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    油氣同采方式下氣頂油藏原油侵入狀況的判斷與調(diào)整*

    2017-11-06 03:08:47鹿克峰
    中國(guó)海上油氣 2017年5期
    關(guān)鍵詞:氣油油藏原油

    鹿克峰

    (中海石油(中國(guó))有限公司上海分公司勘探開(kāi)發(fā)研究院 上海 200335)

    油氣同采方式下氣頂油藏原油侵入狀況的判斷與調(diào)整*

    鹿克峰

    (中海石油(中國(guó))有限公司上海分公司勘探開(kāi)發(fā)研究院 上海 200335)

    東海西湖凹陷AC氣頂油藏采用利用天然能量、同一套井網(wǎng)同時(shí)開(kāi)采氣頂和油區(qū)的開(kāi)發(fā)方式,動(dòng)態(tài)跟蹤過(guò)程中難以判斷原油侵入氣頂狀況?;谖镔|(zhì)平衡原理,推導(dǎo)出了計(jì)算原油侵入氣頂體積的公式,并構(gòu)建了原油侵入指示曲線(原油侵入氣頂體積百分?jǐn)?shù)-生產(chǎn)時(shí)間關(guān)系曲線),該曲線與X 軸交點(diǎn)即為原油侵入氣頂?shù)钠鹗紩r(shí)間,曲線單調(diào)性反映流體的移動(dòng)方向,斜率則反映移動(dòng)速度。利用本文方法對(duì)AC氣頂油藏原油侵入情況進(jìn)行了分析,結(jié)果表明在原油采出程度為4.3%時(shí),原油即已快速侵入氣頂。綜合AC氣頂油藏采氣速度的敏感性分析、現(xiàn)場(chǎng)系統(tǒng)試井結(jié)果,認(rèn)識(shí)到通過(guò)降低采油速度可降低生產(chǎn)氣油比,從而達(dá)到降低采氣速度遏制原油進(jìn)一步快速侵入氣頂?shù)哪康模罱K現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施效果明顯。本文方法對(duì)指導(dǎo)同類氣頂油藏的開(kāi)發(fā)具有重要的借鑒意義。

    油氣同采;氣頂油藏;原油侵入;指示曲線;開(kāi)發(fā)調(diào)整;采氣速度;西湖凹陷

    東海西湖凹陷AC氣頂油藏埋深2 696 m,油層厚度為8.2 m,儲(chǔ)層滲透率為100~500 mD,原油溶解氣油比為162 m3/m3,開(kāi)發(fā)井鉆后評(píng)估原油地質(zhì)儲(chǔ)量為300.04×104m3,與油藏連通的氣頂指數(shù)為0.53,現(xiàn)有生產(chǎn)井4口(3口水平井,1口定向井)。因油層厚度較薄且氣頂、油區(qū)儲(chǔ)量均有限,為節(jié)約成本,該氣頂油藏選取利用天然能量、同一套井網(wǎng)同時(shí)開(kāi)采氣頂與油區(qū)的方式開(kāi)發(fā),3口水平井水平段均處于油氣界面附近。該氣頂油藏開(kāi)發(fā)歷程大致分為2個(gè)階段:第1階段(2014年9月至2016年3月),原油產(chǎn)量變動(dòng)頻繁,平均采油速度為2.8%,生產(chǎn)氣油比為600~2 000 m3/m3,平均采氣速度為9.4%;第2階段(2016年4月至今),實(shí)施了降低并穩(wěn)定采油速度的調(diào)整措施,平均采油速度降低為1.3%,生產(chǎn)氣油比逐步降低并穩(wěn)定在800 m3/m3左右,平均采氣速度降為3.6%。在開(kāi)發(fā)的第1階段,該氣頂油藏中井點(diǎn)位置已明顯出現(xiàn)氣竄,達(dá)到油氣同采的目的,但因缺乏直接的監(jiān)測(cè)手段和動(dòng)態(tài)診斷方法,無(wú)法判斷這一生產(chǎn)模式的合理性。

