试井曲线分析应用.ppt
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第二章现代试井解释方法现代试井解释方法的特点试井解释模型流动阶段的识别一早期阶段(一)井筒储集有时,记录的开(关)井时间有误差,使得用早期资料画成的特种识别曲线不通过原点,或双对数曲线的斜率不为一。这时可以利用下图加以纠正。办法是将直线平移到通过原点,即较正每一个点的时间值。如下图所示。(二)无限导流性垂直裂缝切割井筒的情形(三)有限导流性垂直裂缝切割井筒的情形无限作用径向流动阶段径向流动阶段的特种识别曲线就是压降曲线和压力恢复曲线。在这一阶段,它们呈现一条直线,其斜率为,量出斜率后,则可计算地层参数。三
压裂后压降曲线试井分析方法及应用.docx
压裂后压降曲线试井分析方法及应用摘要随着油气开采技术的不断发展,压裂技术逐渐成为了一种重要的改善油气井产能的手段。在压裂后,通过试井分析压降曲线可以了解到井筒和井底的一些特征,有助于油田工程师对井的产能进行预测和优化。本文以压裂后压降曲线试井分析方法及应用为研究课题,主要介绍了压降曲线的试井分析方法和应用场景,希望对相关研究和工作有所参考和启发。关键词:压裂;压降曲线;试井;产能;预测引言随着能源需求的不断增长,油气资源的开采变得越来越重要。而为了提高油井的产能,压裂技术逐渐成为了一种常用的手段。在压裂后
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半对数典型曲线在试井解释中的应用半对数典型曲线是石油工业中极为重要的曲线之一,广泛应用于试井解释中。半对数典型曲线是指其中一个轴上的数据值呈对数比例而另一个轴保持直线比例。半对数典型曲线被广泛应用于试井解释中,因为它可以揭示地层的特征和储层中各种岩石及其含水量的变化,从而更好地评估油气储量与产量。半对数典型曲线由两部分构成,一部分是线性的,用于表示岩石、储层和矿化程度的变化,另一部分是曲线的,用于表示液体(水和油)在储层中的分布情况。半对数典型曲线由PierreMarieDarcy于1856年首次引用,用
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早期试井分析技术的应用随着能源需求的增加和勘探技术的不断进步,海洋油气勘探开发已成为近年来热门的研究领域。而在海洋油气勘探的过程中,试井分析技术的应用是一个非常重要的环节。本文将从早期试井分析技术的定义及其作用、试井分析技术的发展历程、试井分析技术的应用现状以及存在的问题和展望等方面进行阐述。一、早期试井分析技术的定义及其作用试井分析技术是指在井下通过测量井内流体压力、温度、泥浆重度、电性质等物理参数来获取含油气层的物理性质及产能信息,以制定开发方案,指导开发工作的技术。它是一种基于现代物理学的应用技术,
多次开关井变产量叠加分析对试井解释曲线的影响.docx
多次开关井变产量叠加分析对试井解释曲线的影响试井解释是勘探工作中重要的一环,其目的是通过分析产量数据和压力数据,确定油气层的储量、产量、性质等参数。在解释试井曲线时,影响因素很多,其中包括井变、多次开关井等因素。本文将对多次开关井变产量叠加分析对试井解释曲线的影响进行讨论。一、多次开关井的影响多次开关井是指在井筒内进行反复的开关井操作,这样做的目的是获得更为准确的产量数据和压力数据。但是,多次开关井也会影响产量曲线的分析。因为在不同的生产期间,石油地层的压力和温度都会发生变化,这就会导致产量曲线出现一定的