吸水指示matlab求曲线的斜率率是吸水指数吗

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浅谈注水指示曲线的分析与应用 [摘 要]注水井指示曲线是在稳定流动条件下,反应注入压力和注入量之间的关系曲线。通过对注水井井口指示曲线的监测以及对指示曲线形状的特征和曲线斜率变化的分析,从中可以了解注水井地层吸水能力的变化情况以及注水井地层压力的变化情况。通过对分层注水指示曲线的分析和利用,可以对分层注水井各个小层的吸水能力变化做出分析判断,还可以判断分层注水井下配水工具的工作状况,从而为注水井更好地进行分层配水提供依据。 [关键词]指示曲线 吸水能力 地层压力 斜率 中图分类号:F426.91 文献标识码:A 文章编号:X(4-01 1 注水井吸水指示曲线 右图为典型的注水井吸水指示曲线,它表示稳定流动 条件下,注水井吸水压力与吸水量之间的关系。由图1可 知在油层发育完善且吸水呈稳定流情况下,吸水压力与吸 水量之间呈明显的线性关系,吸水量越大所需要的吸水压 力也就越大。吸水压力不能无限的增大,它需要有一个范 围。即p≤p-0.2 p― 注水井的注入压力; p― 注水井地层破裂压力。 2 注水井吸水能力 吸水能力的好坏用吸水指数表示。吸水指数是指单位注水压差下的日注水量,单位为m3/(dMPa)。由此可以看出,注水井指示曲线中直线斜率的倒数即为吸水指数,也就是注水井的吸水能力。 3 注水井指示曲线的分析与应用 3.1 笼统井指示曲线的分析与应用 笼统井指示曲线反映的是全井地层平均的吸水能力,不能反映单层或某个小层的吸水能力。启动压力反映的是地层压力的大小,与吸水能力没有直接的关系。 3.1.1正常注水井指示曲线分析 某井2013年指示曲线可以看出,该井2013年的启动压力为7.9MPa,曲线呈明显的线性关系,与理论曲线符合较好。而2014年指示曲线显示的启动压力为4.6MPa,曲线在A点出现拐点,与理论曲线有一定的差别。 对比可以知道,2013年的启动压力大于2014年的启动压力,但并不能表示2014年该井的吸水能力要好于2013你的吸水能力。两条曲线的斜率没有变化,指示2014年指示曲线较2013年指示曲线下移。因为指示曲线斜率的倒数表示地层的吸水能力,斜率没变说明吸水能力也没变,变的是地层压力。相应的注入量,2013年的注入压力要高于2014年的注入压力。说明2014年该井附近的地层压力要高于2013年的地层压力,也可以说明该井注水受效。 3.1.2吸水量下降井指示曲线分析 某井是2000年投产的一口东部扩边井,破裂压力为14.2MPa,长期以来注水情况一直不好,冬季经常扫线。2014年4月该井在扫线后洗井开井后测的指示曲线,由于地层亏空所以地层压力下降,指示曲线较2013年有所下移。但观察两条曲线斜率,2014年指示曲线的斜率较2013年指示曲线斜率有所变大,所以2014年该井吸水能力较2013年又有所下降,分析应该是地层被污染。 该井目前指示曲线是垂直于X轴的一条直线,称其为垂直式指示曲线。当注入量不为零时,也可能出现垂直式指示曲线。这种类型的指示曲线主要出现在油层渗透能力非常差的情况下,出现这种曲线的原因主要有以下两种: (1)油层性质很差,虽然注水压力不断增加,但注水量始终保持不变; (2)仪表出现故障,使用不灵活或是测指示曲线时出现误差。 应用注水井吸水指示曲线对笼统井进行分析地层压力和吸水能力是比较准确的,因为笼统井井下比较干净,不像分层井井下又配水器或水嘴,笼统井所测的井口压力与绘制曲线所用的有效压力差别不打,误差较小。 3.2分层注水井指示曲线分析与应用 由于地层中各层系的发育状况不同,层间差异较大,不均质性明显。采用分层注水技术可以解决层间矛盾,调整油层平面上注水分布不均状况,控制油井含水上升速度。分层注水指示曲线是反映注水层段的注入压力与注入量之间的关系曲线。指示曲线的形状主要取决于油层条件和井下配水工具的工作状况。因此,统一层段在不同时间内的指示曲线的变化,反映了油层吸水能力的变化及井下配水工具的工作状况,当配水工具相同是则反映的是油层吸水能力的变化。 3.2.1利用分层注水指示曲线判断油层吸水能力及地层压力的变化 当井下配水工具相同时,根据分注指示曲线的变化可以判定油层吸水能力的变化以及注水井地层附近地层压力的变化。 (1)偏Ⅰ注水层位两条指示曲线平行移动,9月曲线较5月曲线平行上移,表示偏Ⅰ注水层吸水能力不变,地层压力升高。 (2)偏Ⅱ注水层位9月指示曲线斜率较5月指示曲线斜率明显增大,表示吸水能力变差。 (3)偏Ⅲ位两条指示曲线斜率变化不大,但启动压力明显的升高,说明偏Ⅲ注水层位吸水能力变化不大,地层压力升高。 (4)比较两个时期两条全井吸水指示曲线,可以看出9月吸水指示曲线斜率要大于5月指示曲线斜率,表示全井吸水能力较5月要变差。 综合比较可以得到,该井9
