浅析试油技术现场取样方法及系统试井

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  摘 要:试油技术在对油田的认识和评价方面起着至关重要的作用,是油气勘探的基本手段,关系到能否勘探新的具备油气产出能力的油气田,是为开发研究油气层提供资料依据的关键环节,试油作业是油、气层勘探的基本手段,关系到能否取得评价油、气层的良好成果,关系到寻找新的工业性的油、气田以及该油气藏的油气产出能力。
  关键词:试油 技术 取样 系统试井
  一、试油现场地面油、气、水取样方法及要求
  油、气、水样在试油求产过程中一般分班采样,但两个样品之间至少间隔4h以上。取样器具清洁,样品新鲜,有代表性。一般要求探井每层取油、气、水样品各3个;生产井每层取油、气、水样品各1个。新井取油、水样品,无论提捞、抽汲或自喷井,都不能在量油池、土油池中捞取,必须从井口出油管线、放喷管线直接收集样品。
  1.原油取样方法
  试油井需将井内压井液及混合油排完后,在井口管线出口处或取样口处用取样筒取样。在取样口取样时,先放掉死油。取样筒必须清洁、无水、无油污和泥砂。
  取样数量:简易分析为500ml,半分析为1000ml,全分析1500ml以上。
  取样完毕,盖紧取样瓶,贴好标签,标签上写明:样品名称、样品编号、取样井号、井段、层位、取样日期、取样单位、取样人。
  2.地层水取样方法
  为了确定地层水水性、总矿化度及各种离子含量,一般要在水性质稳定后在井口管线出口处取样,取样瓶需保持干燥和清洁,宜用棕色玻璃瓶,不能用金属容器取样。
  取样数量:每次取样不少于300ml。
  取样完毕,盖紧取样瓶,贴好标签,标签上写明:样品名称、样品编号、取样井号、井段、层位、取样日期、取样单位、取样人。
  3.天然气取样方法
  待产量基本稳定后,用排水取气法取样。将取样瓶装满清水,倒置于取样水桶中(瓶中不得有气泡),连接好取样胶管,使天然气放空1~2min后,将胶管插入水桶中,稍排空气后,再插入取样瓶中,待瓶中余四分之一的水时,塞好瓶塞,从水中取出倒置存放。取样后应及时送样分析。
  取样数量:每次取样不少于300ml。
  取样完毕,倒置取样瓶,瓶内下部存水起隔离外部空气作用。贴好标签,标签上写明:样品名称、样品编号、取样井号、井段、层位、取样日期、取样单位、取样人。
  二、系统试井
  系统试井也称为稳定试井,是通过某种测试和分析程序预测地层产能大小,即在不同井距、不同衰竭程度和不同压降条件下的油(气)供给能力,通常用井的稳定流量与压差关系表示。它是通过在不同工作制度下(3个油嘴以上)、测得的地面流量及对应的稳定井底压力数据,绘制并确定指示曲线类型,建立产出能力(或注入能力)公式,由产能方程提供井的最大潜在流量,推断出井和油藏的流动物性。
  1.系统试井步骤
  依次改变井的工作制度,待每种工作制度下的生产处于稳定时,测量其产量和压力以及其它有关的资料;根据上述资料绘制指示曲线、系统试井曲线,得出井的产能方程;3)确定井的生产能力、合理工作制度和油藏参数。
  2.自喷井系统试井方法
  试井前必须测定稳定的地层压力,并将压井液排干净;在最大、最小工作制度之间均匀内插2~3个工作制度;每一工作制度以4~5个测点较为合适,但不得少于3个,并力求均匀分布;在生产条件允许的情况下,最小工作制度的稳定流压尽可能接近地层压力,最大工作制度的稳定油压接近自喷最小油压;一般由小到大,依次改变井的工作制度,并测量其相应的稳定产量、流压和其它有关数据;最后一个工作制度结束后,关井测地层压力或压力恢复。应取资料:时间、测试方法、油嘴尺寸、油压、套压、产量、流体温度、流体性质、井底流压、流温、静压、静温。
  3.非自喷井系统试井方法
  非自喷井系统试井一般采用稳定排液方法进行流动试井,通过改变抽油机的冲程或冲次来改变井底压力最方便;在某些情况下,用改变抽油泵直径或泵挂深度的办法来改变井底流压。在压力稳定后,系统地测示功图、动液面、产量等有关数据,绘出试井曲线,进行综合分析,研究油井的生产特点,确定抽油井的最佳工作制度,估算油层渗透率等。
  非自喷井的系统试井必须在有杆泵抽油井系统工作正常时,井口及计量流程密闭不漏的情况下,测取井口流量和井底压力资料。每个工作制度必须稳定,进行精确计量24h,然后改变工作制度(冲程)。在新工作制度下,重新测量油井生产数据,把每一种工作制度的测量结果记录下来。测量井底压力可采用偏心井口装置,在以最小冲程开始稳定生产时,将小直径压力计通过油套环形空间下到油层附近测取井底压力值,或用自动液面仪测量环空液面,推算出井底压力。应取资料:时间、排液方式、泵型、泵径、冲程、冲次、产量、液性、计量时间、液面深度。
  4.地层压力、温度及地层参数资料录取
  地层测试确定地层压力:由初关井实测稳定压力(初关井压力恢复在15min以上不再上升,即认为稳定)确定;由初关井压力恢复曲线推最大压力值(必须保证霍纳曲线上有4个以上的点在一条直线上)确定;当以上两条件都不具备时,地层压力根据终关井压力恢复曲线外推最大压力值确定,但使用时要注意边界影响。
  常规试油确定地层压力:自喷井测量地层压力时,选择合适压力计,用试井车将压力计下至油层上部合适位置进行测量,要保证有足够长的地面关井时间,以弥补井筒储集效应的影响。新区新层第一口探井测压力恢复曲线时,应测出稳定静止压力及边界反映段,其它井压力恢复曲线测出明显拐点及合格的直线段即可;非自喷井一般难以测得准确的地层压力,用测静压法计算地层静止压力,要有足够长的测定时间,使井筒内液面基本静止不变。
  地层参数资料。地层参数由地层测试或试井测压所测的压力恢复曲线解释而来,压力资料的解释结果主要包括:霍纳或叠加分析数据:直线段斜率、流动系数、产能系数、有效渗透率、堵塞比、堵塞引起的压降、表皮系数、井筒有效半径、实测产液指数、理论产液指数、调查半径、井到异常点距离、压力梯度;双对数分析数据:流动系数,产能系数、有效渗透率、表皮系数、井筒储积常数、储容比、窜流系数、径向流起始时间。
  三、结语
  井下试油技术是初步验证某些地下油、气层情况的直接手段,是为开发研究油、气层提供可靠资料依据的关键环节,从而对油、气、水层的性质做出正确合理的评价。该工艺的成败,直接关系到勘探者认识和深化油田的地质条件,关系到油田前期成本的投入和后期产出效益的获得,试油作业技术的不断发展提高对油田的认识和评价有着重要意义,文献等研究探讨了在试油作业方面的技术方法。
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