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    異常高壓底水氣藏水侵動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)新模型

    2023-01-18 01:44:10
    關(guān)鍵詞:液氣直井級(jí)差

    李 卓

    (中國(guó)石化中原油田普光分公司,四川 達(dá)州 635000)

    0 引言

    異常高壓氣藏壓力系數(shù)大于1.3,在中國(guó)和世界分布廣泛,是極具開(kāi)發(fā)價(jià)值的一種氣藏類(lèi)型。國(guó)內(nèi)外資料統(tǒng)計(jì)表明,異常高壓氣藏普遍存在水體,60%以上的氣井在開(kāi)采初期出現(xiàn)產(chǎn)水現(xiàn)象[1]。由于氣藏壓力系數(shù)高,氣藏的滲流規(guī)律和開(kāi)發(fā)動(dòng)態(tài)較正常壓力系數(shù)氣藏[2]有較大不同,再疊加水侵影響因素,使得氣藏開(kāi)發(fā)困難、水侵預(yù)測(cè)難度大,特別是研究區(qū)長(zhǎng)興組異常高壓氣藏礁體底水發(fā)育,氣水關(guān)系復(fù)雜,常規(guī)氣藏開(kāi)發(fā)特征及水侵動(dòng)態(tài)無(wú)法準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)水侵動(dòng)態(tài),研究區(qū)缺少合理配產(chǎn)及高效開(kāi)發(fā)方案[3]。因此,筆者綜合影響氣藏開(kāi)發(fā)的各項(xiàng)因素,采用數(shù)值模擬方法研究水侵規(guī)律[4],以期有針對(duì)性地制訂合理控水治水開(kāi)發(fā)方案提供重要依據(jù)。

    1 底水錐進(jìn)主控因素分析

    1.1 見(jiàn)水時(shí)間影響因素分析

    為了明確水侵規(guī)律,采用氣藏工程與數(shù)值模擬技術(shù)綜合考慮井型、采氣速度、儲(chǔ)層厚度、滲透率級(jí)差、水體倍數(shù)、打開(kāi)程度等6項(xiàng)參數(shù)[5],設(shè)計(jì)120套預(yù)測(cè)方案,研究異常高壓影響下底水錐進(jìn)的主控因素。

    通過(guò)建立不同滲透率極差的底水模型,分別預(yù)測(cè)直井、水平井見(jiàn)水情況(圖1、圖2),選取井控儲(chǔ)量為35×108m3、滲透率為0.5×10-3μm2、采氣速度為5%,儲(chǔ)層厚度為60 m、距離底水距離為20 m的直井、水平井模型,在水體倍數(shù)分別為0.2、0.5、1、3、5時(shí)的錐進(jìn)速度[6](表1)。

    表1 影響水侵各因素的機(jī)理數(shù)模模型設(shè)計(jì)方案表

    圖1 不同滲透率級(jí)差直井底水錐進(jìn)結(jié)果圖

    圖2 不同滲透率級(jí)差水平井底水錐進(jìn)結(jié)果圖

    1.2 見(jiàn)水時(shí)間主控因素分析

    灰色關(guān)聯(lián)度分析法是將研究對(duì)象及影響因素的因子值視為一條線上的點(diǎn),與待識(shí)別對(duì)象及影響因素的因子值所繪制的曲線進(jìn)行比較,比較它們之間的貼近度,并分別量化,計(jì)算出研究對(duì)象與待識(shí)別對(duì)象各影響因素之間的貼近程度的關(guān)聯(lián)度,通過(guò)比較各關(guān)聯(lián)度的大小來(lái)判斷待識(shí)別對(duì)象對(duì)研究對(duì)象的影響程度。

    利用灰色關(guān)聯(lián)分析明確影響見(jiàn)水時(shí)間的主控因素:采用均質(zhì)化方法做無(wú)量綱處理后,進(jìn)行關(guān)聯(lián)度分析[7](表2)。