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注水井指示曲线的分析和应用
【摘要】:随着油田开发的进行,地层能量逐步消耗。油层压力就会不断下降,使地下原油大量脱气,粘度增加,油井产量大大减少,甚至出现停产,造成地下残留大量死油采不出来。为了弥补原油采出后所造成的地下亏空,保持或提高油层压力,实现油田高产稳定,并获得较高采收率,必须对油田进行能量的补充。目前最方便和廉价的是注水。要合理的注水就要对注水井进行日常分析:对注水井分层吸水能力及其变化加以调查研究,及时分析,并找出吸水能力降低的原因,采取有效措施,保证注水任务的完成。
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TE357【正文快照】:
0引言孤东油田是85年投产86年开始注水开发的属于稠油疏松砂岩油藏。注水能力的好坏直接影响油田的开发效果。目前我国研究分层吸水能力的方法有两种,一种是测吸水剖面,一种是在注水过程中直接进行分层测试,整理分层指示曲线并求得分层吸水指数表示吸水能力的好坏,矿场主要多
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京公网安备75号采油测试工理论试题
A253、音标被动液面淹没所测得的液面曲线上的()。(A)无音标波(B)音标波重复反射(C)液面波后跟一音标波(D)液面波前有一音标波D254、液面曲线测试时,()不是产生自激现象的原因。(A)抽油机工作时井口振动(B)仪器性能不稳(C)回音标离井口过低(D)灵敏度调节不当B255、注水井分层测试时,由于下仪器太猛,卡片位移,造成测试卡片()。(A)图形成直线(B)起落点不在基线上(C)台阶未测出(D)台阶成一斜线A256、时钟上弦太紧,卡住不走,测试卡片会形成()。(A)图形成直线(B)起落点不在基线上(C)台阶未测出(D)台阶成一斜线D257、管柱洗井阀严重漏失或脱落,测试卡片()。(A)图形成直线(B)起落点不在基线上(C)台阶未测出(D)各层注水量台阶成一斜线A258、压力恢复曲线卡片曲线尾部冒尖形成原因是()。(A)时钟未走完就停(B)传压系统有油污(C)测压过程中井口忽然漏气(D)卡纸筒变形B259、由于卡片上有油、笔尖打滑,会造成压力恢复曲线()。(A)有凹形(B)间断、不连续(C)下降(D)尾部冒尖B260、测压过程中开了井,后又关井,压力恢复曲线会出现()。(A)曲线不圆滑,呈台阶形并冒尖(B)曲线有凹形(C)曲线间断、不连续(D)曲线下降A261、水力活塞泵井压力记录曲线横坐标表示(),纵坐标表示()。(A)时间,压力(B)压力,时间(C)压力,深度(D)深度,压力B262、电潜泵井压力记录曲线测试时,测试仪器应下入距离压阀()处进行停点测压。(A)8m(B)10m(C)12m(D)15mA263、利用电潜泵测压连接器主要测试环空流压曲线和()曲线。(A)环空压力恢复(B)环空静压(C)静压(D)管内流压A264、注水井指示曲线右移,斜率变小,说明()。(A)吸水能力增强,吸水指数变大(B)吸水能力下降,吸水指数变小(C)地层压力下降,吸水指数未变(D)地层压力上升,吸水指数未变D265、注水井指示曲线上移,说明()。(A)吸水能力增强,吸水指数变小(B)吸水能力下降,吸水指数变小(C)地层压力下降,吸水指数未变(D)地层压力升高,吸水指数未变C266、注水井指示曲线下移,说明()。(A)吸水能力增强,吸水指数变小(B)吸水能力下降,吸水指数变小(C)地层压力下降,吸水指数未变(D)地层压力升高,吸水指数未变B267、实测井底压力恢复曲线分为续流段、()及边界反应段。(A)断层反应(B)径向流段(C)续流段(D)曲线段D268、实测井底压力恢复曲线续流过程结束的时间长短不会与()因素有关。