地层测试技术.doc
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1、地 层 测 试 技 术编写:陈保国中法渤海地质服务有限公司二OO二年十月目 录第一章绪论第一节概念一、地层测试的定义二、地层测试的分类第二节地层测试技术的发展第三节地层测试在油气田勘探开发中的作用第二章地层测试原理第一节地层测试器工作原理一、测试管串结构二、地层测试器工作原理第二节流动规律一、地层渗流二、垂直管流三、咀流第三章地层测试的设计第一节地层测试的内容第二节测试目的及选层原则一、测试目的二、各个勘探阶段的选层原则第三节测试程序第四章TCPDST联作测试工艺流程一、括管洗井二、下管井三、校深四、坐封隔器五、引爆射孔六、初流动七、初恢复八、终流动九、终恢复十、压井起管串十一、下桥塞打水泥塞
2、封闭油层第五章DST测试资料录取一、初流动期二、初恢复期三、终流动期四、PTV样品的采集五、终恢复期六、压井反循环期第六章DST测试资料整理分析及应用第一节地层压力及地层温度第二节油气层产能第三节压力恢复曲线的分析及应用第七章与DST测试有关的其他问题一、DST测试容易出现的问题二、应对措施地 层 测 试 技 术第一章 绪论第一节 概念一、地层测试的定义地层测试,系指为搞清地层动态性质而对地层进行的一种动态测量。通常有两种:一种是由钻杆(或油管)配合的地层测试,另一种是由电缆配合的地层测试。前者称钻杆地层测试,后者称电缆地层测试。生产井中的试井与测井,也是一种电缆作业,通常也有两种形式:一是测
3、压力恢复曲线的试井(测流压和井下取样也属于这种类型);二是获取生产地层剖面的出水部份,各部份的流量、含水率、 流体密度、压力梯度、温度梯度等信息为目的的生产测井。二、地层测试的分类(一)钻杆地层测试(DST)钻杆地层测试(Dril Stem Test简称DST)。钻杆地层测试器,最初用于钻井中途,对发现层进行裸眼测试,经过中途测试证实该井有商业价值,就下套管完井,没有就弃井搬家,故钻杆地层测试,又称中途测试。后来,钻杆地层测试发展成为探井中途和完井测试的主要测试手段。根据其功能和特点,钻杆地层测试又分为:常规DST、TCP-DST、EDST三种1、常规DST指正压电缆射孔后,下测试管串进行测试
4、的地层测试方法。优点:管串结构简单,成功率高。缺点:正压射孔,射孔后地层有二次污染,油气层的实际产能会受到影响。2、TCP-DSTTCP(tubing conveyed perforation)即油管输送射孔,TCP-DST即指油管输送负压射孔法的地层测试作业,也称TCP-DST联作。它是将射孔枪连接在地层测试器的下部,下井后造成地层负压条件后引爆射孔,立即诱流测试的一种地层测试方法。优点:a、地层在负压条件下一次射开。避免了射孔后对地层的二次污染,由于无二次污染,测试中清井时间短,清井容易彻底,油气层实际产能高;b、简化了测试工艺,缩短了测试周期。缺点;测试成功率相对于常规DST低。3、ED
5、STEDST指延长地层测试,E为elongation的缩写。延长测试,是流动时间比较长的地层测试,测试期对油井产出的油气进行较彻底的分离处理(三级分离)并回收原油。测试目的在于取得油田开发决策需要,而常规DST或TCP-DST测试所不能获取的资料。主要目的包括:a、了解底水油藏底水锥进情况;b、观察地层压力衰减规律,计算弹性产率及单井控制储量;c、观察油井产能递减规律;d、探测油藏边界等。为了提高决策的科学性,降低风险,延长测试将会越来越广泛被采用。(二)电缆地层测试随着科学技术的进步,各学科之间朝着两个方面发展,一是分工越来越细,一是互相渗透和容汇。地球物理测井也一样,本世纪下叶除了不断改进
6、传统测井项目外,还开创了井壁取心,地层测试等项目。电缆地层测试的特点是测试器短小精干,由电缆起下,地面的控制面板控制测试器在井下工作,完成抽液测压的预测试和抽取地层流体样品等工作程序。电缆地层测试主要是在下套管前裸眼中进行(虽然也有套管射孔电缆地层测试器),它的主要功能是测压和取样。电缆地层试器一次下井可以在多个井点坐封测压,并抽取地层样品,是一种快捷经济的获取地层压力信息的测试方法。如在油气层井段进行系统测压,就可以建立使用价值极高的压力剖面。从压力剖面划分油气水层及其界面,并结合其他资料划分水动力系统。代表性的地层测试器有如下几种:1、FMT (Formation Multi-Tester