    對(duì)氣頂油藏開(kāi)發(fā)次序和調(diào)整原則早期已有較為深入的研究,明確了在氣頂氣儲(chǔ)量相對(duì)較大時(shí)采取氣頂、油區(qū)同時(shí)開(kāi)發(fā)的方式[1-2],并提出了開(kāi)發(fā)過(guò)程中盡量均衡開(kāi)采油氣,穩(wěn)定油氣界面,避免原油侵入氣頂?shù)幕菊{(diào)整原則[3-11]。近期對(duì)氣頂油藏油氣界面移動(dòng)規(guī)律的研究陸續(xù)增多[12-15],文獻(xiàn)[12]較具代表性,該文基于規(guī)則幾何形態(tài)的地層模型,分別采用物理模型和油藏工程評(píng)價(jià)模型,對(duì)氣頂油藏不同開(kāi)采方式下的流體界面移動(dòng)速度進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)和計(jì)算,得出兩點(diǎn)結(jié)論對(duì)采用衰竭開(kāi)發(fā)的AC氣頂油藏具有重要指導(dǎo)意義:①油藏工程評(píng)價(jià)模型計(jì)算結(jié)果與物理模擬實(shí)驗(yàn)結(jié)果具有較好的一致性,證實(shí)了物質(zhì)平衡方法對(duì)氣頂油藏具有較好的適用性;②氣頂、油區(qū)衰竭式同采時(shí),采油速度與采氣速度是影響流體界面穩(wěn)定性的主控因素。但該文獻(xiàn)中的一些假設(shè)條件與實(shí)際不符:基于地層規(guī)則幾何形態(tài)的假設(shè)與實(shí)際斷背斜式構(gòu)造形態(tài)不符;計(jì)算中假定氣頂氣產(chǎn)量為已知,而實(shí)際油藏現(xiàn)場(chǎng)可檢測(cè)的一般是井口總產(chǎn)氣量(氣頂氣+溶解氣)。

    為了獲取適應(yīng)一般在生產(chǎn)氣頂油藏油氣界面移動(dòng)規(guī)律的動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)方法,本文在建立氣頂、油區(qū)均衡生產(chǎn)條件關(guān)系式的基礎(chǔ)上,結(jié)合通用的物質(zhì)平衡方程式,推導(dǎo)出了原油侵入體積的計(jì)算公式,并制作了診斷地層原油侵入氣頂時(shí)間、油氣界面總體移動(dòng)趨勢(shì)的原油侵入指示曲線。本文方法求解目標(biāo)以侵入體積代替以往文獻(xiàn)中的移動(dòng)距離,適用性不受地層幾何形態(tài)的限制;計(jì)算所需產(chǎn)氣量為井口產(chǎn)氣量,易于獲取。利用本文方法有效診斷出了西湖凹陷AC氣頂油藏原油侵入氣頂時(shí)間,并指導(dǎo)了措施方案的制定,現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施效果明顯。

    1 原油侵入狀況判斷方法

    對(duì)于利用天然能量開(kāi)發(fā)的氣頂油藏,在油氣同采的情況下氣頂、油區(qū)開(kāi)采達(dá)到均衡時(shí)(即氣頂體積與原始?xì)忭旙w積相同時(shí))須滿足采出氣總體積=原始?xì)忭敋獾呐蛎涹w積+原始?xì)忭斨惺`水膨脹及巖石壓縮排出流體體積+逸出至氣頂?shù)娜芙鈿怏w積+產(chǎn)出的溶解氣體積,以上均按地下體積計(jì)。

    已產(chǎn)出的溶解氣與逸出至氣頂?shù)娜芙鈿怏w積之和即為原始溶解氣體積與剩余油中溶解氣體積之差,油氣開(kāi)采達(dá)到均衡的關(guān)系式可表示為

    定義Np珚Rp為理論均衡累產(chǎn)氣。

    在天然能量開(kāi)發(fā)條件下,通用的MBE關(guān)系式[16]可整理成以下形式:

    由式(2)減去式(1)可得

    令ΔD=NpRp-Np珚Rp,式(3)右側(cè)項(xiàng)=Vgo,且等號(hào)兩邊同時(shí)除以原始原油地下體積NBoi進(jìn)行無(wú)因次化,則式(3)簡(jiǎn)化為

    式(3)右側(cè)項(xiàng)Vgo等于地層中凈水侵量、剩余油體積、原始油區(qū)束縛水膨脹及巖石壓縮排出流體體積之和扣除原始地層原油體積后的剩余體積,實(shí)際上是原油越過(guò)原始油氣界面侵入到氣頂中體積,以下簡(jiǎn)稱為原油侵入體積(若計(jì)算為負(fù)值時(shí),絕對(duì)值為氣頂氣越過(guò)原始油氣界面侵入到原油中的體積)。式(4)說(shuō)明,通過(guò)實(shí)際累產(chǎn)氣與理論均衡累產(chǎn)氣之差,即可實(shí)現(xiàn)原油侵入體積百分?jǐn)?shù)的計(jì)算。在已知?dú)忭斢筒貎?chǔ)量、流體PVT性質(zhì)、產(chǎn)量史及壓力史時(shí),通過(guò)式(1)可計(jì)算不同開(kāi)發(fā)時(shí)間下的理論均衡累產(chǎn)氣,進(jìn)而在二維直角坐標(biāo)系統(tǒng)中可作出100ΔD×Bg/(NBoi)與生產(chǎn)時(shí)間關(guān)系曲線,本文稱之為原油侵入指示曲線。

