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  • 简介:有机孔和无机孔中气体赋存方式的差异性决定二者中赋存气体释放方式不同,即考虑吸附气的常规双重介质拟稳态或不稳态窜流模型难以有效体现页岩基质中气体的传质过程。结合页岩气的赋存方式和有机孔与无机孔含量的差异性,将页岩基质中气体传质模型分为双重介质模型、双渗介质模型和三重介质模型,以双渗介质模型为例,建立相应的物理模型和数学模型,绘制典型曲线,分析参数敏感性,为认识页岩中气体传质过程对页岩气井压力动态的影响提供帮助。

  • 标签: 页岩气藏 有机孔 无机孔 多重介质 压力动态
  • 简介:在油藏开发过程中,油藏的渗透率、孔隙度和供油面积等参数不断变化,很难确定其精确数值,给油藏压力的计算带来了困难。本文提出了只用压力恢复曲线计算油藏平均地层压力的新方法,该方法只与压力恢复曲线的形状有关。当压力恢复曲线的直线段斜率和外推压力确定,该油藏的平均地层压力即可求得。

  • 标签: 压力恢复曲线 油藏 平均压力 斜率 计算方法
  • 简介:八五年以来,吉林油田应用地层测试器试油百余层次。一些层的压力特征由于受测试层段内的非均质性、表皮效应、边界效应、多层油水边界或天然裂缝等因素影响,其压力恢复曲线形态变化是复杂的,多种多样的。虽然目前试井理论研究的发展和深化,已建立了一些典型油藏模型,能够较准确地解释那些理想的实测压力动态资料,但是某些实测的压力曲线要比理想的情况复杂得多,只根据压力动态不可能能给出唯一的解释。若想给出最佳的合乎实际的解答,必须结合岩电、地质资料去研究压力曲线特征,分析其在各种因素影响下的压力动念异常,否则会给解释造成混乱或得出不切合实际的结论。

  • 标签: 实测压力 天然裂缝 压力曲线 油水边界 动态资料 非均质
  • 简介:随着油田生产的进行,采取阶段性的测试压力恢复可以获取地层压力的衰减情况。封闭储藏模型是平均压力评价的基础。对于生产井在生产达到动态平衡时,每口井都形成自己的泄油区域,理想泄油区域内的平均压力可用封闭边界模型作为基础。在此基础上描述了MBH法和解析模拟法,MBH法是一种评价平均压力的校正方法;解析模拟法是基于实际关井段数据估算生产井平均压力的最可靠方法。

  • 标签: 平均压力 卸油区域 MBH 解析 模拟
  • 简介:从当年10月至翌年5月中旬,在北极和亚北极地区,冻土层和积雪层是最常见的陆地表面条件。积雪融冻和积雪深度通过对土壤的水分状况分布、过冬植物的生长及土壤水分向大气蒸发的影响从而控制着土壤的冻结过程。积雪可以使大气边界层(ABL)较为稳定,使痕量气体的纵向变化降低。被积雪覆盖的孤立土壤表面会产生大量的热交换、对流,特别是在太阳辐射显著时,会增强大气边界层的垂直交换混合。积雪覆盖区和无雪地区在能量收支方面的强烈空间反差,会产生湿气与热量的水平对流。因此,季节性积雪的存在时间和期限显著影响了大气候和小气候条件和空气质量。

  • 标签: 积雪层 冻土层 大气响应 阿拉斯加 大气边界层 小气候条件
  • 简介:新疆大多数气井井口压力高,用常规的试井工艺无法进行井下测试.采用井口压力监测系统可解决井口压力高、常规试井工艺无法实施的问题,节约高昂的井下测试费用,对油井实现无人值守实时监测,并实现远程数据传输.利用井口压力数据折算到地层中部的方法获得井下油气藏的数据.

  • 标签: 压力监测系统 高精度 简介 远程数据传输 井口压力 试井工艺
  • 简介:选取非结构网格进行数值试井研究,抛开了数值模拟中把油井当作源或汇的常规处理方法.阐述了基于控制线的阵面推进法和结构网络剖分原理.通过非结构网络,把井眼看作一个网格块,推导出了能反映开、关井后地层渗流量变化的用于求解单相流试井问题的差分模型.结果表明,结合非结构网络构造的数值试井模型具有较高的精度.

  • 标签: 非结构网络 单相流动 数值模拟 试井模型 油井
  • 简介:储层压力变化会引起储层物性参数(如渗透率)发生相应变化.岩石覆压渗透率与净有效覆压呈指数递减关系,且渗透率变化不可逆;岩石覆压孔隙度与净有效覆压成二次三项式递减关系;裂缝型地层与碎屑岩地层相比,压力敏感性更强.因此,研究储层参数的压力敏感性对于确定合理的试油压差是必要的.

  • 标签: 储层参数 压力敏感性 渗透率 孔隙度 油气藏
  • 简介:针对双孔介质储层模型,研究了三种外边界条件及两种内边界条件下的变流率问题的无因次储层压力和井底压力的Laplace空间解,在深入剖析了其解的结构和相互联系的基础上,得到了一个统一的通式,找出了储层压力和井底压力间的相互关系,并简要引导了相应的应用。

  • 标签: 油气井 双孔介质储层 压力分布 变流率 LAPLACE空间解 通式
  • 简介:从非均质、多油层注水开发油田实际出发,分析了通过试井技术求取的地层压力的物理意义,及其在油田开发动态分析应用中存在的问题;分析了各种问题产生的主要原因,给出合理利用动态压力进行油田开发动态分析的方法.

