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    基于多層連通性模型的動態(tài)調(diào)控參數(shù)優(yōu)化方法

    2023-02-22 13:42:22單高軍
    長江大學學報(自科版) 2023年1期
    關(guān)鍵詞:連通性水井適應度

    單高軍

    中國石油大慶油田有限責任公司勘探開發(fā)研究院,黑龍江 大慶 163000

    為實現(xiàn)油田高效開發(fā),需要制定符合現(xiàn)場實際情況且可操作性強的開發(fā)方案。在制定方案的過程中,同時也需要考慮如儲層性質(zhì)[1-3]、流體性質(zhì)[4]、市場供求[5]、政策要求[6]、經(jīng)濟因素[7]等方面的制約因素。因此,為改善油藏生產(chǎn)控制,進一步完善油藏管理水平,相關(guān)學者深入研究了“油藏閉合生產(chǎn)優(yōu)化管理技術(shù)”這一理念[8-11]。目前,我國多數(shù)老油田存在多井、多層系、多次井網(wǎng)加密等復雜開發(fā)情況[12-14],平面及層間矛盾突出,“油藏閉合生產(chǎn)優(yōu)化管理技術(shù)”急需考慮這種油水滲流的復雜關(guān)系。鑒于此,筆者提出基于多層連通性模型動態(tài)調(diào)控參數(shù)優(yōu)化方法,以井間連通單元為對象建立物質(zhì)守恒方程,通過壓力求解獲得井間流量分布,飽和度追蹤實現(xiàn)井點處油水動態(tài)計算,與單層連通性模型相比,能夠驗證、指導和修正儲層平面及縱向的非均質(zhì)性及地質(zhì)連通狀況,為數(shù)值模擬歷史擬合、剩余油分布挖潛、穩(wěn)油控水策略制定提供準確的油藏儲層信息及數(shù)據(jù)支持。

    1 多層連通性模型

    圖1 基于多層連通性模型的動態(tài)調(diào)控參數(shù)優(yōu)化方法流程圖Fig.1 Flowchart of optimization method for dynamically controlling parameters based on multi-layer connectivity model

    基于多層連通性模型動態(tài)調(diào)控參數(shù)優(yōu)化方法的主要流程如圖1所示,主要包括兩部分:模型參數(shù)擬合和開發(fā)方案優(yōu)化。首先,以油田生產(chǎn)系統(tǒng)為主要對象,采用連通性數(shù)值模擬技術(shù),自動擬合生產(chǎn)數(shù)據(jù),進而動態(tài)修正連通性模型參數(shù),降低模型不確定性;其次,基于不斷修正后的連通性模型以及連通性數(shù)值模擬技術(shù),采用優(yōu)化控制算法動態(tài)優(yōu)化模擬開發(fā)過程,預測油田生產(chǎn)最優(yōu)工作制度,實現(xiàn)效益最大化。

    2 參數(shù)擬合

    2.1 壓力及井間流量計算

    針對多井多層系復雜滲流體系,考慮連通單元內(nèi)注水井注水量、采油井采液量、流體重力以及油、水、巖石壓縮性,并忽略層間竄流、毛細管力作用,以多層生產(chǎn)或注入的第i口井為研究對象,列出油藏條件下物質(zhì)守恒方程為:

    (1)

    式中:Tijk(t)為第i井和第j井第k層井間綜合傳導率,m3/(d·MPa);pi(t)為i井在泄油區(qū)內(nèi)的壓力均值,MPa;pj(t)為j井在泄油區(qū)內(nèi)的壓力均值,MPa;α為單位轉(zhuǎn)換系數(shù),1/1000000;ρl為液體密度,kg/m3;g為重力加速度,m/s2;Dijk為i井和j井第k層高差,m;qi(t)為i井注采量,注入為正、產(chǎn)出為負,m3/d;Ctk為第k層綜合壓縮系數(shù),1/MPa;Vpik(t)為i井第k層連通體積,m3;Nk為總層數(shù);N2為總注采井數(shù);t為生產(chǎn)時間,d。

    整理式(1)可得:

    (2)

    對式(2)進行隱式差分可得:

    (3)

