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第3章_压力测井及资料分析
统计资料表明, 与 有以下近 似关系 : 当 时: 四 快速直观解释方法 预测试压力记录 用模拟记录曲线确定 :(如右图所示) 把 、 代入球形压力恢复方程并整理得: 四 计算渗透率的现场实例 根据上述计算渗透率的基本公式,需要预先计算以下参数 : (1) 压力(流压、恢复压力、关井压力、刚关闭时的压力) (2) 流量 (3) 压缩系数 (4) 粘度 对于水基泥浆,斯伦贝谢公司利用下面的经验公式计算值: (1)实例一 预测试压力记录 右图是FMT的压力实测模拟曲线,探头直径为0.562英寸,预测试从第31秒开始,第39秒关闭。抽取到的是泥浆滤液,电阻率为0.027m,地层温度为 76(170℉),NaCl的当量浓度为120000ppm,稳定状态的流动压力为900psi,压力恢复至3930 psi。计算地层粘度,压降渗透率,球形压力恢复渗透率,柱形压力恢复渗透率。 解:由矿化度(120000ppm)与地层温度(170℉)求得流体的粘度为0.5cp, cm3/s, 计算压降渗透率: (2) 计算球形压力恢复渗透率: (1)实例一 球形压力恢复曲线实例 (3) 计算有效厚度: (4) 计算柱形压力恢复渗透率: (1)实例一 圆柱形压力恢复曲线实例 用斯伦贝谢的RFT进行测试,已知预测试室关闭后的压力为5895psi,第一次预测试流动导致的压降为5895-5761=134psi,第二预测试室流动导致的压降为5895-5544=351 psi。第一预测试室的流动时间 s,第二预测试室的流动时间 s。泥浆滤液的粘度为0.5cp.求压降渗透率。 (2)实例二 解:流入第一预测试室的流量为: 流入第二预测试室的流量为 根据 六 确定渗透率方法的对比 确定方法 优点 不足 岩心分析 可分析井筒方向渗透率特性 成本高、探测范围有限 裸眼井测井 确定渗透率纵向和横向分布 依赖岩心分析资料,受仪器探测范围和表皮系数影响大,误差大 试井分析、DST测试 探测范围大 纵向分辨率低 压降分析 纵向分辨率高、可以定性评价单井纵向渗透率分布 探测范围小,厘米级,且测值偏低 压力恢复分析 纵向分辨率高、探测范围高于压降分析,可达几米 结果为有效渗透率,且其它参数也影响计算精度 六 确定渗透率方法的对比 1.压降渗透率与岩心分析渗透率的关系 2.球形压力恢复渗透率与DST测试结果的比较 (中原油田) 电缆地层测试(RFT) 岩心分析 试井分析(试井+DST) 裸眼井测井分析 七 RFT测试的其它应用 (1)静液柱压力分析(泥浆柱压力) 静液柱压力和油藏压力剖面 右图以深度为纵坐标,以泥浆压力为横坐标作图。该图反映了对应于泥浆密度的压力梯度变化。 注意:计算压力梯度时,应使用垂 直深度,不使用测井深度 (2)确定油气水界面及地层连通性 渗透率较高时,压力恢复很快,最后的恢复压力与地层压力相同。 对于低渗透层,压力恢复较慢,需要用恢复曲线外推求地层静压力。把所有测点处的地层压力沿深度连线,即可确定地层的流体性质及界面位置。 流体密度与地层压力梯度的关系为: (3)分析油藏生产动态 递减对油藏压力剖面的影响 一口油井内产层的压力分布 (1)确定气油比GOR: (2)确定气水比GWR: 地层测试器回收的水一般是钻井液滤液和地层水的混合 物。若回收的数量很小,则几乎是钻井泥浆滤液;若回收水的 数量较大,则需要准确确定其中地层水的体积,假定混合水 的电阻由地层水和泥浆滤液两部分电阻并联构成,则: 式中, —地层水占混合水的相对体积。 注意: 、 、 应换算到同一温度下。 八 液体取样分析 (1)确定地层流体性质参数 判断方法分以下几种情况: (1)回收到的只有油和气 (油气层) (2)回收的是油和水(纯油或油水层) 若有地层水,且其含量超过回收流体体积的15%时,则地层产油和水,可
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