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第一章 烃类流体的相态和储层不同流体类型的气藏
第一节 烃类体系的相态
第二节 不同流体类型的气藏
第二章 采气过程中复杂井流的相变和油管内井流密度
第一节 采气过程中烃类井流的相态变化
第二节 天然气的水汽含量和气水井油管内的流态
第三节 气井油管复杂井流密度
第三章 气体稳定流动能量方程及其在气井油管井流中的应用
第一节 气体稳定流动能量方程式
第二节 油管井流的动能项和动能因子
第三节 油管的摩阻系数
第四节 复杂井流实用微分方程式
第四章 气井油管压力梯度计算公式
第一节 干气井流
第二节 湿气井流
第三节 凝析气井流
第四节 含水干气井流
第五节 含水湿气井流
第六节 含水凝析气井流
第五章 气井油管流压梯度计算方法
第一节 气井油管压力梯度计算方法发展历程
第二节 提高气井油管压力梯度计算精度的着力点
第三节 定步长连续一步梯形法计算气井油管压力梯度
第六章 天然气试井理论及应用
第一节 稳定试井分析
第二节 气体渗流微分方程
第三节 考虑井筒存储和表皮效应的不稳定试井分析
第七章 矿场实例分析
第一节 动态摩阻系数计算实例
第二节 井流密度计算实例
第三节 气井流压、静压计算实例
第四节 压力恢复数据折算实例
第五节 常规产能计算实例
第六节 预测井口流出动态实例
附录A 天然气常用物性参数
附录B 符号说明
参考文献 2100433B
《天然气井流计算及试井理论分析》详尽介绍了烃类流体的相态变化及不同流体类型的气藏,针对于气、湿气、凝析气、含水干气、含水湿气、含水凝析气六种井流,利用气体稳定流动能量方程进行了理论推导及分析评价,给出了六种井流的实用微分方程式及流压、静压梯度计算方法,并将这些方法应用到矿场实际,尤其是在气井产能评价中的应用。书中首次提出了“拟单相气流”的概念,解决了“动能项不可忽略不计”的问题,建立了井下油管动态摩阻系数的计算方法,给出了更为准确的气井油管流压梯度计算方法。对精确气藏工程计算,做好下一步气田的开发挖潜,具有十分重要的指导意义。
井口天然气压力很高,采取节流是要减压输出,在节流减压时会降温(与冰箱压缩机原理一样),如果节流太大,温度降得太快太低容易产生冰堵。所以井口节流减压后要到水套炉加热把天然气温度提高一些,从水套炉出来的时...
注意:天然气井不得参照一般的防火规范(50016)和城镇燃气规范(50028)必须参照石油天然气防火规范(50183),明确规定,大型油气设施距离居民区500m以上。
天然气管道流速乘以管道截面积就是该管道的天然气流量天然气流量表采用卡门涡街原理制造,具有测量精度高、量程宽、功耗低、安装方便、操作简单、压力损失小等优点,可测量工况体积流量或标准体积流量(一体化智能温...
石油天然气井站防雷设施分析和探讨
石油天然气井站防雷设施分析和探讨 2010-6-2 17:48:01 来源: 中国防雷网 资料来源: 苏州雷仕达电子科技有限公司 提供 摘要:石油天然气井站是天然气开采不可缺少的生产场地,这些井站绝大部分地理位置都处于海拔高 度 300 ~600 米的山区丘陵地带。随着科学技术的不断发展,井站自动化、高科技设备设施越来越多,为 了井站这些设备、设施不被雷击,一般在井场都安装了避雷针,对电气设备安装了浪涌保护器,同时对各 类设备还作了人工接地等防雷措施。特别是近两年天然气开采行业,对井站防雷设施要求越来越高,花去 大量人力和物力,将大量资金投入到井站防雷改造工作上,少的几十万元,多的上百万元,已逐步地将原 来井站安装的自制独立式避雷针改造成铁塔优化式避雷针。 现在井站安装的这些避雷设施 , 到底起没起到避雷作用 ?还存在什么问题 ?还需不需要投入这么多的资 金去搞重复防雷 ?这是天然气开采
天然气井排水采气工艺方法的探究
随着经济水平的快速增长和人们生活质量的提高,天然气作为清洁型、环保型能源给人们的生产生活提供了便捷的发展条件并极大的改善了人们的家具环境.我国作为一个人口大国,能源消耗问题越来越严重,必须加大天然气能源的开发力度和使用范围,但是在实际开发过程中天然气井存在着弊端问题,积水问题加大了环境的污染程度,为天然气的开发带来了一定的难度,如何采取有效的方式对天然气排水采气进行调整处理是当前形势下天然气开发研究中面临的重要举措.我国大多数气井井底开始慢慢积液,抑制了天然气的生产和开发,影响了天然气气井排水速度,技术人员要从不同的角度分析天然气井排水的方法,制定出合理有效的改善措施.本文对天然气井排水多种工艺方法进行了详细探究,从而提高天然气采气质量水平.