7、) 多次地层测试器。2、RFT (Repeat Formation Tester)重复式地层测试器。3、MDT (Modular Formation Dynamics)动力模块地层测试器。4、PLT (Produce Log Tester)生产测井测试器。后者主要用于生产井,测量生产层段不同部位的流动压力、温度、流体密度及流量等参数,以帮助生产井的动态分析。第二节 地层测试技术的发展人类石油勘探和开发的活动和科技发展可以划分为4个阶段1、早期认识和油气苗利用时期这一阶段最早起源于中国,早在2000年前的汉朝,在四川的自贡市就有人用顿钻方法钻井开采地下盐水,并发现浅层气,利用天然气来熬盐。13世
8、纪开始则对自贡、富顺和荣县一带的浅层气进行规模较大的开发利用。但对人类历史进程影响较大的大规模石油勘探开发活动则发源于美国。2、机械钻井和石油地质理论形成时期1859年美国人EL狄拉克在宾夕法尼亚州(PennSylvania)钻成了第一口油井,接着很快发现了油田。石油的开采给从事该行的老板带来了巨额的利润,因此促成了以美俄为首的西方国家采用当时较先进的机械钻井方法来进行大规模勘探和开采石油,并且从理论上研究石油天然气形成的地质原理,从1859年开始至20世纪20年代,初步形成了钻采工艺及石油地质理论体系,包括背斜构造成油学说及采收率的概念;3、综合勘探和系统开发时期从20世纪20年代至60年代
9、,是世界石油产量增长最快的时期,该时期石油地质和油藏工程理论得到了显著发展。测井与试井方法相断建立并大规模推广应用。地震勘探和钻采工艺技术的发展对石油工业的发展都起着重要作用。4、现代石油勘探开发技术体系形成时期20世纪70年代以来,高精度电子压力计和高速电子计算机的出现使现代试井法形成和广泛应用,大大扩展了试井所能解决问题的广度和深度。另外勘探开发其他方面的技术也有很大的发展。石油科学技术的进步使勘探和开发的领域从陆地扩展到海洋,从气候地理环境好的地域扩展到气候地理环境坏的地域,从富矿扩展到贫矿,这时期的石油工业已发展到一个空前的高度。然而世界石油产量到达一定的高峰后必然行将滑坡和萎缩,大型
10、油气田的发现将更加困难,将来石油勘探将向深层、高温高压层和低渗低产层进军。开发方面将更加重视采收率的提高和三次采油的投入。地层测试技术发展的足迹与石油勘探开发技术的发展同步,大致可以分为三个阶段。1、简单诱喷求产阶段此阶段相当于上述的第二个时期,即石油工业的初级阶段。此阶段地层测试的目的就是诱喷求产。对于裸眼中途测试,下一个地层测试器,将油气诱喷至地面,然后在地面将油气水分离并测量其流量;完井测试,主要指套管内的测试,则下油管进行替喷后求产;非自喷井则进行抽汲、提捞求产。见图1-1,图1-2。2、系统试井阶段此阶段相当于勘探开发阶段划分的第三个时期,即石油工业的中级阶段。这个阶段由于达西定律在
11、地下径向流动形式的应用,采油指数概念的提出,以及井下压力计、温度计和取样器的发明和应用,使人们对油气的认识更加深入,对流体在地层中的渗流规律有比较清楚的认识。为了对油井进行配产,投产之前要求系统测试,即同一油层进行大小不同系列油咀的稳定流动测试,从而观察井下流动压力与产量、油气比、含水、含砂等关系求取精确的采油指数,选择最佳的生产油咀。系统试井的主要成果是系统试井图,见图1-3。3、现代地层测试阶段此阶段相当于勘探开发阶段划分的第四个时期,此时期由试井理论的提出及地层测试器的完善和改进,使得地层测试发生革命性的变化。现代地层测试与传统式的试油(即系统试井)相比,不但速度大大提高(传统试油152
