《天然气工业》2010年 30卷 5期(四)
责任编辑:hao    浏览:33078次    时间: 2010-06-29 09:43:03      

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摘要: 开发工程 50 刘晓华,邹春梅,姜艳东,杨希翡 现代产量递减分析基本原理与应用 近期国际上出现了利用油气井日常生产数据通过“递减曲线典型图版拟合法”计算储层储渗参数的现代产量递减分析技术,这为油气田开发动态分析提供了一种新方法。在调研大量文献..

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 开发工程
 
  50 刘晓华,邹春梅,姜艳东,杨希翡
  现代产量递减分析基本原理与应用 
  近期国际上出现了利用油气井日常生产数据通过“递减曲线典型图版拟合法”计算储层储渗参数的现代产量递减分析技术,这为油气田开发动态分析提供了一种新方法。在调研大量文献的基础上,结合实际应用情况,系统阐述了现代产量递减分析方法中的基本概念以及常用的Arps、Fetkovich、Blasingame、AgarwalGardner、NPI及FMB递减曲线典型图版的理论基础、适用条件和主要功能,并给出了应用实例。现代产量递减分析技术的出现,实现了不同类型油气井、不同阶段生产曲线的标准化,为利用大量的日常生产动态数据定性和定量分析油气井储渗特征提供了手段。与不稳定试井相比,该方法成本低、资料来源广泛,但由于是基于不稳定试井的基本思想发展而来的,生产动态数据录取的准确性对分析结果会产生很大影响。因此还不能代替不稳定试井分析。
 
  2010 Vol. 30 (5): 50-54 [摘要] ( 39 ) [HTML 1KB] [PDF 2331KB] CEB (365 KB)( 52 ) 
 
 55 朱黎鹞,童敏,闫林
  水平井探测半径及其计算方法 
  目前,油气井探测半径的计算方法均是针对直井,对于水平井测试或生产过程中的探测范围的研究较少,而水平井探测范围又是评价井控储量大小、确定水平井对油气藏的控制程度的重要参数。水平井在生产时仅在近井地带与直井的渗流方式不同,而在远处均为平面径向流动。据此,可以将水平井的渗流问题转化为虚拟直井的渗流问题,利用前人将水平井段简化为拟圆形生产坑道的设想,借鉴直井探测半径定义和评价方法,提出了水平井探测半径的概念,并将水平井探测半径的问题转为虚拟直井探测半径的问题,解决了水平井探测半径的计算难题。运用该方法可以优化油气藏水平井设计,并根据生产动态实时评价水平井对储量的动用程度、正确评估水平井开发的技术优势。
 
  2010 Vol. 30 (5): 55-57 [摘要] ( 46 ) [HTML 1KB] [PDF 852KB] CEB (153 KB)( 37 ) 
 
 58 李骞,李相方,郭平,石军太
  异常高压凝析气藏物质平衡方程推导 
  物质平衡方程可在早期计算气藏的储量以及预测气藏的生产动态,而异常高压凝析气藏则是一种极其特殊的气藏类型,在其气体开采过程中,随着地层压力的不断下降,地层中会发生反凝析现象,形成气、液两相,而且储层孔隙及地层水的压缩系数随压力的改变变化也很大。因此异常高压凝析气藏的物质平衡方程与常规气藏的物质平衡方程存在着较大的差异。为此,基于摩尔量守恒的原理,推导了异常高压凝析气藏的物质平衡方程通式,描述了气藏弹性能的释放过程、岩石颗粒的弹性膨胀作用以及地层束缚水的弹性膨胀作用,并将该方法运用于某实际异常高压凝析气藏中,从储量计算的结果来看,与实际情况较为吻合,从而验证了该方法的准确性。
 
  2010 Vol. 30 (5): 58-60 [摘要] ( 48 ) [HTML 1KB] [PDF 173KB] CEB (117 KB)( 48 ) 
 
 61 陈锋,陈华彬,唐凯,任国辉
  射孔冲击载荷对作业管柱的影响及对策 
  超深井射孔完井常采用射孔、测试、酸化三联作工艺技术,作业管柱通常包括射孔器材、封隔器、测试工具等井下工具,射孔瞬间形成的动态载荷对作业管柱产生影响,可能使射孔管柱发生弯曲、断裂等。为此,采用理论经验公式和ANSYS/LS-DYNA有限元分析软件,并结合有效的动态载荷对射孔管柱加载冲击载荷进行动力学模拟分析,开展了不同射孔管柱长度、管柱厚度以及距离约束端长度等管柱力学模拟分析。结果表明:作业管柱长度越长、射孔厚度越厚、距离约束端长度越长其有效应力越小,整个井下管柱系统越趋稳定。通过射孔冲击载荷对作业管柱的影响分析,总结出了有效缓解射孔管柱冲击的方法,减少射孔工程井下事故,从而提高油气井射孔完井的安全。
 
  2010 Vol. 30 (5): 61-65 [摘要] ( 41 ) [HTML 1KB] [PDF 1374KB] CEB (214 KB)( 49 ) 
 
 
 钻井工程
 
  66 陈怀高,余建,乐尚文,汪月鹃
  阿姆河右岸B区块巨厚盐膏层固井技术 
  土库曼斯坦阿姆河右岸B区块上侏罗统启莫里阶组地层分布有900~1 200 m巨厚盐膏层,在钻井和开发初期发生了盐膏层段井径变化大、盐岩的塑性流动、挤毁套管等复杂情况,给钻井和固井施工带来了严重的威胁。在分析盐膏层特点和固井难点的基础上,采用了以下针对巨厚盐膏层的固井工艺技术:①优化套管强度;②检测和控制盐膏层蠕变速度,采用欠饱和盐水水泥浆体系,提高套管的居中度以及根据上层Φ339.7 mm套管鞋处地层承压情况,结合环空液柱组合优化注水泥施工参数,在井下不漏失的情况下实现大排量顶替,从而提高顶替效率。以San-21井的巨厚盐膏层固井施工为例,第一级固井采用抗盐两凝欠饱和盐水水泥浆体系;缓凝水泥浆密度设计为1.94 g/cm3,封固井段为2 267~2 800 m,快干水泥浆密度设计为1.97 g/cm3,封固井段为2 800~3 614.92 m;盐膏层厚1 138 m,固井质量优良。
 
  2010 Vol. 30 (5): 66-68 [摘要] ( 51 ) [HTML 1KB] [PDF 218KB] CEB (84 KB)( 31 ) 
 
 69 谯抗逆,郭世侯,白璟,胡超,张德军,王成学
  土库曼斯坦萨351H水平井钻井技术 
  萨351H水平井是土库曼斯坦第1口水平井,其目的层位于巨厚膏盐层下,存在着在巨厚膏盐层中实现轨迹控制的巨大难题,在土库曼斯坦国内尚无成功钻井先例。针对巨厚膏盐层钻水平井的难点,在井身结构优化、井眼轨迹优化、井眼轨迹控制技术、钻井液技术、安全钻井等方面采取了一系列对应措施,安全、优质、高效地钻成了土库曼斯坦第1口水平井,完钻井深为3 333 m,斜井段长为1 573 m,水平位移为1 210.6 m,最大井斜为92.04°,Φ311.2 mm井眼斜穿巨厚膏盐层624 m,Φ215.9 mm井眼横穿产层501.78 m,钻井周期为111.6 d。该井的成功为后续水平井的设计和施工奠定了基础。
 
  2010 Vol. 30 (5): 69-72 [摘要] ( 42 ) [HTML 1KB] [PDF 233KB] CEB (119 KB)( 40 )  
 
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