    2 西湖凹陷AC氣頂油藏原油侵入時(shí)間計(jì)算

    本文方法基于物質(zhì)平衡原理推導(dǎo)出,其適用條件與基本的氣頂油藏物質(zhì)平衡方程式相近,對(duì)氣頂指數(shù)、水體能量的大小沒(méi)有特殊要求,但需要保證開(kāi)發(fā)過(guò)程中任一時(shí)刻整個(gè)油藏壓力變化不大,一般不適合于低滲透氣頂油藏;本文方法以求解原油侵入體積為目標(biāo),適用性不受地層幾何形態(tài)的限制;計(jì)算所需產(chǎn)氣量為井口總產(chǎn)氣量,不必進(jìn)行氣頂氣與溶解氣的產(chǎn)量劈分,可適用于多種井網(wǎng)形式(油氣分采,二套井網(wǎng)油氣同采,同一井網(wǎng)油氣同采)。因此,AC氣頂油藏基本情況適合應(yīng)用本文方法。

    東海油氣田自2010年起,新投產(chǎn)油氣田主力油氣藏基本都安裝了井下固定壓力計(jì),實(shí)現(xiàn)了油氣藏地層壓力的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。AC氣頂油藏1口動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)井安裝了永久式井下壓力計(jì),為原油侵入指示曲線的應(yīng)用提供了資料條件。該氣頂油藏自投產(chǎn)起至第19個(gè)月的實(shí)測(cè)地層壓力、實(shí)際累產(chǎn)油、實(shí)際累產(chǎn)氣數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。早期探井對(duì)氣頂、底油分別進(jìn)行了地層流體PVT取樣及實(shí)驗(yàn)室分析,經(jīng)PVT實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)校正并回歸得到原油體積系數(shù)、溶解氣油比、天然氣偏差因子與壓力關(guān)系分別為

    利用式(5)~(7)計(jì)算得到對(duì)應(yīng)地層壓力下原油體積系數(shù)、溶解氣油比、天然氣偏差因子值,進(jìn)而由天然氣偏差因子通過(guò)理論計(jì)算得到天然氣體積系數(shù),結(jié)果見(jiàn)表1,其中原油、氣頂儲(chǔ)量數(shù)據(jù)同前述,其他計(jì)算基本參數(shù)取值為:地層溫度119℃,束縛水飽和度0.30,巖石壓縮系數(shù)1.47×10-4/MPa,地層水壓縮系數(shù)2.21×10-4/MPa。

    將基本參數(shù)代入式(1)計(jì)算得到理論均衡累產(chǎn)氣,進(jìn)而計(jì)算出侵入體積百分?jǐn)?shù)100ΔD×Bg/(NBoi),結(jié)果見(jiàn)表1,最終作成原油侵入指示曲線(圖1)。

    表1 西湖凹陷AC氣頂油藏原油侵入指示曲線計(jì)算參數(shù)及結(jié)果Table 1 Parameters value and calculation results of oil invasion index curve of AC gas-cap reservoir in Xihu sag

    圖1 西湖凹陷AC氣頂油藏措施前原油侵入指示曲線Fig.1 Oil invasion index curve of AC gas cap reservoir in Xihu sag before reduce the oil production rate

    結(jié)合式(4)可以判斷圖1的物理意義:曲線處于X軸下方,表明氣頂氣下侵至原始含油區(qū)域;曲線處于X軸上方,表明原油上侵至原始?xì)忭攨^(qū)域;曲線與X軸交點(diǎn)為原油侵入氣頂?shù)钠鹗紩r(shí)間,在第18.5個(gè)月左右,對(duì)應(yīng)原油采出程度接近4.3%。曲線單調(diào)性反映流體的移動(dòng)方向,斜率則反映移動(dòng)速度,前12個(gè)月為氣頂膨脹過(guò)程,第12~19個(gè)月為氣頂快速收縮過(guò)程,曲線陡直上升。將指示曲線與AC氣頂油藏歷史開(kāi)采曲線(圖2)進(jìn)行對(duì)比,生產(chǎn)氣油比曲線與指示曲線的單調(diào)性具有反向特征,這在一定程度上驗(yàn)證了本文方法的可靠性。

    圖2 西湖凹陷AC氣頂油藏歷史開(kāi)采曲線Fig.2 Production history curves of AC gas cap reservoir in Xihu sag

