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    一種利用生產(chǎn)數(shù)據(jù)評價蘇里格低滲氣井產(chǎn)能的新方法

    2020-09-22 02:50:22穎.
    非常規(guī)油氣 2020年4期
    關(guān)鍵詞:流壓里格喉部

    王 穎.

    (中石油長城鉆探工程公司地質(zhì)研究院,遼寧盤錦 124010)

    氣井產(chǎn)能評價是確定氣井合理配產(chǎn)、評價氣田生產(chǎn)能力、科學(xué)開發(fā)氣田的一項(xiàng)基礎(chǔ)工作,其評價結(jié)果的可靠與否,直接關(guān)系到氣田穩(wěn)產(chǎn)、主體開發(fā)技術(shù)優(yōu)選和地面工程建設(shè)的問題。國內(nèi)外研究氣井產(chǎn)能的方法主要包括系統(tǒng)試井、等時試井、修正等時、一點(diǎn)法和理論模型計(jì)算等[1-2]。這些研究方法絕大多數(shù)都依賴于井下壓力資料或氣層相關(guān)地質(zhì)參數(shù),對于蘇里格低滲氣井常規(guī)監(jiān)測的測試時間長,加之特殊的開發(fā)方式——井下節(jié)流、井口增壓,進(jìn)行產(chǎn)能實(shí)時跟蹤評價存在較大困難[3-5]。因此,本文通過實(shí)際生產(chǎn)數(shù)據(jù),考慮氣井井底節(jié)流狀態(tài)下的動能損失,進(jìn)行地層壓力計(jì)算和產(chǎn)能實(shí)時評價,不僅節(jié)約測試成本、減少產(chǎn)量損失,同時為同類氣藏產(chǎn)能評價提供新的思路。

    1 方法選擇及適用條件分析

    低滲氣藏具有儲層低孔、低滲及氣體強(qiáng)流動性的特征,對于低滲氣井,考慮啟動壓力梯度的擬穩(wěn)態(tài)產(chǎn)能方程可用三項(xiàng)式來表示[6]:

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    pwf——井底流壓,MPa;

    qsc——?dú)饩a(chǎn)量,104m3/d;

    Tf——?dú)鈱訙囟?,K;

    K——?dú)鈱佑行B透率,mD;

    h——?dú)鈱佑行Ш穸?,m;

    γg——?dú)怏w相對密度;

    rw——井筒半徑,m;

    S——表皮系數(shù);

    β——速度系數(shù),β=7.644×1010/K1.5,m-1;

    λ——?dú)庀鄦訅毫μ荻?,MPa/m;

    re——?dú)饩箽獍霃?,m。

    啟動壓差是氣體發(fā)生流動所需要的最小壓差。目前已有研究人員通過室內(nèi)實(shí)驗(yàn)方法得出啟動壓力與氣層滲透率之間存在負(fù)相關(guān)關(guān)系[7-9]。通過對蘇里格氣田研究區(qū)19塊樣品的分析,得出啟動壓力梯度和滲透率呈冪函數(shù)規(guī)律時的擬合精度最高,相關(guān)系數(shù)為0.993,其關(guān)系式為:

    λ=0.000 45×K-0.971

    (5)

    利用上述公式對實(shí)際生產(chǎn)井考慮與不考慮啟動壓力情況下的無阻流量分別進(jìn)行了計(jì)算,結(jié)果表明,考慮啟動壓力時的無阻流量與常規(guī)方法計(jì)算的結(jié)果基本一致,如圖1所示。因此,在氣井滲流達(dá)到擬穩(wěn)態(tài)的條件下,為方便現(xiàn)場實(shí)時評價,可用常規(guī)的壓力平方二項(xiàng)式產(chǎn)能方程來求取低滲氣藏的無阻流量,極大地簡化了計(jì)算過程。

    圖1 未考慮和考慮啟動壓力的產(chǎn)能曲線Fig.1 Deliverability curves of without considering and considering effect of actuating pressure

