天然气井流计算及试井理论分析

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页数:185
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出版时间:2008-3
价格:50.00元
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isbn号码:9787502164850
丛书系列:
图书标签:
  • 天然气井
  • 井流计算
  • 试井理论
  • 油气工程
  • 储层工程
  • 流体流动
  • 压力分析
  • 井下生产
  • 工程技术
  • 油田开发
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具体描述

《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。

好的,这里为您撰写一本名为《非常规油气藏渗流动力学与储层改造技术》的图书简介,该书内容将侧重于非传统油气资源的开发前沿技术,与您提及的《天然气井流计算及试井理论分析》形成差异化的内容体系。 --- 图书名称:非常规油气藏渗流动力学与储层改造技术 导言:非常规油气开发的新范式 随着传统油气资源的日益枯竭以及全球能源结构的转型,非常规油气藏(如页岩油气、致密砂岩气、煤层气等)已成为保障未来能源安全的关键支柱。然而,非常规油气藏普遍具有低孔隙度、低渗透率、复杂地质结构以及多尺度渗流特征等显著特点,这使得其开发面临着远超常规油气藏的复杂性与挑战。传统的渗流理论和工程方法在应用于这些复杂储层时往往力不从心。 本书《非常规油气藏渗流动力学与储层改造技术》正是在这一背景下应运而生。它聚焦于当前非常规油气田开发中的核心科学问题与关键工程技术瓶颈,旨在建立一套系统、深入、前沿的理论分析框架和工程应用指南。全书内容深度聚焦于非常规油气藏的特殊渗流机理、多物理场耦合效应以及高效的储层改造策略,力求为油气工程师、地质学家以及科研人员提供一套具有指导意义的工具书。 第一部分:非常规油气藏的特殊渗流机理 本部分深入探讨了支撑非常规油气藏渗流活动的微观基础和宏观表现,这是理解其开发潜力的前提。 第一章:孔隙结构特征与多尺度渗流 本章详细分析了页岩、致密砂岩等非常规储层典型的多级孔隙结构(包括微米级、纳米级孔隙和裂缝系统)。重点阐述了朗肯-庞德(Rankine-Pond)效应在纳米孔喉中的适用性,以及滑脱流和克努曾数(Knudsen Number)对气相流动的影响。通过引入新的表征参数,如比表面积和孔隙连通性指数,对传统达西定律的适用边界进行了严格的限定,并提出了修正的非线性渗流模型,以更精确地描述低速和高介质非均质性条件下的流动行为。 第二章:复杂裂缝网络系统的建模与分析 非常规油气藏的有效开发高度依赖人工裂缝系统。本章超越了传统的双重介质模型(如双孔隙模型),重点介绍了离散裂缝模型(DFN)和连续裂缝网络模型(CFN)的最新进展。书中详尽阐述了如何利用数字岩心技术对复杂裂缝几何形态进行表征,并建立考虑裂缝张开度、导流能力随压降变化的动态模型。此外,还深入分析了水力压裂后,地层应力场重建对裂缝导流能力的影响机制。 第三章:多相流与界面吸附/脱附动力学 在页岩油气藏中,烃类的吸附与脱附是控制资源释放的关键因素。本章系统梳理了Langmuir、BET等经典吸附模型的局限性,并引入了基于分子动力学模拟的准平衡吸附模型。同时,探讨了在多相流(油、气、水)体系下,由于毛管力、界面张力变化导致的相态转变和界面迁移规律,特别是低气-液比条件下,气相在页岩孔隙中的聚集与流动行为。 第二部分:先进地层评价与流动性预测 本部分将理论分析与现代地球物理、测井及动态数据解释技术相结合,实现对非常规储层物性的精准刻画和流动性预测。 第四章:非常规储层岩石物理与电性响应 本章侧重于非常规储层的特有岩石物理响应。详细讨论了介电弛豫和双电层效应对测井曲线(特别是高频电磁波)的影响,提出了一种新的弛豫时间谱分析方法来识别孔隙度和孔隙结构参数。此外,书中还阐述了如何利用核磁共振(NMR)技术,特别是扩散有序波谱(DOSY)和低场NMR,来定量分离束缚水、可动流体和微观孔隙中的流体组分,从而精确评估有效渗透率范围。 第五章:压裂后动态数据解释的挑战与对策 针对水力压裂后井底流场的高度非均质性,本章提出了优化的动态数据(递减曲线、压力恢复)解释方法。核心内容包括:如何在高导流压裂裂缝的背景下,应用边界驱动扩散模型和修正的径向流方程来反演地层体积的有效储层体积(EVH)。书中专门介绍了利用微地震监测数据与生产动态数据进行耦合解释的技术,以识别有效裂缝导流范围和渗透率的非均质分布。 第六章:多参数耦合的储层流动性综合评价 本章强调了将岩心渗透率、测井孔隙度和动态流动性数据进行系统融合的重要性。引入了贝叶斯反演和机器学习方法,构建了一个能够有效处理高维、非线性数据的不确定性量化框架,用于预测井筒周围的有效渗透率分布,并评估不同改造参数对整体产量的长期影响。 第三部分:高效储层改造与增产技术 本部分聚焦于提高非常规油气藏采收率的关键工程手段,特别是水力压裂技术的优化和非常规的增产措施。 第七章:复杂缝网水力压裂的应力敏感性控制 本章深入探讨了水力压裂过程中缝网的几何形态演化与地层应力场之间的反馈机制。重点分析了缝高、缝长、缝宽对裂缝导流能力和导流时间的影响。书中详细讨论了支撑剂粒度分布、浓度梯度对裂缝导流能力衰减规律的控制作用,并提出了基于应力敏感性曲线的支撑剂筛选优化流程,旨在最大化长效导流能力。 第八章:非常规油气藏的压裂后流体返排与多相流动态 压裂液的有效返排是决定早期产量的关键。本章从毛管力、地层矿化度匹配、以及气相/液相的相对渗透率出发,分析了返排效率的控制因素。提出了优化压裂液设计(如考虑低粘度返排特性)的工程策略,并利用数值模拟方法,预测了不同地层条件下裂缝中残余液体的滞留量及其对长期渗透率的“伤害”程度。 第九章:非常规油气藏的后评价与动态优化 本章关注于如何利用工程数据对储层改造效果进行实时反馈和动态优化。介绍了微地震事件的压裂响应分析,以评估裂缝网络的有效连通性。同时,探讨了智能完井技术在监测不同缝段产出贡献方面的应用潜力,并基于动态监测结果,提出了针对性强的补孔、酸化或二次压裂的动态调整方案,以期实现储层改造效益的最大化。 结论与展望 本书的最终目标是提供一套面向复杂非常规油气藏的、具有高度可操作性的、理论与实践紧密结合的技术体系。它不仅梳理了当前领域内的核心理论进展,更侧重于解决实际工程问题,展望了未来在页岩油气动态平衡理论、多场耦合模拟以及智能压裂等前沿领域的研究方向。 ---

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