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用拟合点值计算参数表达式 ◆ 用压力坐标拟合值计算渗透率K ◆ 用时间坐标拟合值计算井储系数C ◆ 用图版拟合曲线参数 CDe2S 计算表皮系数 S 几种典型油藏模型的图形特征 ? 指孔隙度、渗透率各向同性的单一孔隙介质地层,是地层测试中最常见的一种地层类型, 主要反映了在测试研究半径范围内储层及流体性质变化不大的特点。 1、均质地层 均质地层物理模型 k 均质模型 均质地层的单对数图形特征 续流段 径向流段 均质地层的双对数-导数图特征 压力 压力导数 续流段 过渡段 径向流段 井筒储集系数C值分级表 Kh /μC CDe2s 0.1 (很低) 0.3 (低) 0.8 (较低) 2 (中等) 6 (较高) 20 (高) 70 (很高) 0.1 (很低) 1 (低) 10 (较低) 104 (中等) 1010 (较高) 1020 (高) 1030 (很高) 均质地层压力+导数双对数诊断图定位分析表 ? 指裂缝性地层,存在两种渗透性介质,即裂缝系统和基岩系统。裂缝系统的渗透率(Kf)远远大于基岩系统的渗透率(Km),流动总是先从裂缝开始,逐渐向基质岩块波及,基岩系统与井底没有直接联系,但随着裂缝中采出流体压力下降后可向裂缝补给形成窜流。 2、双重介质地层 双重介质 k1 k2 双重介质地层物理模型 储容比(ω) 储容比ω反映了裂缝系统中的储油量占总储量的百分比。ω值大到接近于1时,则原油大部分存在于裂缝之中,此时虽可较顺利地采出地层中的大部分原油,但原油来源有限,油井产能不能稳定,甚至是短寿命的。ω值越小,表明越多的原油储存在基质岩块系统中。 裂缝系统弹性容量与总系统弹性容量之比。 窜流系数(λ) λ值的大小,反映了原油从基质岩块系统流到裂缝系统的难易程度。λ值大,则基岩中的原油比较容易地流到裂缝中并采出来。 基质渗透率与裂缝渗透率之比。 双重介质地层具有两个径向流段的单对数图 井筒续流 过渡流 裂缝加基质径向流 裂缝径向流 双重介质地层具有两个径向流段的双对数-导数图 裂缝加基质径向流 裂缝径向流 过渡流 井筒续流 双重介质地层只有总系统径向流段的单对数图 井筒续流 过渡流 裂缝加基质径向流 双重介质地层只有总系统径向流段的双对数-导数图 井筒续流 过渡流 裂缝加基质径向流 ? 双重渗透介质地层模型是由渗透性相差悬殊的两种介质组成,但这两种介质中的流体都可以直接流入井筒,两种介质之间也有流体流动发生,符合这一模型的主要是渗透率相差很大的双层油藏 。 3、双渗介质地层 双渗介质 k1 k2 双渗介质地层物理模型 双渗介质地层双对数-导数图特征 10-1 1 10 102 103 104 105 106 107 108 109 10-2 10-1 1 10 102 103 0.5 0.5/(1-k) ?复合介质地层是指储层流动系数或储能系数在横向上发生变化的情形,可分为内区和外区。它主要反映了储层在平面上存在非均质区的特点。 4、复合介质地层 复合介质 k1 k2 复合介质地层物理模型 圆形复合介质地层的流动图谱 圆形复合介质地层双对数-导数曲线图 外围变差 外围变好 井筒续流 内区 径向流 过渡流 外区 径向流 5、无限导流垂直裂缝模型 无限导流垂直裂缝模型假定: 1.有一条垂直裂缝与井筒相交,沿井筒对称; 2.裂缝有无限大渗透率,沿裂缝无压降,裂缝中压力处处相等; 3.裂缝宽度为0。 拟径向流段 导数1/2斜率 0.301 续流段 线性流动段特征图 无限导流垂直裂缝双对数-导数曲线图 6、有限导流垂直裂缝模型 有限导流垂直裂缝模型假定: 1.有一条垂直裂缝与井筒相交,沿井筒对称; 2.裂缝存在一定渗透率,沿裂缝有压降; 3.裂缝宽度大于0; 拟径向流段 导数1/4斜率 0.602 续流段 双线性流动段特征图 有限导流垂直裂缝双对数-导数曲线图 外边界模型之 单一边界地层图形示意 镜象井 生产井:密封边界 注水井:定压边界 虚拟 储层 储层 井 线性边界 单一边界地层的双对数-导数曲线图 密封边界 径向流 定压 边界 外边界模型之 封闭边界的地层示意图 井 均质 砂岩储层 不渗透边界 不渗透边界 不渗透边界 不渗透边界 均质封闭地层双对数-导数曲线图 井筒续流段 径向流段 边界反映段 压降 压力恢复 地层测试工艺及资料解释应用 实例1 管串存在漏失 实例2 一关末期泄压,二开后管串发生严重漏失 实例3 第一次:压后测试评价,APR工具,未关住井 第二次:MFE工具,施工正常 实例4 二次关井压力一直在波动变化上升 .三开未打开 泄压 未打开井 实例5 第一次:流
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