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在纯井储阶段,压力和压力导数双对数曲线表现为斜率为1的直线, 井筒储集结束后,油层中的主要流动,是在水平井段的垂直截面上的径向流动。这一阶段称作“初始径向流动阶段”,或“早期径向流动阶段”或“垂直径向流动阶段”。 这一阶段的压差的导数曲线呈水平直线段,如图B段。如果水平井离顶面(或底面)很近,还有可能产生 “第二初始拟径向流动阶段”,压差的导数曲线将呈另一水平直线段,如图C段。 在产层的顶面和底面都影响井的压力变化之后,流动即进入线性流动阶段。此时,在水平井段的各个垂直截面流动是水平的。 这一阶段的特征是:压差及其导数曲线均呈斜率为0.5的直线,如图D段。 当流动的影响扩大到水平井段的范围之外,进入到油层的扩大范围之后,油从四面八方流向水平井,“压降漏斗”沿着油层的水平面近似于径向地不断向外扩大,类似于直井的径向流动,这一阶段称为“拟径向流动阶段”或“后期拟径向流动阶段”。 这一阶段的压差的导数曲线又呈水平直线段,如图E段。 第二章 试井解释与油藏压力特征 6.1 不渗透边界 镜像井代替断层示意图 直角断层镜像井分布示意图 不渗透边界多数是指断层。断层的存在,可以用一口镜像井代替。认为无限大地层中有两口井同时在生产,镜像井与实际井的距离为距离断层的2倍。 断层可能不只有一条,例如:存在呈直角相交的两条断层的情况,则需用另外三口镜象井来加以模拟。 B B d d A1 A2 A2 A4 B A1 第二章 试井解释与油藏压力特征 d1 d2 A1 A3 A2 A4 井排模拟平行断层的存在示意图 A 如果一口井处于两条平行的不渗透边界中间,则需用一个井排的镜像井来加以模拟。 如果井处于方形封闭块中,则这时的镜象井将会按上述规则铺满整个平面。 不论是何种组成形式的不渗透边界,对井的压力动态的影响总是使它变化加快,从而使压力导数值上升。 第二章 试井解释与油藏压力特征 压力导数 压力曲线 0.5 1.0 m1 m2=2 m1 tx lgt P 或 Δp 单一断层对压力及导数曲线形态的影响 6.1.1 压力降落分析 第二章 试井解释与油藏压力特征 0.5 2.0 m1 m2=4 m1 lgt P 或Δp 存在直角断层时不稳定压力曲线半对数曲线图 tx 明显的特征: (1) 启动压力梯度使压力导数曲线后期出现上翘; (2) 启动压力梯度值越大,上翘时间越早,上翘幅度越大; (3) CDe-2S值增大,导数曲线上翘幅度变大,且下凹越来越不明显。 启动压力梯度对裂缝性油藏压力动态特征的影响 双重孔隙介质油藏实测曲线拟合 第三章 常见油藏压力特征 第二章 试井解释与油藏压力特征 四、双重渗透率油藏的压力特征 4.1 基本模型 井筒 K1 K2 假设油藏包括两个均质、等厚、渗透率分别为K1和K2 (K1K2),厚度分别为h1和h2的油层,它们之间在整个平面上互相接触; 在这两个油层同时向井筒供油的同时,由低渗透层(K=K2)向高渗透层(K=K1)发生拟稳定窜流。还假定井具有井筒储集效应和表皮效应,且两层的表皮系数S相同。 1 表示高渗透层 2 表示低渗透层 第二章 试井解释与油藏压力特征 4.2 压力变化特征 弹性储能比: 窜流系数: 地层系数比: 第二章 试井解释与油藏压力特征 κ (Kappa)表征着两层之间差异的大小: 当κ=0.5时,K1h1=K2h2,则称为均质油藏模型; 当κ≈1,则K2≈0,称为双重孔隙介质油藏模型。 κ越大,两层之间差异越大,则“凹子”越深。 其它参数的影响同双重孔隙介质油藏理论曲线。 第二章 试井解释与油藏压力特征 五、井底有垂直裂缝油藏的压力特征 井 裂缝 井 裂缝线性流动 双线性流动 地层线性流动 拟径向流动 压裂井流态分析 第二章 试井解释与油藏压力特征 5.1 无限导流垂直裂缝 xf xf 井 油 层 油 层 井 1. 只压开一条裂缝,这条裂缝对井筒对称,其半长为xf。 2. 裂缝具有无限大的渗透率,因此沿着裂缝没有任何压力损失。 3. 裂缝的宽度为0,即:W=0; 4. 如果压裂井位于长方形封闭油藏的中央,则裂缝方向与该油藏的一组不渗透边界平行。 第二章 试井解释与油藏压力特征 I II III 0.301 1/2斜率 0.061 tDxf pD, p’D·tDxf 0.5 具有曲线导流垂直裂缝的均质地层双对数及导数曲线示意图 (1) 双对数曲线和导数曲线并行延伸,象一段“铁轨”,没有相交的部分,导数也没有凸起的峰或下凹的谷; (2) 整个曲线分三个阶段: 第Ⅰ段——早期性
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