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张同意—多井试井的资料在油田开发中的应用
* 多井试井资料在油田开发中的应用 张同意 内 容 井间干扰(脉冲)试井技术的原理及功能 井间干扰(脉冲)试井技术应用实例 同井层间干扰(脉冲)测试技术的功能及应用 北2-21-P31井脉冲曲线 摘要: 试井技术在石油勘探开发中起着非常重要的作用,是我们了解油田、认识油田的基本技术,是一种探测油层的直接方法,是我们认识油藏进行油藏评价和生产动态监测的重要手段。本文详细研究了大庆油田自开发以来,井间试井技术在油田动态监测中的功能及应用。 北2-21-P31井脉冲曲线 井间干扰(脉冲)试井技术的原理及功能 a、直接检验井间是否连通。若连通,可求解导压系数、流动系数(渗透率)和弹性储能系数。 b、检验井间断层是否密封。 c、求取不同方向的渗透率,要求在一口激动井的周围不同方向上进行多口井观测,进而研究井组或区块渗透率分布 d、对于裂缝性地层或水力压裂地层,可确定裂缝的走向。 e、对于双重孔隙系统地层,可确定两种孔隙介质的弹性储容比和窜流系数。 f、评价工艺措施后的效果。 北2-21-P31井脉冲曲线 1.利用脉冲试井资料确定地层平面渗透率 南三区东部的脉冲试井:分别以南3-2-丙水36、南3-1-丁水36、南3-3-丙水39、南3-1-丙水37为脉冲井,南3-2-丙37为反应井一对一对地进行。脉冲试井解释结果(表1)反映了南3-2-丙37与周围四口井的连通情况,南3-1-丙水37方向流动系数、储能系数最大连通性最好,是反应井水的主要来源。南3-3-丙水39方向次之。南3-1-丁水36方向第三,南3-2-丙水36与南3-2-丙37基本不连通。对南3-3-丙水39井注水量进行调整(表2),南3-3-丙水39井的注水量由85年10月的257改变为11月的385,一直到86年7月注入量都在382-404,南3-2-丙37地层压力和流压明显增加。说明南3-2-丙37和南3-3-丙水39是连通的。 井间干扰(脉冲)试井技术应用实例 北2-21-P31井脉冲曲线 表1 南三区东部脉冲试井数据及解释结果 参 数 南3-2-丙水36 南3-1-丁水36 南3-3-丙水39 南3-1-丙水37 注水量(m3/d) 330 338 318.67 321.67 井 距(m) 532.5 392.3 531.9 585 周 期(h) 54 39.34 72 72 滞 后(h) 无波形 38.5 55.5 18.8 幅 值(Mpa) 无波形 0.09977 0.06255 0.09796 流动系数 不连通 98.067 221.866 1932.98 储能系数 (m/Mpa) 不连通 1.327E-4 2.48E-4 3.488E-4 导压系数 (m2/s) 不连通 738.764 394.55 5541.39 北2-21-P31井脉冲曲线 表2 南3-2-丙37和南3-3-丙水39生产动态 ? 时 间 (年月) 南3-2-丙37 南3-3-丙水39 油压 (Mpa) 产液 (m3/d) 产油 (t/d) 含水 (%) p地 (Mpa) p流(Mpa) 注水量 (m3/d) 85.9 1.87 176 67 76.4 8.8 5.2 254 85.10 1.29 126 31 75.6 ? ? 257 85.11 1.07 128 34 73.8 ? 7.13 385 85.12 1.07 131 40 69.1 ? ? 386 86.1 1.11 128 37 69.3 10.35 7 384 86.2 1.07 130 39 71.3 ? 7.38 404 86.3 1.07 110 32 71.1 ? 7.54 403 86.4 1.02 94 28 70.4 ? 7.38 383 86.5 1.02 88 24 72.7 ? 7.34 382 86.6 1.02 87 27 69.3 ? 7.39 380 86.7 1.02 86 25 70.8 10.26 7.88 401 北2-21-P31井脉冲曲线 2.利用脉冲试井资料确定措施效果 萨尔图油田厚油层试验区的一次堵水前后分别进行了脉冲试井,反应井为3
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