🗊Презентация Исследование скважин

Категория: Образование
Нажмите для полного просмотра!
Исследование скважин, слайд №1Исследование скважин, слайд №2Исследование скважин, слайд №3Исследование скважин, слайд №4Исследование скважин, слайд №5Исследование скважин, слайд №6Исследование скважин, слайд №7Исследование скважин, слайд №8Исследование скважин, слайд №9Исследование скважин, слайд №10Исследование скважин, слайд №11Исследование скважин, слайд №12Исследование скважин, слайд №13Исследование скважин, слайд №14Исследование скважин, слайд №15Исследование скважин, слайд №16Исследование скважин, слайд №17

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Исследование скважин. Доклад-сообщение содержит 17 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Лекция 3
Исследования скважин на нестационарных режимах
Описание слайда:
Лекция 3 Исследования скважин на нестационарных режимах

Слайд 2





Цель исследования на НР 
оценка г/д совершенства скважины, ФЕС пласта по изменению давления, т.е.  получение зависимости Рзаб=f(t) после изменения режима работы скважины
Исследование проводится методом неустановившихся отборов
Описание слайда:
Цель исследования на НР оценка г/д совершенства скважины, ФЕС пласта по изменению давления, т.е. получение зависимости Рзаб=f(t) после изменения режима работы скважины Исследование проводится методом неустановившихся отборов

Слайд 3





Метод неустановившихся отборов основан на снятии 
КВД  в фонтанных скважинах
КВУ  в механизированных скважинах
КПД  в нагнетательных скважинах
Описание слайда:
Метод неустановившихся отборов основан на снятии КВД в фонтанных скважинах КВУ в механизированных скважинах КПД в нагнетательных скважинах

Слайд 4







Типичные КВД (КПД)
в добывающей (а) и нагнетательной (б) скважинах
     Рпл.д. – пластовое динамическое давление,  Рзаб. – забойной давление  



     в добывающей (а) и нагнетательной (б) скважинах
     Рпл.д. – пластовое динамическое давление,  Рзаб. – забойной давление
Описание слайда:
Типичные КВД (КПД) в добывающей (а) и нагнетательной (б) скважинах Рпл.д. – пластовое динамическое давление, Рзаб. – забойной давление в добывающей (а) и нагнетательной (б) скважинах Рпл.д. – пластовое динамическое давление, Рзаб. – забойной давление

Слайд 5





ТЕХНОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОМ КВД
Перед исследованием скважины (при работе ее на СР) замеряется дебит скважины
В работающую скважину спускают на забой глубинный манометр. После контроля стационарности режима работы скважину закрывают на устье 
Манометр после остановки скважины регистрирует  выполаживающую КВД от забойного до динамического пластового
 по окончании исследования скважину вводят в эксплуатацию
Описание слайда:
ТЕХНОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОМ КВД Перед исследованием скважины (при работе ее на СР) замеряется дебит скважины В работающую скважину спускают на забой глубинный манометр. После контроля стационарности режима работы скважину закрывают на устье Манометр после остановки скважины регистрирует выполаживающую КВД от забойного до динамического пластового по окончании исследования скважину вводят в эксплуатацию

Слайд 6





Схема изменения давления и дебита скважины до и во время  исследования методом КВД
Р(Т)-изменение давления в период времени Т работы скважины с постоянным дебитом Q.    – момент остановки, t-время остановки. Рзаб(t)- восстановление забойного давления
Описание слайда:
Схема изменения давления и дебита скважины до и во время исследования методом КВД Р(Т)-изменение давления в период времени Т работы скважины с постоянным дебитом Q. – момент остановки, t-время остановки. Рзаб(t)- восстановление забойного давления

Слайд 7





методики обработки КВД
Без учета притока                    (м. Минеева, Хорнера)
С учетом притока                    (дифференциальный, интегральный м.)
Описание слайда:
методики обработки КВД Без учета притока (м. Минеева, Хорнера) С учетом притока (дифференциальный, интегральный м.)