12、0天/层,DST 4天/层),而且获取的信息量及信息的精确度和真实性、可靠性都有极大的改善。第三节 地层测试在油气田勘探开发中的作用DST是油气田勘探开发中获取油气层产能、压力及流体性质等动态资料的唯一手段,是油气田勘探中不可缺少,无法代替的一环,是前期勘探成果的高度总结,是开发阶段的必要准备。现代DST可以直接获取以下四项资料:1、地层产能;2、地层压力及地层温度;3、地层流体样品;4、地层压力恢复曲线。通过压力恢复曲线分析,可以获得kh/、kh、k及表征地层受损害程度的表皮系数S,同时还可以探测油气层边界及大概形状,辨别储层介质性质等信息,根据压力衰竭情况计算单井控制储量等。以上这些信息无
13、一不是油气层评价,油气储量计算及油气田开发方案编制不可缺少的参数。可以说,没有DST油气勘探将成为无意义,没有DST油气田开发将成为不可能。第二章 地层测试原理第一节 地层测试器工作原理一、测试管串结构(一)常规DST管串结构常规DST管串结构如图2-1所示。主要的井下工具组合为:下压力计托筒,筛管,RTTS封隔器,液压旁通,安全接头,上压力计托筒,液压旁通,LPR-N测试阀,ONMI阀,RD循环阀等。(二)TCPDST联作管串结构TCPDST联作管结构如图(2-2)所示。以TCP+APR管串为为例,自下而上,主要的井下工具组合为:射孔枪,玻璃接头,减震器,封隔器,安全接头,震击器,压力托筒,
14、液压旁通,LPRN阀(井下多次开关测试阀),取样泄压阀,OMNI阀(多次开关循环阀),RD循环阀,放射性接头,伸缩节,悬挂器,水下采油树,防喷阀,流动头等。OMNI阀是一个多次开关的循环阀,测试期如需要可多次打开与环空建立循环体系。而RD阀是一次性循环节头,两者配合使用起到互补作用。二、地层测试器工作原理对油层的测试中,最常用的测试程序是两开两关,以两开两关测试为例来说明地层测试器组合工具在井下各个程序阶段的状态,以及如何完成测试任务,达到预期的目的。常规DST,在下DST管串前先进行正压射孔,井内充满压井液,如图2-1所示:1、下入测试管串:封隔器处于自由状态,封隔器上部的旁通阀处于打开状态
15、,液压旁通的作用在于裸眼井测试时,下入过程中封隔器遇到缩径井段封隔器以外环空变窄时,泥浆得以从筛管进入,经过封隔器中心管从旁通过去,进入正常环空通道,保障管串顺利下入;测试阀处于关闭状态,测试阀的作用是实现井下多次开关,并在终流动末截获一定数量的井下流体样品;OMNI阀及RD循环阀均处于关闭状态,下管串期,LPRN测试阀以上钻杆与套管环空完全封闭隔绝,从而保障钻杆内水垫长度控制在设计范围以内。2初流动管串下到预定位置以后,坐封隔器(封隔器坐于射孔段顶 510m左右),封隔器坐好后,封隔器以上两个液压旁通自动关闭,至此整个测试期,封隔器以上各工具及钻杆内容积完全封闭,与套管环空隔绝,不受环空流体
16、干扰,测试管串的流体及压力也不能泄露出去。随着LPRN阀打开(环空加压来实现);LPRN阀上下管串全井贯通,这一瞬间井底所承受的回压,是水垫静液柱所形成的压力,它的数值可用下式计算:(21)Ph=Hw101.97 式中: Ph水垫压力,也即初流动初压力,MPa; H水垫长度,m;w 水垫或其他液垫液体的密度,g/m3;由于水垫长度可控,根据诱流压差的需要设计,Ph总是比地层压力Pi低,造成地层与井底一个流动压差P=Pi-Ph,地层流体在生产压差的推动下, 就从四周向井底流动,到达井底后如具备足够的能量就可以将流体举升至地面,形成自喷。初流动的目的是解除泥桨柱对地层压力的影响,为初关井测原始地层
17、压力作准备。3、初关井关闭LPRN阀(环空泄压来实现),初流动即结束,初恢复开始测取原始地层压力。其他工具状态不变。4、终流动环空加压打开LPR-N阀,初恢复结束,终流动求产开始,其他工具状态不变。5、终关井环空泄压关LPR-N阀,终流动结束,终恢复开始测取压力恢复曲线,求地层动态参数,其他工具状态不变,从油藏工程角度讲,至此,测试程序已经完成,测试目的已经达到。以下是压井起管串的工艺程序。6、压井终恢复结束后,对于油气层而言,压井时应将封隔器以下井筒容积(称鼠洞)的油气挤进地层,以确保起管串过程不发生井喷,挤鼠洞流体进地层的方法通常有两种:1、上提管串,打开上、下液压旁通阀(控制悬重,不要拉
18、松封隔器),从环空加压将鼠洞内的流体挤进地层。确认鼠洞内流体已全部挤进地层后,打开RD阀,进行反循环,将RD阀以上钻杆内的地层流体返出回收或烧掉。2、先打开RD循环阀反循环,将钻杆内地层流体返出处理。然后上提管串打开上、下旁通阀,从钻杆加压正挤将鼠洞地层流体挤进地层。第二节 流动规律测试过程,产出流体的流动规律,以自喷油井最为复杂,自喷油井,原油从油层流到计量站,要经四种流动过程,如图2-3所示: 1、原油沿油层流向井底;2、从井底沿井筒上升流动到井口 ; 3、通过油咀;4、沿地面管道流向分离器进行油、气、水分离并计量。四种流动途径,各有各的特点,自成规律。原油在地层中的流动为渗流;沿井筒的流
19、动为垂直多相或单相流;通过油咀流动为咀流;沿地面管道的流动一般为多相水平管流。一、地层渗流当井底压力高于饱和压力时,整个地层流动为单相流,自然,水层和气层流体在地层中的流动过程也是单相流。一般情况下,从流体流线的几何形状看,又是径向流,如图2-4所示。稳定径向流规律服从径向达西公式:2kh(PR-Pwf)blnRrw(22)q0 =式中:q0原油流量,cm/sec;k油层有效渗透率,darcy;h油层有效原度,cm;PR油层压力,atm;Pwf井底流动压力,atm;b地下原油体积系数,无因次;地下原油粘度,CP;R供给半径,cm;rw井径,cm;海上测试过程,原油在地层中的流动一般为不稳定流动
20、,即由于流动时间短,压力漏斗在不断扩大变化中,原油流动主要靠流体及岩石的弹性能量来驱动。但是,在某一短暂时间,可以看成供给半径是不变的,供给半径以外的压力是恒定的,这就符合稳定径向流的条件,其流动规律服从稳定径向流达西公式(也称丘比公式)。所谓稳定流动,即当流动压力漏斗到达供给边界后,由于边界压力恒定(如存在活跃的边水供给,注水开采等),流量及压力不再随时间而变化。见图24。所谓拟稳定流动,即有限油藏中一口井当流动压力漏斗到达油藏边界后,油藏中每一点的压力随时间的变化率都相同,也就是从这时起,流动压差不再随时间变化。见图25。若井底压力大大低于饱和压力,则近井带会出现油与气的双相流动;若地层孔
21、隙中既有可动油又含有可动水时,地层流体流动也可能出现油与水的双相流。地层中的双相流动规律与各相在地层中的相渗透率有关。(2.2)q0=2K0h(pR-pwf)b00ln (R/rw)(2.3)q=2Kh(pR2-pwf2)bln (R/rw)(2.4)qw=2Kw h(pR-pwx)b ww ln (R/rw)式中:q0原油流量,cm3/s;q天然气流量,cm3/s;K0地层对油的相渗透率,darcy;K地层对气的相渗透率,darcy;Kw地层对水相的渗透率,darcy;b0地层原油体积系数,无因数;b地层天然气的体积系数,无因数;bw地层水的体积系数,无因数;0地下原油粘度,CP;地下天然气
22、粘度,CP;w地下水的粘度,CP;其它符号同前。二、垂直管流当原油从地层流到井底后,所剩余的压力(井底流动压力)不但能足够举升原油至井口,而且到达井口后还剩余相当的压力,井口压力高于原油饱和压力,这种情况即出现单向垂直管流。(一)单向垂直管流这种流动和普通水动力学中水在垂直管中的流动规律是完全相同的。与水垂直流不同的是原油粘度,由于原油与水的粘度不同,流动过程中引起的摩阻损失也就不同。单向垂直管流的压力关系可用下式表示:Pwf=Ph+Pxf+Pwh (2.5)式中:Pwf井底流动压力,MPa;Ph液柱压力,MPa;Pxf磨擦阻力,MPa;Pwh井口压力,MPa;我国某高产油田,即属此类型。一些
23、注水开发油田的油井,含水率高达90%以上,气液比很低,基本上也可以看做单相垂直管流。自然,自喷水井也是单相垂直管流,气井也是单相垂直管流,只是它属单气相垂流而不是液相垂流。单相垂直管流的能量来源主要是压力,能量消耗在克服液柱重力和流动磨擦力上。(二)多相垂直管流在油井中呈单相垂直流的虽然有,但毕竟是少数,大多数自喷油井是液、气两相或三相(油、气、水)混合流动。其中,当井底压力低于饱和压力时,自上而下整个油管内均为气液两相流,如果井底压力高于饱和压力,而井口压力低于饱和压力时,则原油中的溶解天然气在井筒中随液流提升至某一高度时开始从原油中离析出来,井中存在两个区域,下面是单相流,上面是两相流。界
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