  • 标签: 地层压力分析 多油层油田 试井 压力监测系统 井网
  • 简介:为及时得到气井当前地层压力,为气藏地质研究和评价、动态分析、储量计算等提供依据,基于气井系统试井原理和垂直管流动理论,提出了计算气井地层压力的简易方法.按照系统试井理论,至少改变3次工作制度,建立产能方程组,由此求得当前地层压力,得到稳定产能方程;根据气体垂直管流动法求得稳定井底流压,结合产能方程求得地层压力.实例计算表明,这两种方法简便易行,结果可靠.

  • 标签: 气井 地层压力 垂直管流动 系统试井 产量 流压
  • 简介:建立了耦合流动试井数学模型,在溶洞自由流动区,考虑流体的流体力学性质,在溶洞外的区域考虑地层渗流性质。对模型进行了数值和解析联合求解,得到了耦合流动模型压降、压恢试井曲线特征,分析了耦合流动模型流动规律,确立溶洞直径及体积、渗流区渗透率和溶洞边缘渗流区的表皮系数作为该试井模型参数体系,通过求解反问题可以确定溶洞大小等特征。

  • 标签: 缝洞型 渗流 自由流 耦合流动 试井
  • 简介:Cullender和Smith模型是计算气井井底压力的首选方法。从气体稳定流动能量方程出发,运用两相流知识,讨论了模型推导中涉及的气-水井流密度、气-水井流质量流量、气-水井流体积流速、气-水井流Moody摩阻系数的计算方法,给出了各参数的实用公式,将公式代入气体稳定流动能量方程,得出适用于高气水比气井井筒压力计算的修正Cullender和Smith模型。经计算实例对比,新模型效果良好,计算精度可以满足测试要求。

  • 标签: 气井 气水比 流动压力 数学模型
  • 简介:水力压裂中一般都会进行射孔作业,而螺旋射孔是目前油气开采中常用的一种射孔工艺.建立"套管-水泥环-地层"的三维分层有限元数值模型,结合某油田的实际地应力情况及射孔数据运用单一变量理论,分析了螺旋射孔各参数对地层破裂压力的影响:①射孔密度和射孔方位角对其影响较大.地层破裂压力随射孔密度的增加而降低,而随射孔方位角的增加而增加.射孔时,尽量选取高孔密、低方位角射孔.②射孔深度和射孔孔径对地层破裂压力影响不大.地层破裂压力随前者的增加而降低,随后者的增加而增加.③射孔相位角对地层破裂压力的影响呈波动状,应尽量选取45°相位射孔.

  • 标签: 螺旋射孔 破裂压力 数值模拟 射孔参数 影响因素
  • 简介:给出了一种模拟温度和压力动态的数学模型和它们之间的相互干扰以及小型压裂测试中压裂液压缩性的影响。关井前,利用数值解和PKN模型的近似解来计算裂缝几何参数;关井后,采用线弹性理论通过模拟压力计算裂缝宽度。模拟结果表明,小型压裂测试阶段的裂缝温度有显著的变化,比起不可压缩压裂液,可压缩流体的压力更高,下降速度更慢。如果流体是可压缩的,则通过Nohe压力降落分析方法计算的滤失系数偏小。此外研究还表明,采用关井阶段后期压力数据计算的滤失系数误差较小。

  • 标签: 温度 压力 压力降落 分析 数学模型
  • 简介:针对严重非均质油藏的特点,开展启动压力梯度实验,研究启动压力梯度随物性、压力的变化关系,并根据现场测试启动压力资料,建立相应的启动压力模型。现场应用结果表明,所研制的模型计算结果较准确,可为严重非均质油藏的开发、调整提供科学的技术支持。

  • 标签: 非均质油藏 动压力 物性
  • 简介:为了计算二氧化碳和氯盐水在温度为12~300℃、压力为l-600bar(0.1-60Mbar)、Nacl含盐量为0~6m的情况下的混合溶解度,这里提出了对比相关性。所列方程的计算是高效率的,主要打算用于碳持留和地热研究中的二氧化碳一水流液的数字模拟。这个物相分离模型依靠文献提供的关于二氧化碳和NaCI盐水的物相分离实验数据,并且把以前公布的相关性提升到更高的温度。该模型依靠富水(水状)相的活动系数和富二氧化碳相的有效压力系数。利用一个纯水中的Margules表达式、和一个盐析作用的Pitzer表达式来处理活动系数。利用一个修改的Redlich-Kwong状态方程、以及结合不对称二元相互作用参数的混合规则来计算有效压力系数。使计算活动系数和有效压力系数的参数适合于关注的P-T范围公布的溶解度资料。这样作,通常能在有用资料散布的范围内重现混合溶解度和气相体积的资料。提供了~个在该混合溶解度模型上实施的多相流模拟实例,该实例中、假设的增强地热系统以二氧化碳作为热的提取液。这个模拟中,将20℃的干燥超临界二氧化碳注入到200℃的热水储层。成果指出,注入的二氧化碳迅速地取代了地层水,但是,产生的二氧化碳中却在长时间内含有大量的水。该二氧化碳中的水量可能与储层岩石和工程材料的反应有关。

  • 标签: CO2 二氧化碳 溶解度 相分离 混合溶解度 增强地热系统(EGS)
  • 简介:对于压力敏感储层,当地层压力降低时,储层渗透率显著降低,其作用相当于固体颗粒或流体损害储层,降低储层渗透率,产生一储层压力敏感表皮系数.研究发现,储层压力敏感表皮系数与压力敏感系数、试油压差成正比,当储层压力敏感系数为零时,储层压力敏感表皮系数也为零;试油(生产)压差愈大,储层压力敏感表皮系数愈大.对于压力敏感储层,尽量控制试油(生产)压差.

  • 标签: 表皮系数 压力敏感 储层损害 试油压差 储层压力 敏感系数