现代试井-Gringarten-Bourdet图版.ppt

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***********************************§3-3基岩向裂缝的流动为拟稳态流动模型双重孔隙介质油藏介质间拟稳态流动模型的半对数曲线可分为如下三种形态:1、第一、三阶段均达到径向流动阶段,半对数曲线呈现两条平行直线段。三、半对数曲线分析2、第一阶段未达到径向流动阶段。§3-3基岩向裂缝的流动为拟稳态流动模型3、连第三阶段也未达到径向流动,半对数曲线不出现直线段。§3-3基岩向裂缝的流动为拟稳态流动模型利用直线段斜率的绝对值m可求出如下参数式中δp为两条互相平行的直线段在纵轴上的截距差。如图3-12图3-12δp的几何意义在第二直线段或其延长线上取一点求S:§3-3基岩向裂缝的流动为拟稳态流动模型图3-13压力和压力导数曲线与复合图版的拟合(例)图3-14Horner曲线(例)§3-3基岩向裂缝的流动为拟稳态流动模型图3-15实测曲线与无因次Horner曲线拟合(例)§3-3基岩向裂缝的流动为拟稳态流动模型图3-16压力历史拟合曲线(例)§3-3基岩向裂缝的流动为拟稳态流动模型§3-4基岩向裂缝的流动为不稳态流动模型§3-4基岩向裂缝的流动为不稳态流动模型一、图版构成与特征二、图版的应用一、图版构成与特征§3-4基岩向裂缝的流动为不稳态流动模型Gringarten-Bourdet复合图版1、图版的构成一组实线是均质油藏的典型曲线,CDe2S值;一组虚线是两种介质之间不稳定流动典型曲线,每一条曲线对应一个β′值式中:方块状基质岩块圆球状基质岩块压力曲线由两组典型曲线构成:§3-4基岩向裂缝的流动为不稳态流动模型压力导数曲线也由两部分构成:其中一组是以β′为参数的实线;另一组虚线每一条对应一个λCD/(1-ω)2值。图版右侧的Δt/tp值用于压力恢复资料分析,图版中还给出了完善井、不完善井、酸化见效井、压裂见效井的大致范围。2、图版的特征压力与压力导数曲线早期均为斜率为1的直线,压力导数曲线在到达0.5水平线之前先经过0.25的水平线。图3-17双重孔隙介质油藏(介质间不稳定流)的试井解释图版§3-4基岩向裂缝的流动为不稳态流动模型二、图版的应用§3-4基岩向裂缝的流动为不稳态流动模型1、图版拟合方法.实测压力曲线与典型曲线拟合,分三个阶段进行。第一阶段(前段)实测曲线与某一条均质油藏典型曲线相拟合,拟合参数(CDe2S)M=(CDe2S)f,反映裂缝介质的均质特性;第二阶段(中期段)实测曲线与某一条介质间不稳定流动典型曲线相拟合,拟合参数(β′)M;第三阶段(后期段)实测曲线与另一条均质油藏典型曲线相拟合,拟合参数(CDe2S)M=(CDe2S)f+m,反映总系统的均质特性。图3-18双重孔隙介质油藏介质间不稳定流解释图版拟合示意图§3-4基岩向裂缝的流动为不稳态流动模型图3-19通常所见的双重孔隙介质油藏介质间不稳定流情形的双对数曲线和半对数曲线§3-4基岩向裂缝的流动为不稳态流动模型介质间不稳定流动模型一般看不到第一阶段——裂缝系统中流动阶段,在这种情形下,压力曲线一开始就沿着某一条β′曲线上升,然后转到一条(CDe2S)f+m曲线图3-21双重孔隙介质油藏介质间不稳定流动未达到径向流动情形的压力导数曲线§3-4基岩向裂缝的流动为不稳态流动模型图3-20双重孔隙介质油藏(介质间不稳定流动)压力导数曲线§3-4基岩向裂缝的流动为不稳态流动模型由压力拟合值、时间拟合值和三个曲线拟合值:(CDe2S)f、β′和(CDe2s)f+m可求地层测试井参数,其中:、C、S和ω的方法同拟稳态模型。§3-4基岩向裂缝的流动为不稳态流动模型三、半对数曲线分析半对数曲线是两条相交的直线段(见图),其中第一直线段是过渡段,即介质间不稳定流动的径向流动段;第二直线段则反映整个系统的特性,且第二直线段斜率是第一线段斜率的两倍。显然,计算参数必须用第二直线段的斜率m2介质间不稳定流动模型的半对数曲线也分三种类型。因为在本章最后,有几点说明需注意:第三章双重孔隙介质油藏的试井解释3、待压力降到了第三阶段之后再关井测压力恢复。2、S0且C试井C完井,正是双重孔隙介质油藏的重要特征。1、正常井(未受污染井)表皮系数为负值,改善井的表皮系数S-3

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