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产液剖面介绍

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2.5
2
Va/Ut
1.5
1
0.5 0 10 20 Va 30 40
Va/UT=1+1.037e-0.9776Va
50
4)计算管子常数
PC=[πID2/4-0.2541]×1.7811
ID——管子内径
5)计算流量
BFPD=PC×Ut
6)对目的层段连续进行上述计算过程
0.6 0.4 0.2 0 0.01
0.1 Va/Ut
1
10
油气两相表观油速度(Uo)的计算
1 0.9 0.Байду номын сангаас 0.7 0.6
28.4ft/min 56.8ft/min 14.2ft/min 0.0ft/min 71ft/min
Yo
0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 1 10 Ut 100 1000
流体密度计算持相率
ρf=Yo*ρo+(1-Yo)ρw 式中: ρf──流体密度仪测量值 ρo──井下油密度 ρw──井下水密度
D、计算表观速度
表观速度Uph——是假定各个相单独占尽管子 横截面积时的平均速度。 Uph=Qph/S 总表观速度UT——把各个流量看做是占居整个 井筒面积的一相。对于气一水两相井可表示为: Qt=Qw+Qg 则有: UT=Uw+Ug 在涡轮流量测井解释时,对于各单相表观速度 的计算,是通过实验图版对视速度Va进行相应校正 得来的。
流型介绍
单相流: 1、层流 2、紊流 多相流: 1、气—水、气—油两相流的流型: 泡状、段塞状、沫状和雾状 2、油—水(没有溶解气)两相的流型: 泡状流、乳状流
解释介绍
解释模型共分7种:单相油、单相气、单相水、油 -水两相、油-气两相、气-水两相、油-气-水三相 。
解释步骤: A、视速度回归 C、计算持相率 B、流体特性参数
天然气体积系数Bg
天然气体积系数Bg——在标准条件下,单位体积的气体 在储层条件下占有的体积为气体的体积系数。 给定温度和压力下的气体体积 Bg =────────────── 标准条件下的气体体积 计算公式为: Bg=5.04×Z(T+460)/P 式中:Bg─天然气体积系数,B/MSCF(桶/立方英尺); P─地层压力,PSI; T─地层温度, F; Z─气体的偏差系数,无量纲
天然气偏差系数z
天然气偏差系数z:在给定的压力和温度条件下, 一定克分子数的实际气体所占的体积与相同克分子数 的理想气体所占的体积之比。即: 一定克分子气体在T、P状态下的真实体积 z=──────────────────── 相同克分子气体在同样T、P状态下的理想体积 气体的偏差系数随组分、压力和温度而变化。 计算气体偏差系数的方法一般有两种: 1、图版法 2、公式法
由Yw和Ut确定Uw
1.1 1 0.9 0.8 0.7
Yw
14.2ft/min 0.0ft/min
28.4ft/min
0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 1 10 Ut 100 1000
4)计算管子常数PC 5)计算井下流量 BFPD=PC×Ut BWPD=PC×Uw BGPD=PC×Ug 6)计算地面产量 MSCF=BGPD/Bg BWPDu=BWPD/Bw 7)对每个要评价的井段重复1-6步骤。
式中:DD=(T-60)API/Gg1147 Do=(((0.07652×Rs×Gg)+(49578.2/(API+131.5)))/ ((0.07652×Rs×Gg)/(-18.150.17×API+(1401+1575×Gg2)0.5)+5.615)+ (0.000233×Pb-(0.0229×T-1.373))/62.4 当P>Po时 Bo=Bob×eC(Pb-P) Do=Dob×eC(Pb-P) 式中Bob是泡点压力时油的体积系数; Dob是泡点压力时油的体积密度; C=(-1433+5Rs+17.2T-1180Gg1147+12.6API)/(P×105)
通过测量的持水率计计数计算持相率 : Yo=(CPSL-CPSW)/(CPSO-CPSW) 或 Yo=(CPSL-CPSW)/(C×(CPSG-SPSW)) 式中: Yo── 持油率 CPSL── 持水率计测井值 CPSW── 持水率计纯水值 CPSG── 持水率计纯气值 C ── 仪器常数 C=(CPSO-CPSW)/(CPSG-CPSW)
1.2
1
8.54ft/min
28.56ft/min 14.23ft/min
涡轮流量解释流程
1、单相解释流程: 包括单相注水、单相注气、单相产水、单相产油、 单相产气 。 1)用线性回归计算出Va和斜率S; 2)如果需要,计算偏差速度校正值: Voff=10(|s|-15.5)/14.5 其中S=流量计响应斜率 计算Vac : Vac=Voff+|Va|
3)查图版把Va或Vac转换成为Ut
油-气图板
油气两相视表观油速度的选择
1.2
1
0.8
Yo
0.6
28.4ft/min
0.4
14.2ft/min
0.2
0.0ft/min
0 0 10 20 30 40 50 CPS 60 70 80 90 100
油气两相总表观速度(Ut)的计算
1.2
14.2/min
1 0.8
Yo
28.4ft/min 0.0ft/min
D、计算表观速度 E、计算单层产量
A、回归视速度
利用不同的电缆速度进行上测或下测(一般
上测四次,下测四次),用Y轴上的电缆速度 与X轴上每秒转数交绘,这些交绘点间存在着 线性关系,其直线方程为:Y=mX+b,b是Y轴 上的截距,m为直线斜率。在转速为零时,Y 轴上的截距用来表示视速度Va。
根据X、Y的对应值计算Y轴截距和直线斜率的 线性回归方法。 Va=(∑Y∑X-∑X∑XY)/[n∑X2-(∑X)2] m=(n∑XY-∑Y∑X)/[n∑X2-(∑X)2] 式中:Va——Y轴截距(英尺/分) m——直线斜率(英尺/分/转/秒) Y——电缆速度(英尺/分) X——涡轮转数(转/秒) n——总的测点数
气密度dg和水密度dw
dg=0.032P×Gg/(CT+460)×Z] dw=10↑(3.05×10-7PPM+1.795)/[(1+1.063×10-6T21.87×10-5T)×(1-2.4×10-6×P-1.4×10-5×T+0.047) ×62.4]
C、计算持相率
持相率与含水率的定义: 持相率:指在一定长度的管子内某相流体的体积与该 管段体积的百分比。 含水率:指在单位时间内通过管子截面水流相的体积 与全部流体体积的百分比。 持水率与含水率的关系: VsYw(1-Yw) Kw=Yw-──────── Vs——滑脱速度 V 持水率一般大于或等于含水率,即 Yw≥Kw。
P>Pb时, Rs的计算公式与上式相同,只是P=Pb Gg1147=Gg(1+0.5912API×TsepLg(Psep/114.7)×10-4 式中:Rs─溶解气油比,FT3/BBL(英尺3/桶); P ─地层压力,PSI; T ─地层温度,oF; Gg─气体的相对密度; γo─地面原油的相对密度; Tsep─分离器温度,℃; Psep─分离器压力,PSI; Pb─泡点压力,PSI;
磁性定位仪器工作原理