    表2 影響水侵各因素的機(jī)理數(shù)模模型設(shè)計(jì)方案表

    因素間的關(guān)聯(lián)程度,主要是用關(guān)聯(lián)度的大小次序描述,而不僅是關(guān)聯(lián)度的大?。?]。將m個(gè)子序列對(duì)同一母序列的關(guān)聯(lián)度按大小順序排列起來(lái),便組成了關(guān)聯(lián)序,記為{x},它反映了對(duì)于母序列來(lái)說(shuō)各子序列的“優(yōu)劣”關(guān)系。若,則稱(chēng){x}i對(duì)于同一母序列{x0}優(yōu)于{xj},記為{xi}>{xj};表示第i個(gè)子序列對(duì)母數(shù)列特征值[9-10]。

    通過(guò)對(duì)比直井、水平井不同水體規(guī)模的氣井水侵速度,可以很明顯地看到,水平井水侵速度受水體倍數(shù)變化敏感性強(qiáng)于直井。在水體倍數(shù)大于3倍時(shí),水體大小對(duì)水侵的影響變?。▓D3)。

    圖3 水平井、直井水體倍數(shù)與見(jiàn)水時(shí)間關(guān)系圖

    通過(guò)對(duì)比直井、水平井不同儲(chǔ)層厚度的水侵速度,可以很明顯地看到,水平井水侵速度受儲(chǔ)層厚度的變化敏感性略強(qiáng)于直井,相同儲(chǔ)層厚度時(shí),水平井見(jiàn)水時(shí)間晚于直井(圖4)。

    圖4 水平井、直井儲(chǔ)層厚度與見(jiàn)水時(shí)間關(guān)系圖

    通過(guò)對(duì)比直井、水平井不同滲透率級(jí)差的水侵速度,可以很明顯的看到,水平井水侵速度水平井水侵速度受滲透率級(jí)差的變化敏感性略強(qiáng)于直井,相同滲透率級(jí)差時(shí),水平井見(jiàn)水時(shí)間晚于直井(圖5)。

    圖5 水平井、直井滲透率極差與見(jiàn)水時(shí)間關(guān)系圖

    通過(guò)對(duì)比直井、水平井不同儲(chǔ)量打開(kāi)程度的水侵速度,可以很明顯的看到,隨著打開(kāi)程度的增加,氣井越易見(jiàn)水;相同打開(kāi)程度時(shí),水平井見(jiàn)水時(shí)間長(zhǎng)于直井,在打開(kāi)程度大于70%時(shí),水平井和直井見(jiàn)水時(shí)間接近;水平井對(duì)打開(kāi)程度比直井敏感(圖6)。

    圖6 不同打開(kāi)程度直井、水平井見(jiàn)水時(shí)間關(guān)系圖

    通過(guò)對(duì)比直井、水平井不同采氣速度的見(jiàn)水時(shí)間,可以很明顯的看到,隨著采氣速度的變化,見(jiàn)水時(shí)間的隨采氣速度的變化幅度基本接近,即水平井和直井的見(jiàn)水時(shí)間受采氣速度變化敏感性接近,在采氣速度大于4%時(shí),采氣速度對(duì)水侵的影響變小(圖7)。

    圖7 不同采氣速度直井、水平井見(jiàn)水時(shí)間關(guān)系圖

    對(duì)于底水氣藏的直井來(lái)說(shuō),根據(jù)關(guān)聯(lián)系數(shù)求關(guān)聯(lián)度得:r4>r3>r5>r2>r1。

    對(duì)于底水氣藏的水平井來(lái)說(shuō),根據(jù)關(guān)聯(lián)系數(shù)求關(guān)聯(lián)度得:r4>r3>r5>r2>r1。

    因此,對(duì)于直井和水平井來(lái)說(shuō),儲(chǔ)層打開(kāi)程度、滲透率級(jí)差均是底水錐進(jìn)的主控因素[11]。

    對(duì)于直井,采氣速度對(duì)見(jiàn)水時(shí)間的影響大于儲(chǔ)層厚度;對(duì)于水平井,儲(chǔ)層厚度對(duì)見(jiàn)水時(shí)間的影響大于采氣速度[12]。