    3 西湖凹陷AC氣頂油藏原油侵入狀況分析與調(diào)整

    從表1數(shù)據(jù)知,AC氣頂油藏第7~17個(gè)月的采氣速度高達(dá)8%~15%,有必要研究采氣速度對(duì)原油侵入的影響。

    3.1 采氣速度對(duì)原油侵入氣頂?shù)挠绊?/p>

    盡量保持機(jī)理研究的基本參數(shù)與AC氣頂油藏一致,即保持原油儲(chǔ)量、氣頂指數(shù)、流體PVT不變,固定采油速度為2%,采氣速度分別取3%、4%、6%、8%、10%,分別計(jì)算指示曲線。因?qū)υ摎忭斢筒刂卦O(shè)生產(chǎn)史后,其壓力史將隨之改變,需要首先進(jìn)行設(shè)定產(chǎn)量下壓力預(yù)測(cè),本文采用文獻(xiàn)[12]中的迭代法計(jì)算壓力史,進(jìn)而通過(guò)式(1)、(4)計(jì)算原油侵入指示曲線。

    圖3為AC氣頂油藏不同采氣速度下原油侵入指示曲線,可以看出:①隨著采氣速度降低,指示曲線與X軸交點(diǎn)右移,原油侵入氣頂時(shí)間延長(zhǎng),且延長(zhǎng)時(shí)間呈幾何倍數(shù)增大,這說(shuō)明AC氣頂油藏開(kāi)發(fā)第1階段高的采氣速度是導(dǎo)致原油較早侵入氣頂?shù)闹匾颍虎陔S著采氣速度降低,曲線遞增段斜率減小,說(shuō)明降低采氣速度對(duì)原油侵入氣頂?shù)乃俣染哂忻黠@抑制作用。

    圖3 西湖凹陷AC氣頂油藏不同采氣速度下原油侵入指示曲線Fig.3 Oil invasion index curves of AC gas cap reservoir in Xihu sag under different gas production rates

    3.2 措施方案制定與效果分析

    因AC氣頂油藏采用的是同一套井網(wǎng)同時(shí)開(kāi)采氣頂和油區(qū)的開(kāi)發(fā)方式,無(wú)法單獨(dú)進(jìn)行氣頂采氣速度的調(diào)整。根據(jù)固定采油速度情況下不同采氣速度敏感性分析結(jié)果,調(diào)控的原則是盡量維持低氣油比下生產(chǎn)。

    采用現(xiàn)場(chǎng)系統(tǒng)試井的方法,對(duì)AC氣頂油藏3口主要生產(chǎn)井生產(chǎn)制度與生產(chǎn)氣油比關(guān)系進(jìn)行了測(cè)試,結(jié)果見(jiàn)圖4。從圖4可以看出,該氣頂油藏生產(chǎn)氣油比隨日產(chǎn)油的降低而降低。AC1井、AC2井測(cè)試曲線均出現(xiàn)明顯拐點(diǎn),確定原油配產(chǎn)分別為30、50 m3/d;AC3井測(cè)試最小油嘴下生產(chǎn)氣油比已接近溶解氣油比,確定配產(chǎn)70 m3/d,油藏合計(jì)配產(chǎn)150 m3/d,折算采油速度為1.8%。因此,該氣頂油藏措施方案確定后續(xù)生產(chǎn)采油速度控制在1.8%以下。

    圖4 西湖凹陷AC氣頂油藏生產(chǎn)井系統(tǒng)試井結(jié)果Fig.4 Results of systematic well testing in gas wells of AC gas cap reservoir in Xihu sag

    2016年4月起對(duì)AC氣頂油藏實(shí)施降低采油速度措施,日產(chǎn)油基本維持在120~140 m3/d,采油速度由措施前2.1%降低到1.2%~1.5%;生產(chǎn)氣油比逐步降低并穩(wěn)定在800 m3/m3左右(圖2)。降低采油速度后,該氣頂油藏采氣速度得到了有效控制,由措施前6.4%降低到3.5%~4.0%(圖5)。

    采用本文方法計(jì)算了AC氣頂油藏措施后原油侵入指示曲線(圖6),措施后原油經(jīng)歷短暫快速侵入后,曲線平穩(wěn)上升,說(shuō)明原油快速侵入氣頂?shù)内厔?shì)得到了有效遏制。

    圖5 西湖凹陷AC氣頂油藏采氣速度曲線Fig.5 Gas production curve of AC gas cap reservoir in Xihu sag

    圖6 西湖凹陷AC氣頂油藏原油措施前后侵入指示曲線對(duì)比Fig.6 Oil invasion index curve of AC gas cap reservoir in Xihu sag before and after reducing the oil production rate