    根據(jù)滲流理論,傳導率和連通體積隨時間而改變,可根據(jù)上一時刻壓力或飽和度進行估算:

    (4)

    (5)

    式中:Aijk為第i井和第j井在第k層滲流截面積均值,m2。

    (6)

    式中:Kijk為第i和j井在第k層的滲透率均值,mD;Kro為油相相對滲透率,1;Krw為水相相對滲透率,1;μok為第k層的油相黏度,mPa·s;μwk為第k層的水相黏度,mPa·s。

    2.2 含水飽和度追蹤計算

    本文模型中,假設(shè)連通單元內(nèi)滲流行為符合穩(wěn)定滲流特征,即一維油水兩相滲流。根據(jù) Buckley Leverett 前沿推進理論[15],注水端任意位置的含水飽和度與累計流量滿足:

    (7)

    另取一點xu,其為x的上游點,滿足xu

    (8)

    由式(7)、式(8)可得,

    (9)

    定義Fv為從xu流入到x的無因次累計流量,即:

    (10)

    則由式(10)可得:

    (11)

    2.3 連通性參數(shù)優(yōu)化求解

    在建立的連通性模型的基礎(chǔ)上,優(yōu)化求解模型參數(shù),使模型計算動態(tài)與實際生產(chǎn)一致,進而能夠進行動態(tài)預測及水驅(qū)效果評價。定義如下最小化問題:

    (12)

    滿足:

    m≥0

    (13)

    (14)

    式中:m為模型參數(shù)組成的向量;mpr為先驗模型估計;CM為模型參數(shù)協(xié)方差矩陣;dobs為實際井產(chǎn)液數(shù)據(jù);g(m)為模型預測動態(tài)數(shù)據(jù);CD為誤差協(xié)方差矩陣;VR為油藏總孔隙體積,m3。

    圖2 基于遺傳退火進化算法的連通性參數(shù)優(yōu)化Fig.2 Connectivity parameter optimization based on genetic annealing evolutionary algorithm

    針對式(12)~(14)的最小化問題,采用遺傳退火進化算法進行求解。其主要原因是遺傳算法雖具有良好的全局搜索能力,但在實際應用中,容易產(chǎn)生早熟收斂的問題,而模擬退火算法能夠改善遺傳算法的這一缺陷。兩種算法結(jié)合求解具有全局最優(yōu)性和計算高效性等優(yōu)勢。本文基于遺傳退火進化算法的連通性參數(shù)優(yōu)化步驟如圖2所示: ①初始化傳導率和控制體積;②初始化遺傳算法;③計算所有種群的適應度;④如果達到最大代數(shù)或者已經(jīng)收斂,轉(zhuǎn)到步驟⑤,否則對適應度進行模擬退火操作,進行選擇、交叉和變異遺傳操作算子,轉(zhuǎn)到步驟③;⑤已經(jīng)收斂,得到最優(yōu)傳導率和控制體積。

    其中遺傳算法所有種群適應度計算完成后,步驟④中對適應度進行模擬退火操作:

    T=T0αk

    (15)

    (16)

    式中:T為每代個體的退火溫度;T0為初溫;k為當前代;Fit(i)為第i個種群的適應度;Fmax為當前代所有種群的最大適應度。

    3 生產(chǎn)優(yōu)化

    基于歷史擬合后的連通性模型為動態(tài)預測基礎(chǔ),將未來油水井工作制度作為控制參數(shù),結(jié)合約束條件,建立凈現(xiàn)值單目標生產(chǎn)優(yōu)化控制模型,能夠同時考慮產(chǎn)油收益、注水以及產(chǎn)水處理的費用。

    凈現(xiàn)值單目標最大函數(shù)為:

    (17)

    圖3 基于遺傳退火進化算法的生產(chǎn)優(yōu)化Fig.3 Production optimization based on genetic annealing evolutionary algorithm