Слайд 8





ИССЛЕДОВАНИЕ СКВАЖИНЫ НА НР
Основано на  теории упругого режима и уравнении пьезопроводности
Изменение режима работы скважины сопровождается перераспределением давления вокруг нее и зависит от  пьезопроводности зоны реагирования
Описание слайда:
ИССЛЕДОВАНИЕ СКВАЖИНЫ НА НР Основано на теории упругого режима и уравнении пьезопроводности Изменение режима работы скважины сопровождается перераспределением давления вокруг нее и зависит от пьезопроводности зоны реагирования

Слайд 9





Теоретические основы исследования на НР 

уравнение  пьезопроводности
       
      Оператор Лапласа (диф. оператор в линейной системе гладких функций) эквивалентен последовательному взятию операций градиента и дивергенции: 
В декартовой системе координат обозначается скалярным произведением оператора набла на себя 
     – коэф. пьезопроводности, м2/с;          – время, с 
    уравнение Фурье – преобразование  уравнения пьезопроводности для одиночной скважины, расположенной в однородном неограниченном пласте, насыщенном однородной жидкостью
Описание слайда:
Теоретические основы исследования на НР уравнение пьезопроводности Оператор Лапласа (диф. оператор в линейной системе гладких функций) эквивалентен последовательному взятию операций градиента и дивергенции: В декартовой системе координат обозначается скалярным произведением оператора набла на себя – коэф. пьезопроводности, м2/с; – время, с уравнение Фурье – преобразование уравнения пьезопроводности для одиночной скважины, расположенной в однородном неограниченном пласте, насыщенном однородной жидкостью

Слайд 10





Решение уравнения Фурье
Выражение  предполагает, что скважина закрыта на забое и ее дебит в момент времени tо (остановка) мгновенно становится равным нулю 
Для практического использования выражение  является достаточно сложным (необходимо иметь табулированное значение экспоненциальной интегральной функции)
Для упрощения экспоненциальную интегральную функцию раскладывают в ряд Тейлора и ограничивают число членов разложения (получают ур. Маскета)
Описание слайда:
Решение уравнения Фурье Выражение предполагает, что скважина закрыта на забое и ее дебит в момент времени tо (остановка) мгновенно становится равным нулю Для практического использования выражение является достаточно сложным (необходимо иметь табулированное значение экспоненциальной интегральной функции) Для упрощения экспоненциальную интегральную функцию раскладывают в ряд Тейлора и ограничивают число членов разложения (получают ур. Маскета)

Слайд 11





Решение уравнения Фурье, полученное Маскетом
    
       лежит в основе обработки КВД без учета притока, получаемых  в  результате  исследования  скважин  при  работе на НР, при этом неоднородность ПЗ учитывается при помощи скин-эффекта или приведенного радиуса скважины
Решение справедливо для  случая закрытия скважины на забое, когда дебит мгновенно становится равным нулю (что практически неосуществимо)
При обработке без учета притока выполаживающую КВД, записанную манометром,  линеаризуют, используя основное свойство логарифма
Описание слайда:
Решение уравнения Фурье, полученное Маскетом лежит в основе обработки КВД без учета притока, получаемых в результате исследования скважин при работе на НР, при этом неоднородность ПЗ учитывается при помощи скин-эффекта или приведенного радиуса скважины Решение справедливо для случая закрытия скважины на забое, когда дебит мгновенно становится равным нулю (что практически неосуществимо) При обработке без учета притока выполаживающую КВД, записанную манометром, линеаризуют, используя основное свойство логарифма

Слайд 12





Уравнение Маскета для линеаризованной  КВД
в координатах «∆P(t)—lnt» принимает  вид   ΔΡ(t) =А+В·x
Начальный участок КВД отклоняется от линейной зависимости 
Из-за несоответствия математического аппарата процессам, происходящим в пласте, начальный участок КВД не может быть использован для интерпретации результатов без учета последующего притока
Описание слайда:
Уравнение Маскета для линеаризованной КВД в координатах «∆P(t)—lnt» принимает вид ΔΡ(t) =А+В·x Начальный участок КВД отклоняется от линейной зависимости Из-за несоответствия математического аппарата процессам, происходящим в пласте, начальный участок КВД не может быть использован для интерпретации результатов без учета последующего притока

Слайд 13






Причины, искажающие начальный участок КВД:

Продолжающийся приток жидкости в скважину после ее остановки
Нарушение геометрии потока в ПЗ
Нарушение режима работы скважины перед остановкой
Влияние границ пласта
Неизотермичность процесса восстановления давления
Описание слайда:
Причины, искажающие начальный участок КВД: Продолжающийся приток жидкости в скважину после ее остановки Нарушение геометрии потока в ПЗ Нарушение режима работы скважины перед остановкой Влияние границ пласта Неизотермичность процесса восстановления давления

