第10章 1地層溫度與壓力_第1頁
第10章 1地層溫度與壓力_第2頁
第10章 1地層溫度與壓力_第3頁
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文檔簡(jiǎn)介

習(xí)題四油氣田地質(zhì)剖面圖的編制

1、預(yù)習(xí)教材217-218頁及習(xí)題冊(cè)有關(guān)內(nèi)容;

2、上習(xí)題課時(shí),需要帶以下文具:習(xí)題冊(cè);直尺量角器

計(jì)算器彩筆鉛筆橡皮厘米方格紙25×35cm;

3、上課地點(diǎn):勘探館3047

4:上課時(shí)間:

第13周時(shí)間地點(diǎn)不變第十章地層壓力和地層溫度地層壓力、地層溫度,是開發(fā)油氣田的能量,也是油氣田開發(fā)中重要的基礎(chǔ)參數(shù),決定著:●

油、氣等流體的性質(zhì);●

油氣田開發(fā)的方式;●

油氣的最終采收率。

地層壓力分布、驅(qū)油動(dòng)力、油層溫度的變化:

對(duì)合理開發(fā)油田具有十分重要的意義。第十章地層壓力和地層溫度第一節(jié)地層壓力★★★★第二節(jié)地層溫度★★★第一節(jié)地層壓力一、有關(guān)地層壓力的概念二、異常地層壓力研究三、油層壓力研究第一節(jié)地層壓力一、有關(guān)地層壓力的概念★★PH--靜水壓力,Pa;

ρW--水的密度,kg/m3;H--靜水柱高度,m;g--重力加速度,9.8m/s2。1、靜水壓力--指由靜水柱造成的壓力?!?/p>

1Pa

=1牛頓/米2(10達(dá)因/厘米2)105

Pa

≈1atm2、上覆巖層壓力★

--指上覆巖石骨架和孔隙空間流體總重量所引起的壓力

Pr--上覆巖層壓力,Pa;H--上覆巖層的垂直高度,m;

ρr--上覆沉積物總平均密度,kg/m3;g--重力加速度,9.8m/s2;

Φ--巖層平均孔隙度,小數(shù);

ρf--孔隙中流體平均密度,kg/m3;ρma--巖層骨架平均密度,kg/m3。4、地層壓力--作用于巖層孔隙空間內(nèi)流體上的壓力?!镉址Q孔隙流體壓力,常用Pf表示。

含油氣區(qū)內(nèi),地層壓力被稱為油層壓力或氣層壓力。5、壓力系數(shù)--實(shí)測(cè)地層壓力(pf)與同一地層深度靜水壓力(pH)的比值。

★6、壓力梯度--每增加單位深度所增加的壓力,單位Pa/m。如:上覆巖層壓力梯度、靜水壓力梯度第一節(jié)地層壓力一、有關(guān)地層壓力的概念二、異常地層壓力研究三、油層壓力研究(一)異常地層壓力的概念

異常地層壓力--偏離靜水柱壓力的地層孔隙流體壓力?;蚍Q為壓力異常。

★★

表示方法:常用壓力系數(shù)或壓力梯度來表示。

二、異常地層壓力研究

研究和預(yù)測(cè)壓力異常的意義:對(duì)認(rèn)識(shí)油層能量特征,評(píng)價(jià)油氣藏形成條件,指導(dǎo)安全生產(chǎn)、保護(hù)油氣層等極為重要(鉆遇壓力異常低時(shí)易產(chǎn)生井漏;鉆遇壓力異常高時(shí)易產(chǎn)生井噴)。

壓力系數(shù)--指實(shí)測(cè)地層壓力(Pf)與同一深度靜水壓力PH的比值,可用αP來表示:★

αp=1,屬正常地層壓力;

αP>1,稱為高異常地層壓力,或稱高壓異常;

αP<1,稱為低異常地層壓力,或稱低壓異常。壓力梯度GP表示異常地層壓力的大小:

GP

=0.01Mpa/m時(shí),屬正常地層壓力;

GP

>0.01Mpa/m時(shí),屬高異常地層壓力;

GP

<0.01Mpa/m時(shí),屬低異常地層壓力。(二)異常地層壓力的成因分析大量研究、實(shí)驗(yàn)、分析后認(rèn)為,異常地層壓力的成因多種多樣,主要有:▲成巖作用▲熱力和生物化學(xué)作用▲構(gòu)造作用(斷裂、剝蝕、刺穿)▲滲析作用▲流體密度差異……1、成巖作用。成巖過程中造成高壓異常的主要因素有:▲

泥頁巖壓實(shí)作用正常壓實(shí)→正常地層壓力欠壓實(shí)→高壓異常。

ΦP1、成巖作用。成巖過程中造成高壓異常的主要因素有:

硫酸鹽巖的成巖作用●石膏(CaSO4·2H2O)向無水石膏(CaSO4)轉(zhuǎn)化時(shí)析出大量水,封閉條件下→高壓異常;

無水石膏水化變?yōu)槭?,體積發(fā)生膨脹(15~40%)?!?/p>

蒙脫石的脫水作用伊利石+自由水→水V↑壓力↑蒙脫石熱力失去結(jié)合水T,t蒙脫石伊利石2、熱力作用和生化作用

生化作用:催化反應(yīng)、放射性衰變、細(xì)菌作用等,使烴類的微小顆粒裂解為較簡(jiǎn)單化合物→體積增大,在封閉的系統(tǒng)中形成高異常地層壓力。

熱力作用(流體熱增壓有機(jī)質(zhì)生烴)在一個(gè)封閉系統(tǒng)中,溫度增加引起巖石和巖石孔隙中流體膨脹,使該系統(tǒng)壓力增大;溫度增加引起巖石中流體相態(tài)變化,析出CO2等氣相物質(zhì)。高溫使干酪根熱裂解,生成烴類氣體;地層上升剝蝕,但原有油藏未受破壞,仍保持原始油藏壓力。相對(duì)現(xiàn)今地表,油藏壓力過剩現(xiàn)象。3、剝蝕作用—古壓力作用現(xiàn)今地貌原始地貌

▲發(fā)生斷裂,切斷油藏與供水區(qū)聯(lián)系;且由于剝蝕作用使油藏埋深變小,油藏中保持原來壓力值,造成高壓異常;

▲油層和地面供水區(qū)連通時(shí)為正常壓力;

斷層切割,并使油層變深,油藏中保持原來壓力值,造成低壓異常。壓力異常示意圖高壓異常低壓異常(H1<H)(H2>H)4、構(gòu)造斷裂作用

對(duì)于巖性遮擋油藏:原來埋藏較深,具有較大的壓力。斷裂作用→巖性油藏上升,保持原始?jí)毫π纬筛邏寒惓嗔炎饔谩鷰r性油藏下沉,保持原始?jí)毫π纬傻蛪寒惓8邏寒惓5蛪寒惓?gòu)造斷裂與巖性遮擋作用造成的壓力異常斷裂勾通深部高壓氣藏所形成的淺部油層高壓異常示意圖

斷裂作用→把深部高壓氣層與淺層油藏勾通,形成一個(gè)統(tǒng)一的壓力系統(tǒng)。

油層壓力將顯著高于按井深H計(jì)算出的靜水壓力。

斷裂作用→局部應(yīng)力集中,孔隙減少,流體壓力增大。在不均衡壓力作用下,塑性巖層發(fā)生侵入、刺穿作用,使上覆一些軟的頁巖和固結(jié)的砂層發(fā)生擠壓與斷裂變動(dòng),從而減少孔隙容積,使其中流體壓力增大而形成高壓異常。5、刺穿作用

