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1、1,第6節(jié) 氣井試井分析,2,目 錄,1、氣體滲流模型及解 2、氣井常規(guī)試井分析方法,3,流體在多孔介質(zhì)中滲流時, 壓力變化服從方程:,假設: 流體是弱可壓縮的,且其壓縮系數(shù)為常數(shù)。,氣體:粘度和壓縮系數(shù)等都是壓力的函數(shù); 真實氣體的偏差系數(shù)Z也是壓力的函數(shù)。,1、氣體滲流模型及解,4,氣體滲流模型,5,可壓縮流體的徑向流方程 氣體的粘度和密度受壓力影響大,因此,前面的可壓縮流體的徑向流方程假設條件不適合氣藏。 為了導出氣藏中可壓縮流體的徑向流方程, 必須考慮以下2個附加的氣體方程: 真實密度方程: 氣體壓縮方程:,6,1965年,Al-Hussainy和Ramey引進了 “真實氣體的勢函數(shù)(
2、 Real gas potential)”,或稱為“擬壓力( Pseudo pressure)”的概念:,氣體通用滲流方程為:,氣體滲流方程,7,從而可以得到氣體的擴散方程: 氣體擴散方程的應用條件(基本假設)有: ()各向同性的均質(zhì)儲層徑向流, (2)達西流, (3)滲透率和孔隙度為常數(shù), (4)流體服從真實氣體定律, (5)忽略重力影響, (6)等溫條件。,8,氣井試井解釋模型,擬壓力表示形式,適用于所有壓力范圍,線性化處理,9,氣井試井解釋模型,壓力表示形式,適用于壓力大于20.7MPa,線性化處理,10,氣井試井解釋模型,壓力平方表示形式,適用于壓力小于13.8MPa,線性化處理,11
3、,模型的無因次化,無因次變量,12,氣井試井解釋模型,無因次形式,13,氣井試井解釋模型的解,Boltzman變換,其中,14,氣井試井附加壓力降,附加壓力降 附加壓力平方降 附加擬壓力降,15,2、氣井常規(guī)試井分析方法,早期井筒儲存階段,t,0,m,lgt,0,m=1,16,氣井常規(guī)試井分析方法,早期井筒儲存階段,17,氣井常規(guī)試井分析方法,lgt,m=1/2,0,無限導流,早期裂縫線性流,m,18,氣井常規(guī)試井分析方法,早期裂縫線性流,19,氣井常規(guī)試井分析方法,早期裂縫雙線性流,lgt,m=1/4,0,有限導流,m,20,氣井常規(guī)試井分析方法,早期裂縫雙線性流,21,氣井常規(guī)試井分析方法
4、,等產(chǎn)量中期徑向流,壓力,壓力平方,擬壓力,無因次,22,氣井常規(guī)試井分析方法,t,0.1 1 10 100 1000,等產(chǎn)量中期徑向流,23,氣井常規(guī)試井分析方法,等產(chǎn)量中期徑向流,24,氣井常規(guī)試井分析方法,壓力,壓力平方,擬壓力,晚期擬穩(wěn)態(tài)流,25,氣井常規(guī)試井分析方法,t,晚期擬穩(wěn)態(tài)流,26,氣井常規(guī)試井分析方法,壓力,壓力平方,擬壓力,晚期擬穩(wěn)態(tài)流,27,氣井常規(guī)試井分析方法,壓力恢復Horner法,壓力,壓力平方,擬壓力,28,氣井常規(guī)試井分析方法,若實測試井資料在該半對數(shù)坐標系上呈直線,則可以根據(jù)其斜率和截距反求地層參數(shù)。,m,壓力恢復Horner法,29,氣井常規(guī)試井分析方法,壓力恢復Horner法,30,氣井常規(guī)試井分析方法,壓力恢復MDH
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