    2 關(guān)鍵參數(shù)求取

    在確定產(chǎn)能方程的過程中,氣井井底流壓、產(chǎn)能方程系數(shù)a和b是十分重要的數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)的取得,一般通過井下壓力計(jì)實(shí)測和產(chǎn)能試井計(jì)算,但對于本文研究的低滲氣井,利用常規(guī)方法求取關(guān)鍵參數(shù)難度較大,基于此,本文在借鑒前人研究的基礎(chǔ)上推導(dǎo)了井底流壓和產(chǎn)能方程系數(shù)的計(jì)算公式。

    2.1 井下節(jié)流氣井井底流壓的計(jì)算

    在通常的生產(chǎn)條件下,計(jì)算井底流壓時認(rèn)為動能損失可以忽略不計(jì),且氣體從井底到井口為垂直管流[10-11]。但對于帶井下節(jié)流裝置的氣井具有井筒內(nèi)氣體流動復(fù)雜、忽略動能項(xiàng)計(jì)算誤差大的特點(diǎn),本文將井筒節(jié)流過程的數(shù)學(xué)模型分成節(jié)流嘴入口處突縮段、節(jié)流嘴喉部參數(shù)和節(jié)流嘴口突擴(kuò)段3個部分(圖2)。

    圖2 節(jié)流嘴剖面示意圖Fig.2 Schematic section of control choke

    根據(jù)井口的溫度、壓力、流量和相對密度等參數(shù),運(yùn)用Cullender and Smith數(shù)值積分法和牛頓—拉裴森反復(fù)迭代計(jì)算出節(jié)流嘴下游截面3、截面2處的溫度、壓力、速度和流體密度參數(shù);在井筒絕熱不可逆流中,喉部截面處的滯止參量與截面2處的滯止參量相等,節(jié)流嘴喉部截面處的馬赫數(shù)為1,根據(jù)氣體狀態(tài)方程,即可以計(jì)算出喉部截面處的各參數(shù)變量;在節(jié)流嘴入口截面與喉部截面之間建立連續(xù)、絕熱方程組,由等熵關(guān)系,即可得截面1的面積與馬赫數(shù)的關(guān)系式:

    (6)

    式中A1——井筒截面1的面積,m2;

    At——喉部截面處的面積,m2;

    ρ1——截面1處氣體密度,kg/m3;

    ρt——喉部截面處氣體密度,kg/m3;

    υ1——截面1處氣體流速,m/s;

    υt——喉部截面處氣體流速,m/s;

    Ma1——截面1處氣流馬赫數(shù);

    Mat——喉部截面處氣流馬赫數(shù);

    k——絕熱指數(shù)。

    從上式可知,面積比A1/At可由馬赫數(shù)Ma唯一確定,再由上述公式可得到截面1上的各個參數(shù),將其作為初始條件代入常規(guī)氣井壓力、溫度分布數(shù)學(xué)模型,即可求得帶有井下節(jié)流裝置的氣井的井底流壓。

    根據(jù)上述提出的數(shù)學(xué)模型對10口帶井下節(jié)流裝置氣井(表1)的井底流壓與實(shí)際測試數(shù)據(jù)進(jìn)行了對比分析,結(jié)果表明運(yùn)用該模型的計(jì)算值與實(shí)測值誤差較小,平均相對偏差絕對值為3.1%(表2)。同時,通過對比,考慮節(jié)流狀態(tài)的壓力高出不考慮節(jié)流狀態(tài)的壓力3.09~9.48 MPa。因此,對于蘇里格帶井下節(jié)流裝置的低滲氣井而言,在進(jìn)行流壓計(jì)算時應(yīng)考慮節(jié)流狀態(tài)。

    表1 井下節(jié)流井基礎(chǔ)參數(shù)及生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表Table 1 Statistic of basic parameters and production data of downhole choke wells