刺穿鹽丘周圍的異常地層壓力帶

(據(jù)Harkins和Baugher,1969)流體密度差形成異常地層壓力

流體密度差異影響地層壓力的分布,特別是氣--水系統(tǒng)。當(dāng)?shù)貙觾A斜較陡,氣藏高度大時(shí),影響更明顯。位于氣藏頂部的氣井往往顯示出特別高的異常地層壓力:

6、流體密度差異對(duì)于1井而言:按深度計(jì)算P1=9.8?井內(nèi)原始地層壓力可根據(jù)最大關(guān)井壓力Pmax求取≈23.9?在粘土或頁巖地層兩側(cè)液體的含鹽濃度不同時(shí),濃度低的液體以粘土或頁巖作半滲透膜,向濃度高液體滲流,而產(chǎn)生滲析壓力。在封閉的地質(zhì)環(huán)境中,形成高壓異常。7、滲析作用測(cè)壓面1井實(shí)測(cè)壓力<計(jì)算壓力2井實(shí)測(cè)壓力>計(jì)算壓力▲測(cè)壓水位影響形成的異常壓力重要程度不及與封閉地質(zhì)環(huán)境有關(guān)的異常壓力。低異常地層壓力成因:頁巖減壓膨脹,溫度降低;若測(cè)壓水位高于井口海拔高度→油井顯示高壓異常;若測(cè)壓水位低于井口海拔高度→油井顯示低壓異常。8、測(cè)壓水位的影響(三)異常地層壓力預(yù)測(cè)方法

異常地層壓力部位特點(diǎn):(異常)高壓油氣層周圍的泥、頁巖層處于從異常壓力到正常壓力過渡帶上,該過渡帶的泥、頁巖由于欠壓實(shí)而具有某些特征:過渡帶巖石密度較小、孔隙度較大→電阻率低、聲波時(shí)差大。鉆入過渡帶時(shí),可能產(chǎn)生井噴、井漏、井涌及鉆井參數(shù)出現(xiàn)異常等現(xiàn)象。

◆預(yù)測(cè)異常地層壓力的任務(wù)▲確定異常壓力帶的層位和頂部深度▲計(jì)算出異常地層壓力值的大小

異常地層壓力預(yù)測(cè)方法——一般了解---預(yù)測(cè)砂/泥巖剖面異常地層壓力方法▲地球物理勘探方法★▲地球物理測(cè)井方法★▲鉆井地質(zhì)資料分析法★★1、地震勘探法地震波傳播速度(層速度)或旅行時(shí)間與巖石密度密切相關(guān)

◆正常壓實(shí)情況下:泥巖、頁巖密度隨埋深增加而增加---隨埋深增加,層速度加大,旅行時(shí)間減小。

異常壓力過渡帶:由于頁巖欠壓實(shí),隨埋深增加,頁巖孔隙度增大,密度減小,地震波傳播的層速度

將偏離正常壓實(shí)趨勢(shì)線向著減小的方向變化,地震波傳播旅行時(shí)間增加。在尚未鉆探地區(qū),利用地震勘探法:

可確定異常壓力過渡帶的

層位與頂部位置,

獲得鉆探目的層的壓力數(shù)據(jù),為探井設(shè)計(jì)提供依據(jù)。右圖為美國(guó)灣岸地區(qū)的深度與旅行時(shí)間關(guān)系曲線。約在3352.8m深處,旅行時(shí)間偏離正常壓實(shí)趨勢(shì)線而突然劇增---該深度為高異常壓力過渡帶頂部位置。深度與地震波旅行時(shí)間關(guān)系曲線

(據(jù)Pennebaker,1968)鉆井液密度預(yù)測(cè)的鉆井液密度墨西哥灣岸某井的頁巖電阻率曲線(據(jù)瓦爾特,1976)⑴電阻率測(cè)井若巖石為純頁巖,地層水礦化度為一定值,則地層(頁巖)的電阻率主要受孔隙度的影響。

●正常壓實(shí)下:頁(泥)巖的孔隙度隨埋深增加而減小,電阻率隨埋藏深度的增加而加大。

●高異常壓力井段:由于孔隙度增加,其中所含地層水?dāng)?shù)量增加→電阻率向降低方向偏離正常趨勢(shì)線。2、地球物理測(cè)井法預(yù)測(cè)異常地層壓力聲波時(shí)差與深度關(guān)系曲線

正常壓實(shí)時(shí):隨埋深增加,聲波傳播速度↑,傳播時(shí)間↓。

高異常壓力過渡帶:聲波傳播時(shí)間向增大方向偏離正常趨勢(shì)線。

⑵聲波測(cè)井—常用于預(yù)測(cè)異常地層壓力聲波的縱向傳播速度主要是巖性和孔隙度的函數(shù)。對(duì)頁巖或泥巖,聲波測(cè)井曲線基本上為一條反映孔隙度變化的曲線。預(yù)測(cè)方法與電阻率測(cè)井或聲波測(cè)井相同。

右圖兩條曲線均較清晰地反映出高異常地層壓力過渡帶的頂面約在3352.8m處,這兩種資料所得結(jié)果吻合較好。⑶頁巖密度測(cè)井頁巖密度資料分析對(duì)比(據(jù)Fertl和Tomko,1970)密度測(cè)井巖屑

密度測(cè)井受井眼大小影響,在預(yù)測(cè)異常地層壓力時(shí),其精度和效果不及電阻率及聲波測(cè)井。⑴鉆井速度在正常壓實(shí)的砂、頁巖剖面中,當(dāng)鉆壓、轉(zhuǎn)速、鉆頭類型以及水力條件一定時(shí),隨井深的增加,頁巖的鉆速減小。

鉆入高異常地層壓力過渡帶,鉆速立即增大。根據(jù)該現(xiàn)象可判定地下存在高異常地層壓力過渡帶。3、鉆井資料分析法鉆井速度、d指數(shù)、返出鉆井液溫度、頁巖巖屑密度⑵d

指數(shù)或dc指數(shù)

影響鉆速的因素較多,為了較準(zhǔn)確反映鉆速與高異常地層壓力間的關(guān)系,必須消除其他因素對(duì)鉆速的影響。Jorden和Shirley(1966)提出用d指數(shù)替代鉆井速度

(d指數(shù)是用來標(biāo)定鉆進(jìn)速度的)。d指數(shù)計(jì)算公式:υm--鉆速,m/hN--轉(zhuǎn)速,r/minP--鉆壓,tD--鉆頭直徑,mmρl--正常地層壓力下鉆井液密度ρ2--實(shí)際使用的鉆井液密度d指數(shù)與dc指數(shù)曲線對(duì)比

正常壓實(shí)情況下:深度↑,d(dc)指數(shù)↑。

鉆遇高壓異常過渡帶時(shí),深度↑,d(dc)指數(shù)↓

偏離正常壓實(shí)趨勢(shì)線。

→繪制研究井的d(dc)指數(shù)與深度關(guān)系曲線,可預(yù)測(cè)過渡帶的頂部位置和異常地層壓力。返出鉆井液溫度與井深關(guān)系曲線(據(jù)Wilson和Bush,1973)⑶返出鉆井液溫度--異常高壓帶常伴有異常高溫帶出現(xiàn)在鉆遇高異常地層壓力過渡帶時(shí),地層溫度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了正常情況,鉆井液出口的鉆井液溫度突然增高,該現(xiàn)象可判斷鉆遇高異常地層壓力過渡帶。⑷頁巖巖屑密度在異常高壓過渡帶,欠壓實(shí)→頁巖巖屑的密度急劇變小而偏離正常壓實(shí)趨勢(shì)線。

該方法簡(jiǎn)便、見效快、精度高頁巖巖屑密度與井深關(guān)系曲線

4114.8m

▲注意,當(dāng)頁巖中含有大量碳酸鹽礦物和重礦物時(shí),將影響解釋精度,所以,應(yīng)當(dāng)對(duì)碳酸鹽礦物和重礦物的含量進(jìn)行校正。具體應(yīng)用時(shí),應(yīng)盡可能選用多種方法進(jìn)行綜合分析,相互驗(yàn)證,以獲得較可靠結(jié)果。綜合利用各種資料預(yù)測(cè)異常地層壓力(據(jù)Fertl和Timko,1970)高異常壓力過渡帶頂部位置約在3749m

異常壓力的其它鉆井資料判斷方法:除上述4種方法(鉆井速度、d指數(shù)、返出鉆井液溫度、頁巖巖屑密度)之外;鉆井過程中的井噴、井涌、轉(zhuǎn)盤扭距突然增大、起鉆時(shí)阻力加大等現(xiàn)象,均可作為鉆遇高壓異常的顯示。(四)研究異常地層壓力的意義---一般了解1、研究高異常地層壓力與油氣運(yùn)聚之間關(guān)系,

指導(dǎo)找油、找氣

2、預(yù)測(cè)異常地層壓力,實(shí)現(xiàn)平衡鉆井

二、異常地層壓力研究

●確定兩個(gè)關(guān)鍵地質(zhì)參數(shù):

孔隙流體壓力、巖石破裂壓力。

●再根據(jù)上述兩個(gè)關(guān)鍵地質(zhì)參數(shù)進(jìn)行鉆探設(shè)計(jì)。---主要包括:鉆井液性能、套管程序。第一節(jié)地層壓力一、有關(guān)地層壓力的概念二、異常地層壓力研究三、油層壓力研究(一)、原始油層壓力研究1、原始油層壓力及其分布2、原始油層壓力的確定方法3、原始油層壓力等壓圖的編制與應(yīng)用三、油層壓力研究1、原始油層壓力及其分布

原始油層壓力--油層在未被打開之前所具有的壓力?!锿ǔ⒌谝豢谔骄虻谝慌骄疁y(cè)得的油層壓力近似代表原始油層壓力。原始油層壓力分布靜水壓力

統(tǒng)一油藏中,遵循連通器原理褶皺帶----低壓異常高壓異常

帶氣頂和具邊水的被卸油藏為例:

油層在海拔+100m的地表出露,具供水區(qū);另一側(cè),因巖性尖滅或斷層封隔未露出地表,無泄水區(qū)。已知:1)1井、2井、4井井底海拔高度均為-500米,2井井口海拔為350米,4井井口海拔為100米;2)油氣藏油水界面海拔高度為-700米,油氣界面的海拔高度為-400米;3)3井鉆遇氣頂,井底海拔高度為-350米;4)地層水的密度為1×103㎏/?,油的密度為0.85×103㎏/?,氣的相對(duì)密度為0.8;同一層位各點(diǎn)水壓頭頂面的連線——測(cè)壓面(假象面)

用來反映橫向上水壓頭的變化。在靜水條件下,測(cè)壓面水平;動(dòng)水條件下,測(cè)壓面傾斜。

原始油層壓力分布示意圖天然氣原油水供水區(qū)油藏的測(cè)壓面:以供水露頭海拔(+100m)為基準(zhǔn)的水平面測(cè)壓面

1號(hào)井底原始地層壓力(靜水壓力)=5.88MPa1)1井、2井、4井井底海拔高度均為-500米,2井井口海拔為350米,4井井口海拔為100米;油水界面原始地層壓力=1井原始地層壓力+1井底至油水界面水柱產(chǎn)生壓力油氣界面原始地層壓力=油水界面壓力-300m油柱產(chǎn)生壓力原始油層壓力分布示意圖天然氣原油水油水界面測(cè)壓面測(cè)壓面=7.84MPa=5.34MPa油水界面海拔高度為-700米,油氣界面的海拔高度為-400米;原始油層壓力分布示意圖天然氣原油水2井(4井)原始油層壓力=油水界面壓力值-油水界面至井底油柱重量產(chǎn)生的壓力=6.17MPaρo=0.85×103kg/m3

2井液面海拔240.7m低于井口海拔(+350m),原油不能自噴4井液面海拔240.7m高于井口海拔(+100m),為自噴井7.84MPa原始油層壓力分布示意圖天然氣原油水

3號(hào)井原始?jí)毫χ担涸摼@開油氣藏的氣頂部分,因天然氣密度受溫度和壓力影響,該井原始?jí)毫χ挡荒苤苯佑伸o水壓力導(dǎo)出,可由近似公式求出:

求出3號(hào)井的原始油層壓力

5.3MPaPmax--氣井井口最大關(guān)井壓力;dg--天然氣對(duì)空氣的相對(duì)密度(0.8)H--井深或氣柱高度;e--自然對(duì)數(shù)的底。Pmax--3井原始油層壓力;Pf--油氣界面上的壓力;原始油層壓力在背斜構(gòu)造油藏上的分布特點(diǎn):★★★A、原始油層壓力隨油層埋藏深度的增加而加大;B、流體性質(zhì)對(duì)原始油層壓力分布有著極為重要的影響:井底海拔高度相同的各井:井內(nèi)流體性質(zhì)相同→原始油層壓力相等;井內(nèi)流體性質(zhì)不同→流體密度大,原始油層壓力小流體密度小,原始油層壓力大

C、氣柱高度變化對(duì)氣井壓力影響很小。當(dāng)油藏平緩、含氣面積不大時(shí),油-氣或氣-水界面上的原始油層壓力可以代表氣頂內(nèi)各處的壓力。2、原始油層壓力的確定方法常用方法主要有4種:⑴實(shí)測(cè)法▲⑵壓力梯度法▲⑶計(jì)算法▲⑷試井分析法

⑵壓力梯度法--具有統(tǒng)一水動(dòng)力系統(tǒng)的油氣藏,其壓力梯度值為常數(shù)--即地層壓力與油氣層埋深呈直線關(guān)系。

因此,實(shí)測(cè)不同海拔的原始地層壓力→作出壓力隨海拔高度變化的關(guān)系曲線(直線)

→對(duì)新鉆井,只要準(zhǔn)確測(cè)得深度,可根據(jù)關(guān)系曲線查得該井的原始地層壓力。

⑴實(shí)測(cè)法--油井完井后關(guān)井,待井口壓力表上壓力穩(wěn)定后,把壓力計(jì)下入井內(nèi)油氣層中部所測(cè)得的壓力→油氣層的原始地層壓力。---關(guān)井測(cè)壓⑶計(jì)算法--對(duì)于新勘探或新開發(fā)油氣藏如果鉆井的海拔高度和深度已知,且測(cè)定了原油、地層水或天然氣密度:

●應(yīng)用靜水壓力公式計(jì)算原始地層壓力;

對(duì)于高壓氣井(超高壓氣井),不能直接下入井底壓力計(jì)測(cè)量,可利用氣井井口最大關(guān)井壓力求得原始?xì)鈱訅毫?。Pmax--氣井井口最大關(guān)井壓力dg--天然氣對(duì)空氣的相對(duì)密度(0.8)H--井深或氣柱高度3、原始油層壓力等壓圖的編制與應(yīng)用

繪制方法與構(gòu)造圖相同--在目的層構(gòu)造圖上進(jìn)行:根據(jù)各井原始油層壓力,選擇壓力間隔值,在相鄰兩井間進(jìn)行線性內(nèi)插、圓滑曲線等。⑴原始油層壓力等壓圖的編制

原始油層壓力分布主要受構(gòu)造因素影響→

油層厚度均勻,壓力等值線與構(gòu)造等高線基本平行;

若兩類等值線形態(tài)差異較大,必須檢查原因--

地層厚度不均,或因測(cè)量、計(jì)算導(dǎo)致數(shù)據(jù)不準(zhǔn)等。⑵原始油層壓力等壓圖的應(yīng)用--主要有4個(gè)方面

①通過等壓圖預(yù)測(cè)新井的原始油層壓力

--便于在探井設(shè)計(jì)中確定新鉆井的套管程序與鉆井液密度。

②計(jì)算油藏的平均原始油層壓力(常用面積權(quán)衡法求取)

--平均值越大,天然能量越大,越有利于油藏開采。

③判斷水動(dòng)力系統(tǒng)--對(duì)制定開發(fā)方案、分析開發(fā)動(dòng)態(tài)十分重要。

水動(dòng)力系統(tǒng)--在油氣層內(nèi)流體具有連續(xù)性流動(dòng)的范圍。

同一水動(dòng)力系統(tǒng)內(nèi),原始地層壓力等值線分布連續(xù);

◆不同水動(dòng)力系統(tǒng),原始地層壓力等值線分布不連續(xù):

--因斷層或巖性尖滅等因素被分割。某油田原始油層壓力等壓圖

原始油層壓力與飽和壓力的差值越大,

→油層的彈性能量就越大,

→排出的流體量也就越多。④計(jì)算油層的彈性能量

油層的彈性能量--指油層彈性膨脹時(shí)能排出的流體量。

若油藏?zé)o邊水或底水,又無原生氣頂?shù)加蛯訅毫h(yuǎn)超過飽和壓力開采時(shí),驅(qū)油動(dòng)力為彈性膨脹力2、原始油層壓力的確定方法三、油層壓力研究1、目前油層壓力及其分布—自學(xué)P244-246

⑴單井生產(chǎn)時(shí)油層靜止壓力的分布⑵多井生產(chǎn)時(shí)油層靜止壓力的分布2、油層靜止壓力等壓圖的編制(二)目前油層壓力

目前油層壓力--指油藏投入開發(fā)后某一時(shí)期的地層壓力。又分為油層靜止壓力

和井底流動(dòng)壓力?!?/p>

井底流動(dòng)壓力--油井生產(chǎn)時(shí)測(cè)得的井底壓力(井底流壓),用符號(hào)Pb表示。

油層靜止壓力--油田投入生產(chǎn)后關(guān)閉油井,待壓力恢復(fù)到穩(wěn)定狀態(tài)以后測(cè)得的井底壓力,常用PS表示。1、目前油層壓力油井生產(chǎn)時(shí),油層靜止壓力PS>井底流壓Pb2、油層靜止壓力等壓圖的編制

油層靜止壓力的獲?。?/p>

▲在油井中→定期測(cè)壓力恢復(fù)曲線;

在水井中→定期測(cè)壓力降落曲線;

將不同時(shí)期壓力值換算為同一作圖時(shí)期壓力值

(換算時(shí)多采用油藏平均壓力遞減曲線法);

相鄰兩井之間某點(diǎn)油層靜止壓力—一般采用線性內(nèi)插法求取。我國(guó)某油藏某一時(shí)期油層靜止壓力等壓圖與該油藏原始油層壓力等壓圖比較,油層壓力分布發(fā)生較大變化;油層靜止壓力等壓圖與構(gòu)造等高線相交。三、油層壓力研究1、油層折算壓力2、油層折算壓力等壓圖的編制(三)折算壓力

兩口井,鉆遇油層頂部海拔-380m、-470m。經(jīng)過一段時(shí)間開采后,關(guān)井測(cè)得1井的油層靜止壓力=2.82?,2井油層靜止壓力=3.25?。原油密度=0.8×103㎏/?。先求靜液柱上返高度:H1、

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