缝系统的难易程度,决定着过渡段出现的时间。
有限导流能力裂缝:考虑裂缝内的流动阻力,沿着裂缝流动方向上有地层流入裂缝的流量不同即沿裂缝长度流量和压力都不是均匀分布的无限导流能力裂缝: 忽略裂缝内的流动阻力,沿着裂缝流动方向上有地层流入裂缝的流量不同即裂缝渗透率为无限大,流体在裂缝中流动无压力损失,沿裂缝长度压力分布均匀试井的目的:试井所测试的资料是各种资料中唯一在油气藏流体流动状态下录取的资料,因而分析结果也最能代表油气藏的动态特征①确定原始地层压力或平均压力②确定地下流体在地层内的流动能力,即渗透率和流动系数等 ③对油井进行增产措施后,判断增产效果④了解油藏形状,目的是为了解油藏能量范围,确定边界性质如断层、油水边界和尖灭等,以及边界到测试井的距离 ⑤估算油藏单井储量现代试井解释的步骤: ①初拟合 ②各种流动形态的特种识别曲线分析 ③终拟合 ④一致性检验 ⑤解释结果的模拟检验压力数曲线的作用: (1)判别油藏类型:均质油藏、具有拟稳定窜流天然裂缝油藏或层状油藏、不稳定窜流天然裂缝油藏(2)判别井储或近井地层状况:井筒储存和表皮系数、相重新分布、酸化措施、压裂措施(3)判断外边界类型:无限大均质油藏、线性不渗流外边界、封闭油藏或定压外边界)(10842.13w i D p p B q kh p -⨯=-μ26.3w t D r c kt t φμ=wD r r r =pV C ∆∆=t s i c kt r φμ07.1=t dt dp p D wD wD ⋅='t dt p d p ⋅∆=∆'()()()()()m f t f t m t f t f t c V c V c V c V c V +=+==φφφφφω总弹性储油能力裂缝系统弹性储油能力f m w k k r 2αλ=双重孔隙介质的压力动态:(1)裂缝系统流动阶段 kf >> km,裂缝系统中的流体首先流入井筒,基质岩块系统仍保持静止状态。
多选题 1.一般来说,油气井测试包括(A 、稳定试井C 、不稳定试井)。
2.流体渗流基本微分方程由(A 、连续性方程C 、运动方程 D 、状态方程)推导得出。
3.建立扩散方程的最基本假设有:(ABCD )。
4.一般来说油气井测试可以获得下列信息:(ABCD )。
5.一个完整的数学模型包括:(ABCD )。
6.下面无因次定义正确的有:(ABCD )。
7.下面定义不正确的有:(B 。
不稳定渗流早期与视稳态期的压力导数相等的时间称为视稳态出现时间。
D 。
单位体积,在单位压力变化条件下物质密度的变化量称为压缩系数)8.油气井测试,从一个统一的系统观点来看,可以分为:(A 、油气井测试过程D 、测试资料解释过程)。
9.关于压缩系数,下面说法正确的是(A 、压缩系数的定义是:单位体积,在单位压力变化条件下物质体积的变化量。
B 、压缩系数的表达式是:p VV C d d 1-=)。
10.关于封闭边界,下面说法正确的是(A 、在油藏的边界上,无液体通过称为封闭边界。
C 、封闭边界的数学表达式为:0DD=∂∂r p )。
11.关于定压边界,下面说法正确的是(B 、在油藏边界上面有一个恒定的压力就叫做定压边界。
D 、定压边界的数学表达式为:0D =p )。
12.关于视稳态,下面说法正确的是(A 油井井底压力完全受油藏边界的影响的时期,称为视稳态期。
B 、无限径向流期与视稳态期的压力导数相等的时间称为视稳态出现C 、在视稳态期,地层中任何一点的压力下降速度相等时间。
)。
13.关于试井下面说法正确的是(A 、试井是通过对油井生产动态的测试来研究油层各种物理参数及油井生产能力的一种测试方法。
B 、试井分为稳定试井和不稳定试井。
)14.下面的式子中是平面径向流弹性不稳定渗流微分方程的是(B 、t p k c r p r r p ∂∂=∂∂+∂∂φμ122 C 、D DD D D 2D D 21t p r p r r p ∂∂=∂∂+∂∂)。
现代试井解释方法上机实习题
上机题一某井的压力降落测试数据如表1,其他有关数据如下:q=40+序号/10m3/d,B=1.136,μ=0.8+序号/10mPa.s,r w=0.06m,h=21+序号/10m,φ=0.039+序号/1000。
表1 井的压力下降测试数据
上机题二某井压力恢复数据见表2。
其他数据如下:q=25+序号/10m3/d,关井前生产时间t p=24h,h=6+序号/10m,μ=0.9+序号/100mPa.s,B=1.05,φ=0.24-序号/1000,c t=120×10-5MPa-1。
上机题三某油井一口探井,在自喷生产102 小时之后,关井测其恢复压力,数据见表3。
关井前流动压力为25.23MPa。
其他数据如下:关井前产量q=28+序号/10m3/d,φ=0.24-序号/1000,r w=0.062m,h=20-序号/10m,B=1.2,c t=131.26×10-5MPa-1,μ=3.3 +序号/10mPa.s。
表3 井的压力恢复数据
上机题四某油田压力恢复测试数据见表4。
其他有关数据如下:h=7.8+序号/10m,B=1.23,μ=1.6+序号/100mPa.s,φ=0.2-序号/1000,c t=1.16×10-3MPa-1,关井前产量=2.84+序号/10m3/d,r w=0.06m,关井前生产时间t p=24h,关井时刻的井底压力为10 MPa。
上机题五表5所示为我国某油田一口生产井的实测压力恢复数据。
该井关井前生产了20.51
h,其前一阶段频繁改变油嘴,但无产量记录,后来比较稳定的产量为257.4m3/d,我们把它作为这一阶段(共12.8 h)的产量;后一阶段生产比较稳定,历时7.63 h,产量为403.2 -序号m3/d。
有关参数如下:h=5+序号/10m,B0=1.04 m3 /m3,φ=0.225-序号/1000,μ0=0.44+序号/100mPa.s,c t=2.118×10-3MPa-1,r w=0.08839m。
上机题六表6试均质油藏中一口井的压力降落数据。
其他资料如下:q=143.1 -序号m3/d,B=1.20,φ=0.15-序号/1000,μ=1.5 +序号/10mPa.s,c t=1.45×10-3MPa-1,h=16.2+序号/10m ,r w=0.0878m。