    表2 井下節(jié)流井底流壓誤差分析

    2.2 產(chǎn)能方程系數(shù)確定

    在確定產(chǎn)能方程系數(shù)的過程中,結(jié)合氣井穩(wěn)定試井原理,首先選取3個壓力和產(chǎn)量差別較大、時間間隔較近的生產(chǎn)數(shù)據(jù)點(diǎn),其次利用井口套壓計(jì)算出帶節(jié)流裝置的井底流壓,最后再運(yùn)用這3個數(shù)據(jù)點(diǎn)進(jìn)行產(chǎn)能評價及地層壓力計(jì)算[12-15]。

    在氣井生產(chǎn)過程中,3個時間間隔小的生產(chǎn)數(shù)據(jù)點(diǎn),其地層壓力基本保持不變[16-19],可以看成同一個壓力值,不同產(chǎn)量和相應(yīng)的井底流壓點(diǎn)應(yīng)用二項(xiàng)式產(chǎn)能方程的一般形式,得到方程組:

    (7)

    pwf——井底流壓,MPa;

    qsc——?dú)饩a(chǎn)量,104m3/d。

    以蘇里格氣田X區(qū)塊S11-27-60井為例,詳細(xì)介紹確定氣井產(chǎn)能系數(shù)的方法。該井產(chǎn)層為二疊系三角洲平原連續(xù)砂體,橫向上砂體連續(xù)發(fā)育,縱向上連通性較差,壓力恢復(fù)試井選取均質(zhì)儲層模型解釋擬合較好,平均日產(chǎn)氣為1.5×104m3/d,完鉆井深為3 433 m,地層溫度為109.16 ℃,利用實(shí)際生產(chǎn)數(shù)據(jù)計(jì)算出不同時期地層壓力、產(chǎn)能方程系數(shù)及無阻流量,見表3。

    表3 S11-27-60井單井產(chǎn)能評價

    3 應(yīng)用效果分析

    根據(jù)上述方法,采用生產(chǎn)資料計(jì)算S11-27-60井不同時間的流入動態(tài)曲線,可知無阻流量與產(chǎn)能試井分析結(jié)果基本相同(表4),平均誤差僅為1.8%。

    表4 S11-27-60井實(shí)測無阻流量與計(jì)算無阻流量對比表Table 4 Comparisons between measured and calculated open flow of well S11-27-60

    同時,對研究區(qū)10口井的地層壓力、無阻流量進(jìn)行計(jì)算,并與產(chǎn)能測試得到的無阻流量對比,計(jì)算誤差很小,在0.63%~4.30%之間,平均誤差為2.4%(表5)。因此,利用該方法得到的產(chǎn)能方程符合蘇里格低滲氣井產(chǎn)能逐漸降低的變化規(guī)律,滿足現(xiàn)場生產(chǎn)實(shí)際需要。

    4 結(jié)論

    (1)利用井口壓力及相關(guān)儲層參數(shù),計(jì)算出井底流壓比不考慮節(jié)流狀態(tài)的壓力要高出3.09~9.48 MPa。經(jīng)實(shí)測壓力驗(yàn)證,考慮節(jié)流狀態(tài)的井底流壓計(jì)算誤差為3.1%,符合生產(chǎn)實(shí)際。

    (2)通過公式推導(dǎo)和實(shí)例計(jì)算表明,利用實(shí)際生產(chǎn)數(shù)據(jù)確定的產(chǎn)能方程得到氣井無阻流量與實(shí)測值相對誤差僅為2.4%,該模型計(jì)算結(jié)果是可行、可靠的,對現(xiàn)場產(chǎn)能實(shí)時評價、生產(chǎn)管理具有很強(qiáng)的實(shí)用性。

    表5 研究區(qū)氣井計(jì)算無阻流量與實(shí)測無阻流量誤差統(tǒng)計(jì)表Table 5 Error analysis of well calculated and measured open flow in research region

    (3)本文提出的研究方法不僅節(jié)約大量資金、減輕常規(guī)測試帶來的產(chǎn)量損失,而且實(shí)現(xiàn)了氣井動態(tài)產(chǎn)能實(shí)時評價,對其他同類低滲氣田具有借鑒和指導(dǎo)意義。

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