    4 結(jié)論

    1)本文提出以原油侵入體積代替以往文獻(xiàn)中的油氣界面移動(dòng)距離來(lái)判斷油氣同采氣頂油藏原油侵入狀況的新方法,其適用性不受地層幾何形態(tài)的限制,并且計(jì)算時(shí)采用的是井口總產(chǎn)氣量數(shù)據(jù),易于現(xiàn)場(chǎng)獲取。

    2)本文方法可用于氣頂油藏的動(dòng)態(tài)跟蹤、參數(shù)敏感性分析、措施效果評(píng)價(jià)。西湖凹陷AC氣頂油藏應(yīng)用表明,在原油采出程度為4.3%時(shí),原油即已快速侵入氣頂。

    3)降低采油速度可降低生產(chǎn)氣油比,從而達(dá)到降低采氣速度遏制原油進(jìn)一步快速侵入氣頂?shù)哪康?,AC氣頂油藏實(shí)施降低采油速度方案效果明顯,原油快速侵入氣頂?shù)内厔?shì)得到了有效遏制。

    符號(hào)注釋

    Np—累積產(chǎn)油量,104m3;

    珚Rp—理論累積平衡氣油比,m3/m3;

    Bg—天然氣體積系數(shù),m3/m3;

    m—?dú)忭斨笖?shù);

    N —原始原油儲(chǔ)量,104m3;

    Boi—原始原油體積系數(shù),m3/m3;

    Bg—天然氣體積系數(shù),m3/m3;

    Bgi—原始天然氣體積系數(shù),m3/m3;

    Swi—束縛水飽和度,f;

    Cw—地層水壓縮系數(shù),1/MPa;

    Cf—巖石壓縮系數(shù),1/MPa;

    Δp—地層壓力降,MPa;

    Rsi—原始溶解氣油比,m3/m3;

    Rs—溶解氣油比,m3/m3;

    Bo—原油體積系數(shù),m3/m3;

    Rp—累積生產(chǎn)氣油比,m3/m3;

    We—水侵量,104m3;

    Wp—累積產(chǎn)水量,104m3;

    Bw—地層水體積系數(shù),m3/m3;

    p—地層壓力,MPa;

    Z—天然氣偏差因子。

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    Judgment and adjustment of crude oil invasion for oil and gas commingled production in gas cap reservoir

    LU Kefeng
    (Exploration & Development Research Institute,Shanghai Branch of CNOOC Ltd.,Shanghai 200335,China)

    AC gas cap reservoir in Xihu sag simultaneously develops gas cap and oil in the same well pattern with natural energy,thus causing the difficulty to judge crude oil invasion gas cap in dynamic tracking process.Based on material balance theory,volume equation of crude oil invasion gas cap is derived,and oil invasion index curves with definite physical meaning(curves of volume percentage of crude oil invasion gas cap and production time)are established,in which the intersections of curves with X-axis are start time of crude oil invasion gas cap,monotonicity of curves reflect fluid movement direction,and the slopes reflect movement speed.Result shows crude oil has invaded gas cap quickly when oil recovery factor is 4.3%in AC gas cap reservoir.Combing sensitivity analysis of comprehensive production velocity of AC gas cap reservoir with systematic well testing results,the knowledge of reducing GOR by decreasing production velocity is obtained,which can restrain crude oil to invade gas cap further rapidly.The effect of field application is obvious,which indicates the proposed method can guide development of similar gas cap reservoirs.

    commingled production of oil and gas;gas cap reservoir;crude oil invasion;index curves;development adjustment;production velocity;Xihu sag

    TE349

    A

    鹿克峰.油氣同采方式下氣頂油藏原油侵入狀況的判斷與調(diào)整[J].中國(guó)海上油氣,2017,29(5):69-74.

    LU Kefeng.Judgment and adjustment of crude oil invasion for oil and gas commingled production in gas cap reservoir[J].China Offshore Oil and Gas,2017,29(5):69-74.

    1673-1506(2017)05-0069-06

    10.11935/j.issn.1673-1506.2017.05.009

    *“十三五”國(guó)家科技重大專項(xiàng)“大型油氣田及煤層氣開(kāi)發(fā)(編號(hào):2016ZX05027)”部分研究成果。

    鹿克峰,男,高級(jí)工程師,長(zhǎng)期從事油氣藏工程研究工作。地址:上海市長(zhǎng)寧區(qū)通協(xié)路388號(hào)中海油大廈(郵編:200335)。E-mail:lukf@cnooc.com.cn。

    2017-02-17 改回日期:2017-06-28

    (編輯:楊濱)

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