试井是油藏工程的重要手段。其核心是压力试井。20世纪40年代,广泛采用稳定试井法。由于高精度测压仪表和新的水动力学理论的出现,50年代兴起各种不稳定试井法,逐渐取代稳定试井法,能更精确地解决油藏工程问题。到70年代已用于解决裂缝性碳酸盐地层的双重介质问题,但试井分析结果,必须和其他方法(如地层对比、测井解释、岩心分析)联合应用,才能全面地解决比较复杂的油藏工程问题。
第一章 绪论
第一节 试井的概念及分类
第二节 试井的发展历史
第二章 产能试井分析方法
第一节 油井产能试井分析方法
第二节 油气两相流产能试井分析方法
第三节 气井产能试井分析方法
第三章 不稳定试井分析基础
第一节 不稳定试井模型及分析方法
第二节 不稳定试井中的基本概念
第四章 均质油藏不稳定试井分析方法
第一节 均质油藏常规试井分析方法
第二节 均质油藏现代试井分析方法
第五章 双重介质油藏不稳定试井分析方法
第一节 双重介质油藏的概念及其渗流特征
第二节 双重介质油藏常规试井分析方法
第三节 双重介质油藏现代试井分析方法
第六章 均质油藏垂直裂缝井试井分析方法
第一节 无限导流垂直裂缝井试井分析方法
第二节 有限导流垂直裂缝井试井分析方法
第七章 气井不稳定试井分析方法
第一节 气井常规试井分析方法
第二节 气井现代试井分析方法
第八章 水平井试井分析方法
第一节 水平井试井分析数学模型
第二节 水平井试井分析典型曲线
第三节 水平井试井分析方法
第九章 多井试井分析方法
第一节 干扰试井分析方法
第二节 脉冲试井分析方法
第十章 试井设计方法
第一节 产能试井设计方法
第二节 不稳定试井设计方法
第十一章 多相流数值试井分析方法
第一节 数值试井的研究内容
第二节 多相流数值试井数学模型
第三节 气水两相流数值试井的数值模型
第四节 气水两相流数值试井模型的求解2100433B
生产能力试井 简称产能试井。其方法是调节生产井的控制手段(例如自喷井的节流器,抽油井抽油机的冲程冲数和泵径等),改变井的产量和生产压差,在达到相对稳定状态后,记录相应的一系列产量、压力的数值(图1), 绘制成井的指示曲线(图2),用以推测产量随压力变化的状况和井的最大生产能力。这种试井方法是在相对稳定状况下进行的,因此称为稳定试井法。直线斜率为油井的采油指数,它是衡量油井的生产潜力或产油能力高低的指标,也是用来衡量油层性质好坏的标志。通常以油层厚度除采油指数得到单位厚度的采油指数,也称比采油指数,用以比较不同油井的生产能力。此法于20世纪40年代开始应用。
不稳定试井法之一。生产井在稳定生产的条件下,关井测量并绘制出井底压力随时间的恢复曲线(图3)。利用它的直线段斜率可以推算出生产层的水动力学参数(如渗透率)、地层压力和井的完善系数。此法在50年代开始广泛应用。 试井
不稳定试井法之二。生产井在关井后达到相对稳定状态后重新开井生产,测量并绘制出井底压力随时间的降落曲线。注入井停注后也类同。测出压力降落曲线的趋势和压力恢复曲线相反,原理和作用基本相同。此法在60年代开始广泛应用。
不稳定试井法之三。在同一油、气藏内,改变一口井的工作状况后,在邻近的一口井中也会出现一个不稳定的压力变化阶段。工作状况改变了的井称为“激动井”,后一种井称“反映井”。在反映井中测出压力变化曲线,结合两口井过去的生产记录,可以测定井间的地质状况和水动力学参数。这是一种多井的不稳定试井法,可用以解决较复杂的油藏工程问题。此法创始于50年代,并已得到广泛的应用。
不稳定试井法之四。是干扰试井法的新发展。在激动井(脉冲井)中周期地开井和关井,形成脉冲讯号在反映井中用高灵敏度仪表测出脉冲式的压力变化曲线(图4)。通过分析,可在较短的时间内获得与其他不稳定试井法相同的结果。此法创始于60年代。并已推广。 试井
各种不稳定试井方法的根本点都是测量压力随时间的变化而后加以分析,改变井的产量也能达到同样的目的,这样的试井方法称为多产率试井。优点是不要关井,产量损失较小;缺点是压力变化的量极小,因而要用灵敏度极高的压力计。
把自动记录的井下温度计放入生产井或注入井内,测量井下温度梯度变化,通过测量获得的曲线可判断油、气、水层的位置以及不同生产层的工作状况。此法比较简单,有时也能解决较复杂的油藏工程问题。
分层测试见分层开采技术。
以上各种试井方法既适用于油藏也适用于气藏。只是天然气渗流特征与原油有所不同,资料整理方法各有特点。如生产能力试井,气井通常用指数式或二项式处理。无论应用稳定试井法或是不稳定试井法,对于气井的试井资料,都要用压力的平方整理。应用指数式整理气井的稳定试井资料时,在双对数坐标纸上作图,得到指示曲线,由井底流压等于一个大气压的延长线得到对应的产量,即为气井的绝对无阻流量(理论上的最大敞喷量),借以对比气井的生产能力。再结合试气时不同压差下产气中的出砂、出水状况,可以选定气井的合理产量。对于低渗透性的气层,为了得到稳定试井的资料,通常还采用定时测量井底流压和产气量的等时试井法。2100433B