    滿足:

    ei(u)=0

    cj(u)≤0

    基于遺傳退火進化算法對單目標函數(shù)進行注采生產(chǎn)優(yōu)化,優(yōu)化步驟如圖3所示:①初始化注采參數(shù);②初始化遺傳算法;③計算所有種群的適應度;④如果達到最大代數(shù)或者已經(jīng)收斂,轉(zhuǎn)到步驟⑤,否則對適應度進行模擬退火操作,進行選擇、交叉和變異遺傳操作算子,轉(zhuǎn)到步驟③;⑤已經(jīng)收斂,得到最優(yōu)注采參數(shù)。

    4 礦場應用

    4.1 井間連通性模型

    圖4 井間連接圖Fig.4 Interwell connection diagram

    目標區(qū)塊具有含油井段長、發(fā)育層數(shù)多、單層厚度薄等特點,平均單井鉆遇砂巖厚度55.77m,有效厚度15.33m,共有油井36口,轉(zhuǎn)注井15口,水井3口。統(tǒng)計各井靜動態(tài)資料后,在自編軟件中生成井間連接圖,油水井采用直線相連,表征油-水井以及油井之間的連接情況,如圖4所示。同時,為確保水井注入水不會波及距離過遠的油井,造成偏離物理意義的計算結(jié)果,油-水井以及油井之間的直線相鄰連接夾角要小于15°。

    基于連通性數(shù)值模擬技術(shù),對現(xiàn)有生產(chǎn)數(shù)據(jù)進行自動歷史擬合,如圖5所示,全區(qū)以及單井日產(chǎn)油的歷史擬合精度較高,進一步說明井間連通性模型參數(shù)設(shè)置較為可靠。

    圖5 目標區(qū)產(chǎn)油量擬合曲線Fig.5 Fitting curves of oil production in the target area

    4.2 生產(chǎn)方案優(yōu)化

    基于目標區(qū)塊歷史擬合后的連通性模型,設(shè)計優(yōu)化不同開發(fā)井、不同注采生產(chǎn)制度的對比開發(fā)方案。各方案均預測開采五年后,模擬累計產(chǎn)油和凈現(xiàn)值增幅情況。

    基礎(chǔ)方案:在連通性擬合結(jié)束時產(chǎn)液和注水量的情況。

    優(yōu)化方案1:產(chǎn)液量最小為0,最大為連通性擬合結(jié)束時產(chǎn)液量的1.5倍,只優(yōu)化油井。

    優(yōu)化方案2:注水量最小為0,最大為連通性擬合結(jié)束時注水量的1.5倍,只優(yōu)化水井。

    優(yōu)化方案3:注采量最小為0,最大為連通性擬合結(jié)束時產(chǎn)液和注水量的1.3倍,油水井同時優(yōu)化。

    優(yōu)化方案4:注采量最小為0,最大為連通性擬合結(jié)束時產(chǎn)液和注水量的1.5倍,油水井同時優(yōu)化。

    基于連通性的生產(chǎn)優(yōu)化模型,對基礎(chǔ)方案和優(yōu)化方案進行了模擬,得出了預測年限的累計產(chǎn)油和凈現(xiàn)值,計算結(jié)果如表1、表2所示??梢钥闯?,優(yōu)化后生產(chǎn)指標較好,累計產(chǎn)油和凈現(xiàn)值不斷增加,其中優(yōu)化方案4效果最好,全局最優(yōu)解。

    表1 累計產(chǎn)油統(tǒng)計

    表2 凈現(xiàn)值統(tǒng)計

    5 結(jié)論

    1)針對我國陸上老油田井多、層系多、多次井網(wǎng)加密等復雜滲流情況,基于油水井物質(zhì)守恒方程和Buckley-Leverett前緣推進理論建立了多層連通性模型。

    2)通過自動歷史擬合求取多層連通性模型參數(shù),對油水井動態(tài)進行快速預測?;诙鄬舆B通性模型建立調(diào)控優(yōu)化模型,實現(xiàn)了研究區(qū)塊的快速生產(chǎn)優(yōu)化。

    3)將基于多層連通性模型的動態(tài)調(diào)控參數(shù)優(yōu)化方法應用到目標區(qū)塊調(diào)整方案設(shè)計中,與基礎(chǔ)方案相比,五年增產(chǎn)原油433.82×104m3,增幅42.84%,凈現(xiàn)值增幅44.77%。

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