Слайд 14





Время выхода КВД на начало прямолинейного участка для месторождений ЗС ЮТС
Терригенные коллекторы не менее 62 часов (lgt=5,35)
Карбонатные коллекторы не менее 130 часов (lgt=5,67)
Перегибы на КВД в координатах ΔΡ(t) – lgt, снятых в скважинах, дренирующих карбонатный коллектор, отсутствуют. Это указывает на малую емкость межблокового полостного пространства. Обмен жидкостью между блоками и трещинами заканчивается с выходом КВД на прямолинейный участок
Описание слайда:
Время выхода КВД на начало прямолинейного участка для месторождений ЗС ЮТС Терригенные коллекторы не менее 62 часов (lgt=5,35) Карбонатные коллекторы не менее 130 часов (lgt=5,67) Перегибы на КВД в координатах ΔΡ(t) – lgt, снятых в скважинах, дренирующих карбонатный коллектор, отсутствуют. Это указывает на малую емкость межблокового полостного пространства. Обмен жидкостью между блоками и трещинами заканчивается с выходом КВД на прямолинейный участок

Слайд 15





Обработка результатов исследований без учета притока 
методом Минеева 
1.Экстраполируют линейную часть КВД до пересечения с осью ∆P(t) получают  численную величину отрезка А 
2. Угол наклона  прямолинейного участка КВД характеризует угловой коэффициент В
Описание слайда:
Обработка результатов исследований без учета притока методом Минеева 1.Экстраполируют линейную часть КВД до пересечения с осью ∆P(t) получают численную величину отрезка А 2. Угол наклона прямолинейного участка КВД характеризует угловой коэффициент В

Слайд 16





3.рассчитывают коэффициент гидропроводности kh/μ              (Q до остановки и объемный коэффициент  b (по результатам отбора проб) известны) 
3.рассчитывают коэффициент гидропроводности kh/μ              (Q до остановки и объемный коэффициент  b (по результатам отбора проб) известны) 
4.рассчитывают коэффициент подвижности k/μ при известной толщине пласта 
5.рассчитывают проницаемость зоны реагирования k при известной вязкости флюида 
6.рассчитав β*=(mβж+ βп), по известному   k/μ  рассчитывается   коэффициент    пьезопроводности   зоны       реагирования  æ = k/μ∙β
7.Используя вычисленные значения kh/μ и æ, вычисляют приведенный радиус скважины rпр
Описание слайда:
3.рассчитывают коэффициент гидропроводности kh/μ (Q до остановки и объемный коэффициент b (по результатам отбора проб) известны) 3.рассчитывают коэффициент гидропроводности kh/μ (Q до остановки и объемный коэффициент b (по результатам отбора проб) известны) 4.рассчитывают коэффициент подвижности k/μ при известной толщине пласта 5.рассчитывают проницаемость зоны реагирования k при известной вязкости флюида 6.рассчитав β*=(mβж+ βп), по известному k/μ рассчитывается коэффициент пьезопроводности зоны реагирования æ = k/μ∙β 7.Используя вычисленные значения kh/μ и æ, вычисляют приведенный радиус скважины rпр

Слайд 17





Обработка КВД по методу Хорнера

используется, если период работы скважины до остановки Т соизмерим с периодом остановки t (T= t)

  
Обработка результатов по методу Хорнера ведется в координатах «Рзаб (t)—InТ+t /t»
кроме параметров kh/μ, k/μ, k можно  определить пластовое давление Рпл 
      Экстраполируя прямолинейный участок КВД до пересечения с осью   Рзаб(t), находят величину пластового давления Рпл. Остальные шаги аналогичны методу Минеева
Описание слайда:
Обработка КВД по методу Хорнера используется, если период работы скважины до остановки Т соизмерим с периодом остановки t (T= t) Обработка результатов по методу Хорнера ведется в координатах «Рзаб (t)—InТ+t /t» кроме параметров kh/μ, k/μ, k можно определить пластовое давление Рпл Экстраполируя прямолинейный участок КВД до пересечения с осью Рзаб(t), находят величину пластового давления Рпл. Остальные шаги аналогичны методу Минеева



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию