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品质源于技术 服务源于态度 这是阿什卡微信公众号的第693篇原创文章 首发于2019年11月1日 ▽
随着KAPPA workstations动态监测技术系列软件在中国各大油田得到越来越广泛的应用,客户相关技术提问也日益增多。阿什卡技术部门收集整理了一些典型的问答,形成本系列文章,在本号逐一发布,最终形成链接列表,以方便广大客户查阅使用。
问:
应用Saphir试井解释软件进行数值试井解释分析的基本步骤?
答:简述数值试井解释基本步骤:
首先,如果采用数值试井进行单向流体渗流的数值试井解释,步骤参考如下:
第一,新建文档,录入测试井的基本参数(地层、井以及流体PVT);
第二,2Dmap建立测试井的井位构造图、非均质性(厚度、孔隙度、渗透率),邻井产量历史及压力历史(注意:邻井的产量一定是与测试井同一地层的贡献产量;第二是要注意保证数值试井分析区域内流线或压力分布的正确性——解决方法是扩大考虑区域面积范围);
第三,在解释分析界面加载测试井的产量历史和压力测试历史数据,并编辑整理达到解释分析要求;
第四,提取解释分析流动段,进行压力&压力导数的初步诊断分析,也可以使用解析法获得等效的初步解释结果;
第五,在确认等效地层kh(导数水平直线位置)基础上,新建一个数值分析,并将勾选“其它井”——意为“考虑其它井的影响”,生成初步数值解释结果模型曲线,观察拟合效果;
第六,逐步调整拟合参数值而达到要求:比如如果模型曲线的导数水平直线在实测曲线的导数水平直线下方,说明kh值偏大,需要减小kh值;模型压力&压力导数曲线间距大于实测的压力&压力导数间距,说明表皮系数S偏大,需要减小S值;如果存在断层影响且实测导数曲线上翘位置早于模型曲线,那么说明最近的断层距离偏大,需要在2Dmap图上移动断层的位置实现距离的调整,再重新生成模型曲线。总之反复分析和调整达到良好拟合获得解释结果。
其次,如果是多相流的数值试井解释分析:
则在上述第三步之后,还应将kr(Sw)相渗曲线加载进软件中;
上述第一步的流体PVT也应包含多相流体的对应PVT属性;
上述第五步的kh等效导数水平线则与软件中的“绿色水平线”位置重合,再调整其它参数,并且在调整过程中也可能需要微调相渗曲线。
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