《表2 C井、D井与E井使用的射孔参数对比表 (续表)》

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《基于双径向流模型的产能计算及射孔优化技术》


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C井是珠江口盆地珠一坳陷恩平凹陷西部古隆起断裂构造带上的一口预探井、D井是珠江口盆地珠一坳陷陆丰凹陷中的一口预探井,E井是珠江口盆地珠一坳陷陆丰凹陷中的一口预探井,测试层位分别是珠江组、文昌组、恩平组,三口井的钻井、完井等施工流程和工艺一致。C井测井解释泥质含量14.8%~21.9%,孔隙度26.2%~27.4%,含水饱和度24.6%~33.5%,渗透率381.1 mD~484.0 m D;D井测井解释泥质含量8%~12.4%,孔隙度15.0%~18.4%,含水饱和度39.6%~74.2%,渗透率8.5 mD~20.0 mD;E井测井解释泥质含量7.3%~11.9%,孔隙度16.5%~20.2%,含水饱和度42.9%~69.5%,渗透率34.6 m D~44.8 mD。虽然测试层位不一致,孔渗条件也略有差别,但均埋藏较深,测井解释绝对出砂压差下限较大,在实际作业过程中产层均没有出砂,所以在工程设计选择射孔器材时,综合现有射孔器材,射孔孔径和相位角差别不大,穿深和孔密两个因素中优先选择穿深。在C井、D井和E井中使用了穿深依次增大的射孔器材,其他测试流程和工艺一致,测试作业过程中,三口井都取得了较大的原油产量。作业结束后,试井解释结果为,C井表皮系数较大,近井地带污染严重,根据计算,若表皮系数为0,同样生产压差下,原油日产量可增加8.4%,D井近井地带存在较小污染,根据计算,若表皮系数为0,同样生产压差下,原油日产量可增加10%,E井表皮系数为负值,解除了污染,若表皮系数为0,在同样生产压差下,原油日产量减小4%。因此,穿深更大的射孔器材对较致密的储层产能评价效果更优(见表2)。