磁性定位仪器由两个磁钢、一个线圈和相应 的放大电路组成。当磁性定位仪器移动到套 管接箍附近时,线圈两端会产生一个感应电 动势。放大电路将此信号放大后通过电缆送 往地面。地面仪器即可测量到套管接箍信号。
伽马仪器工作原理
作用:用于地层对比(校深),定性指示出
水部位。 原理:当地层中的伽马射线,激发仪器中的 盖革管中的氩气,使氩气产生电离,出现电 荷流动,这种相对流动造成阳极电压瞬时降 低形成负脉冲。
0.2 0 0 10 20 30 40 50 ÷ Á ¿ Á Æ ¼ 60 70
0.0ft/min
80
90
100
由Yw和Va计算Ut
1.1 1 0.9 0.8 0.7
Yw
14.2ft/min 0.0ft/min
0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 0.01 0.1 1 10
Va/Ut
油的地层体积系数Bo和油密度Do的计算
油的地层体积系数Bo:在一定的温度和压力下,一定质量的, 含有溶解气的油的体积与在油罐条件下相同质量的油体积之比。 井下的油体积(包括溶解气) Bo=──────────────── 标准条件下的油体积(60°F,14.7PSI) 当P≤Pb时:oAPI≤30: Bo=1+0.0004677×Rs+0.00001751×DD-1.8106×Rs×DD×10-8 当P≤Pb时: oAPI>30: Bo=1+0.0004677×Rs+0.000011×DD-0.1337×10-8Rs×DD
哈里伯顿7参数生产测井仪
测井系列: 磁定位、自然伽马、井 温、压力、持水率计、流体 密度、涡轮流量 可完成各种类型的自喷 井产液剖面测井
磁定位 伽 马 井 温 压 力
持水率
流 密
流量计
哈里伯顿7参数生产测井仪
主要技术指标: Max.temp: 375°F Max.press:20000psi Max.OD: 1.437in
温度仪器工作原理

温度仪器的探头是一个铂热敏电阻,当探头 的温度发生变化时其电阻相应的变化,电路 将热敏电阻的变化转变为脉冲频率的变化送 往地面,地面仪器通过测量井下仪器输出的 频率可以测量到井下的温度数值及其变化。
持水率计仪器工作原理
原理:不同流体的介质介电常数不同。一般 水的介电常数为60-80,天然气的介电常数为 1-2,石油的介电常数为2-4。通过测量流体 的介电常数,就可确定流体的持水率。持水 率计就是测量流体介电常数的一种仪器。本 仪器采用的是电容法。测量探头是一个可在 两极间填充流体的电容,其电容值的大小随 着流体的电介常数的变化而变化。所以电容 值的大小可以反应出持水率的高低。 作用:求持水率(Yw)
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