    建立底水氣藏?cái)?shù)值模擬機(jī)理模型,分析水體倍數(shù)、打開(kāi)程度、采氣速度等3個(gè)參數(shù)與底水推進(jìn)速度呈正相關(guān);滲透率級(jí)差、儲(chǔ)層厚度兩個(gè)參數(shù)與底水推進(jìn)速度呈負(fù)相關(guān)。直井水侵呈“錐形”,水平井呈“凸形”,水平井控水效果優(yōu)于直井[13-14]。

    2 異常高壓底水氣藏水侵預(yù)測(cè)模型研究

    2.1 見(jiàn)水時(shí)間預(yù)測(cè)

    根據(jù)前期研究成果,直井和水平井的見(jiàn)水時(shí)間與水體規(guī)模、儲(chǔ)層打開(kāi)程度、采氣速度成反比,與滲透率級(jí)差、儲(chǔ)層厚度成正比。

    令:

    見(jiàn)水時(shí)間二元回歸公式為:

    式中,H為儲(chǔ)層厚度,m;Kmax為最大滲透率,10-3μm2;Kavg為平均滲 透 率10-3μm2;Wpv為水體倍數(shù);P為儲(chǔ)層打開(kāi)程度,%;R為采氣速度,%;th為見(jiàn)水時(shí)間,a。

    2.2 液氣比預(yù)測(cè)

    為使多因素水侵預(yù)測(cè)間預(yù)測(cè)模型有較好的適應(yīng)性,將滲透率級(jí)差、采氣速度、水體倍數(shù)等水侵影響因素?zé)o因次化,在多因素?cái)?shù)值模擬實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)上,回歸分析建立多因素水侵模型[15](表3)。

    表3 參數(shù)變化表

    不同滲透率級(jí)差下,液氣比與采出程度符合對(duì)數(shù)關(guān)系(圖8):

    圖8 液氣比隨采出程度的變化圖(Kmax/Kavg=10)

    式中,Kmax為最大滲透率,10-3μm2;Kavg為平均滲透率10-3μm2;Gp為 累積 采氣 量,108m3;G為 地質(zhì) 儲(chǔ)量,108m3;WGR為液氣比,103/104m3。

    按以上方法,同樣可得到采氣速度、水體倍數(shù)、平均滲透率等單因素及系數(shù)A,B對(duì)應(yīng)的函數(shù)關(guān)系(圖9、10)。

    圖9 系數(shù)A隨采氣速度的變化圖

    圖10 系數(shù)B隨采氣速度的變化圖

    采氣速度影響的液氣比方程:

    水體倍數(shù)影響的液氣比方程:

    式中,WGR為液氣比,103/104m2;Vg為卸載流速,m/s;Wpv為水體倍數(shù);Gp為累積采氣量,108m3;G為地質(zhì)儲(chǔ)量,108m3。

    針對(duì)不同因素分析得到的液氣比方程系數(shù)A,作多元回歸分析,確定滲透率級(jí)差、采氣速度、水體大小等影響因素的回歸系數(shù),得到系數(shù)A的多因素方程表征。

    式中,Kmax為最大滲透率,10-3μm3;Kavg為平均滲透率10-3μm2;Vg為卸載流速,m/s;Vwpv為過(guò)水體積倍數(shù);H為儲(chǔ)層厚度,m;Hl為有效厚度,m。

    此外,對(duì)液氣比方程系數(shù)B也作多元回歸分析,并確定了滲透率級(jí)差、采氣速度、水體大小等因素的回歸系數(shù),得到系數(shù)B的多因素方程表征。

    式中,Kmax為最大滲透率,10-3μm3;Kavg為平均滲透率,10-3μm2;Vg為卸載流速,m/s;Vwpv為過(guò)水體積倍數(shù);H為儲(chǔ)層厚度,m;Hl為有效厚度,m。

    考慮多因素影響的液氣比預(yù)測(cè)方程的建立及檢驗(yàn)。

    直井液氣比定量預(yù)測(cè)模型:

    式中,WGR為液氣比,103/104m2;Kmax為最大滲透率,10-3μm2;Kavg為平均滲透率10-3μm2;Vg為卸載流速,m/s;Gp為累積采氣量,108m3;G為地質(zhì)儲(chǔ)量,108m3;H為儲(chǔ)層厚度,m;Hl為有效厚度,m;Vwpv為過(guò)水體積倍數(shù)。

    采用相同的方法建立水平井考慮多因素影響的液氣比預(yù)測(cè)方程:

    水平井液氣比定量預(yù)測(cè)模型:

    式中,WGR為液氣比,103/104m3;Kmax為最大滲透率,10-3μm2;Kavg為平均滲透率,10-3μm2;Vg為卸載流速,m/s;Gp為累積采氣量,108m3;G為地質(zhì)儲(chǔ)量,108m3;H為儲(chǔ)層厚度,m;Hl為有效厚度,m;Vwpv為過(guò)水體積倍數(shù)。

    3 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用情況

    分別應(yīng)用見(jiàn)水時(shí)間預(yù)測(cè)模型和液氣比預(yù)測(cè)模型,預(yù)測(cè)異常高壓FX-1井見(jiàn)水時(shí)間及液氣比變化情況,結(jié)果反映了預(yù)測(cè)方法準(zhǔn)確性好。

    3.1 見(jiàn)水時(shí)間預(yù)測(cè)

    以異常高壓FX-1井參數(shù)進(jìn)行預(yù)測(cè),預(yù)測(cè)見(jiàn)水時(shí)間為1.8年,實(shí)際見(jiàn)水時(shí)間1.6年,與氣井實(shí)際見(jiàn)水時(shí)間相比,誤差小于3個(gè)月。

    直井見(jiàn)水時(shí)間與水體規(guī)模、儲(chǔ)層打開(kāi)程度、采氣速度成反比,與滲透率級(jí)差、儲(chǔ)層厚度成正比。

    將5個(gè)變量分為兩組,做二元線性回歸得到見(jiàn)水時(shí)間預(yù)測(cè)公式:

    式中,th為見(jiàn)水時(shí)間,年。

    根據(jù)氣藏各項(xiàng)參數(shù),對(duì)FX-1井見(jiàn)水時(shí)間進(jìn)行預(yù)測(cè),與氣井實(shí)際見(jiàn)水時(shí)間相比,平均誤差在三個(gè)月以?xún)?nèi)。

    3.2 液氣比預(yù)測(cè)

    異常高壓FX-1井儲(chǔ)層滲透率級(jí)差約為11,水侵層厚度分別為13 m,與測(cè)井解釋高滲層厚度接近,液氣比預(yù)測(cè)模型與實(shí)測(cè)液氣比誤差在1.5%以?xún)?nèi)(圖11),反映了筆者所研究的方法的準(zhǔn)確性較好。

    直井液氣比定量預(yù)測(cè)模型:

    4 結(jié)束語(yǔ)

    通過(guò)對(duì)異常高壓底水氣藏水侵規(guī)律研究,得到下面3點(diǎn)結(jié)論:

    1)水體倍數(shù)、儲(chǔ)層打開(kāi)程度、采氣速度與見(jiàn)水時(shí)間呈正相關(guān),當(dāng)水體倍數(shù)大于3.0倍、儲(chǔ)層打開(kāi)程度大于70%、采氣速度大于4%,水侵影響的變化趨勢(shì)變緩。

    2)滲透率級(jí)差、儲(chǔ)層厚度與底水推進(jìn)速度呈負(fù)相關(guān),滲透率級(jí)差大于10水侵影響的變化趨勢(shì)變緩,儲(chǔ)層厚度越厚見(jiàn)水越晚。

    3)基于異常高壓底水氣藏水侵單因素研究,建立見(jiàn)水時(shí)間預(yù)測(cè)公式和液氣比預(yù)測(cè)模型,見(jiàn)水時(shí)間預(yù)測(cè)誤差在3個(gè)月內(nèi),液氣比預(yù)測(cè)相對(duì)誤差小于1.5%。

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