(A)地层渗透率(B)油井中原油的含气量(C)油井的深浅(D)关井时间C269、()型压力恢复曲线是由于关井后井筒中油气分布状态发生改变而造成的。(A)直线(B)续流---直线(C)驼峰(D)曲线B270、()型压力恢复曲线,只有在地层条件比较好的井内及井底有封隔器的井上能测得。(A)驼峰(B)直线(C)续流---直线(D)边界干扰A271、压力恢复曲线测试中,由于地层内油流流入井筒,使井底压力恢复滞后,这个续流过程的长短直接影响()的出现。(A)直线段(B)驼峰(C)曲线(D)干扰波B272、当井筒内油、气分布关系发生严重变化,就会出现明显的()恢复曲线。(A)直线(B)驼峰(C)曲线(D)干扰B273、下列不属于ZJY-1型液面自动监测仪井口装置组成的是()。(A)自动气枪组件(B)滤波放大器、电磁驱动器(C)压力传感器组件、微音器组件(D)连接体组件、连接头B274、下列不属于ZJY-1型液面自动监测仪结构的是()。(A)井口装置及附件(B)载荷一位移传感器(C)控制器(D)信号电缆B275、ZJY-1型液面自动监测能够自动测量抽油井环空液面和()。(A)井口油压(B)井口套压(C)流压(D)静压B276、ZJY-1型液面自动监测仪井口装置主要完成发声,接收声信号和套压信号并将其转换成()任务。(A)数据信号(B)电信号(C)声脉冲(D)模拟信号C277、ZJY-1型液面自动监测仪测试液面深度范围()。(A)0~2000m(B)5~2000m(C)10~2000m(D)15~2000mB278、ZJY-1型液面自动监测仪套压最大值为()。(A)6Mpa(B)8Mpa(C)10Mpa(D)10.5MpaA279、ZJY-2型液面自动监测仪井口装置采用()原理工作。(A)带压气体膨胀发声(B)利用子弹产生声脉冲(C)介质传递(D)井腔内气压D280、ZJY-2型液面自动监测仪最大连续监测时间为()。(A)2d(B)4d(C)5d(D)7dD281、下列说法错误的是()。(A)液面曲线上的井口波、音标波和液面波清晰可辨(B)手动测量所得三小段曲线与液面曲线上的三个波形基本相同(C)曲线应有明显的直线段,直线段上的点子不少于3个(D)恢复曲线绘在直角坐标纸上A282、由于驱纸机构有磨损,可造成CJ-1型回声仪()故障。(A)走纸速度产均匀(B)电源不稳定(C)子弹意外击发(D)有杂波C283、由于驱纸机构有磨损,可造成回声仪走纸速度产均匀,可采用()的方法排除。(A)调整电源(B)关排气阀(C)消除摩擦、调整好传动部分间隙(D)调节灵敏度D284、调整电源使之稳定可排除回声仪()故障。(A)自激发生(B)有干扰波(C)子弹意外击发(D)走纸速度不均匀9
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注水指示曲线的分析
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你可能喜欢基本概念/吸水指数
注水井在单位下的日注水量。
具体介绍/吸水指数
吸水指数测试数据,可以利用快速地层压力计算技术,得到地层压力,启动压力,分析水井的渗透率。如果是各个小层的吸水指数,也可以得到各个小层的地层压力和启动压力。计算地层压力采用地吸水指数层压力分布方法而得到。计算结果与实际测试结果一致。可以大大节约因测试地层压力而耽误的生产。
试注测定吸水指数/吸水指数
试注的目的在于确定能否.将水注入油层并获得油层和吸水指数等,以便根据配注水量选定。因此,试注时要进行水井测试,求出注水压力和地层吸水能力。地层吸水能力的大小一般用吸水指数。如果试注效果好(可与邻井同类油层吸水能力相比较),即可进行转注了。如果效果不好,要进行调整或采用酸浸、酸化、压裂等措施,直至合格为止。
注水剖面测井确定分层吸水指数/吸水指数
针对常规方法获取分层吸水指数存在的问题,结合渗流理论和注水剖面测井一次下井能连续测量流量和压力的特点,测井时多次井口注水量,通过注水剖面资料的处理确定各储层的相对吸水量、各储层的地层压力和吸水指数的方法,由此还能掌握各储层地层压力和吸水能力的差异。理论分析和实例表明该方法实用可行,了传统方法不能分层求取地层参数的。
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