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吉林油田黑59區(qū)塊注氣井地層壓力的計算

2013-11-08 03:32王怒濤
天然氣與石油 2013年3期
關(guān)鍵詞:流壓生產(chǎn)井氣井

王 焱 王怒濤 蔣 佩

西南石油大學石油工程學院,四川 成都 610500

0 前言

目前計算注氣井地層壓力的方法有很多[1-5],傳統(tǒng)方法基本上是通過關(guān)井進行壓力恢復來求取,需要耗費大量時間,給油氣田的生產(chǎn)帶來較大影響。為克服此不足,應(yīng)用實測法、產(chǎn)能方程反算法和流壓—產(chǎn)量外推法對吉林油田黑59 區(qū)塊進行注氣井地層壓力計算,優(yōu)選出計算注氣井地層壓力的主要方法。

1 區(qū)塊概況

注氣井地層壓力是油氣藏地質(zhì)研究和評價、儲量計算、產(chǎn)能計算和評價、動態(tài)分析等各項科研工作的重要參數(shù)。因此,研究和確定注氣井地層壓力的大小,是油氣藏工程的重要內(nèi)容之一。吉林油田已經(jīng)進入中高含水階段,通過CO2驅(qū)油可提高采收率和未動用儲量,特別是低滲儲量的有效動用率,因此注氣井地層壓力的計算極為重要。

吉林油田黑59 區(qū)塊位于松遼盆地南部中央坳陷區(qū)長嶺凹陷中南部,具有優(yōu)越的油氣生成、運移、聚集和成藏的條件。平均儲層孔隙度為12.77%,滲透率為3.57 mD,屬低孔低滲儲層;黑59 區(qū)塊共規(guī)劃部署54 口井(包括2007 年部署的油井19 口,注入井6口),其中油井43 口,注入井11 口。CO2驅(qū)先導試驗區(qū)含油面積1.9 km2,石油地質(zhì)儲量78.0×104t;后在實驗區(qū)南擴一個井組黑59-1,試驗區(qū)含油面積擴大為2.2 km2,石油地質(zhì)儲量擴大為102.0×104t。

2 注氣井地層壓力計算

為準確得到注氣井地層壓力,應(yīng)用實測法、產(chǎn)能方程反算法和流壓—產(chǎn)量外推法進行注氣井地層壓力計算。通過將實例計算結(jié)果與實測地層壓力進行比較,分析這些方法的優(yōu)缺點。

2.1 實測法

實測法是在現(xiàn)場使用較多的方法,能獲得穩(wěn)定、可靠的注氣井地層壓力。其原理[6]為:關(guān)閉生產(chǎn)井,同時在井下放入壓力計,用點測或連續(xù)監(jiān)測壓力恢復曲線的方法,測得關(guān)井后的井底靜壓力,獲取注氣井地層壓力。

這種方法存在以下問題:對于低滲透氣層,要從關(guān)井后測得的井底靜壓力獲取注氣井地層壓力,往往需要關(guān)井數(shù)月甚至半年以上,影響氣井正常生產(chǎn),測壓成本也較高。如果由于某種原因,壓力計下入井筒遇阻或故障,導致無法測壓或測試結(jié)果誤差大,會對科研工作和生產(chǎn)管理帶來困難。因此這種方法存在一定的使用局限性。

2.2 產(chǎn)能方程反算法

產(chǎn)能方程反算法是在實際生產(chǎn)中,利用產(chǎn)能方程組擬合來求取不同階段的注氣井產(chǎn)能方程系數(shù)[7-8]的方法,可以估算不同時期的注氣井地層壓力。其原理為收集注氣井每一工作制度下的產(chǎn)量及相應(yīng)的井底壓力。注氣井產(chǎn)能方程的二項式可以表示為:

式中:pe為氣井平均地層壓力,MPa ;pwf為氣井井底流壓,MPa;qg為氣井產(chǎn)量,m3/d。

在所收集的某一段時間內(nèi),油氣藏的地層壓力pe變化很小,每一個測試點數(shù)據(jù)均滿足產(chǎn)能方程。整理每個測試點的產(chǎn)能方程可得:

2.3 流壓—產(chǎn)量外推法

此方法根據(jù)油井地層壓力的計算公式類比得出。

2.3.1 二流壓—二產(chǎn)量線性比例法

二流壓—二產(chǎn)量線性比例法[9-10]是測取注氣井的兩次穩(wěn)定流壓和兩次穩(wěn)定產(chǎn)量后,按線性比例關(guān)系計算注氣井地層壓力。

2.3.2 多流壓—多產(chǎn)量線性擬合法

多流壓—多產(chǎn)量線性擬合法是在取得多個流壓和多個產(chǎn)量后,在流壓與產(chǎn)量的直角坐標上擬合出直線段,計算地層壓力的公式為:

式中:A 為直線段的截距;B 為直線段的斜率。

2.4 方法應(yīng)用

吉林油田黑59 區(qū)塊的實測原始地層壓力為24.3 MPa,某注氣井測試數(shù)據(jù)見表1。

表1 生產(chǎn)測試數(shù)據(jù)表

應(yīng)用實測法、產(chǎn)能方程反算法和流壓—產(chǎn)量外推法對吉林油田黑59 區(qū)塊進行計算,結(jié)果見表2。

表2 注氣井地層壓力計算結(jié)果

根據(jù)表2 分析知,實測法雖可獲得穩(wěn)定可靠的注氣井地層壓力,但有一定的使用局限性;產(chǎn)能方程反算法在注氣井生產(chǎn)過程中獲取的每個產(chǎn)量及壓力數(shù)據(jù)的準確性要求高[11],其計算精度較高,適用性強;流壓—產(chǎn)量外推法相對誤差大,不建議使用此方法。

3 注采系統(tǒng)法

進行油氣藏動態(tài)分析時,注氣是否產(chǎn)生效果,地層壓力的動態(tài)預(yù)測更為重要,注采系統(tǒng)法就是一種井間地層壓力動態(tài)預(yù)測的方法。

在注氣初期,還沒有形成有效驅(qū)替壓力時,注氣井與生產(chǎn)井的地層壓力仍然是原始地層壓力pi。隨著注氣前緣不斷向前推進,當Ri+Rp=井間距離時,地層壓力發(fā)生變化,這時形成有效的驅(qū)替壓差,注氣井開始對生產(chǎn)井產(chǎn)生效果,見圖1。

圖1 有效驅(qū)替壓差

注氣見效后,對于生產(chǎn)井:

注氣見效后,對于注氣井:

根據(jù)注氣井與生產(chǎn)井的動態(tài)數(shù)據(jù)進行生產(chǎn)歷史擬合,可以確定注氣驅(qū)替前緣及目前的地層壓力。

吉林油田黑59 區(qū)塊某注氣井和生產(chǎn)井之間的地層壓力分布見圖2。

圖2 注氣井和生產(chǎn)井之間地層壓力分布

在油井到油氣井連線上的任一點距離r=180 m時,油井和氣井壓力相等,注氣開始產(chǎn)生效果。

注采系統(tǒng)法所需數(shù)據(jù)容易獲得,計算精度高,利于現(xiàn)場應(yīng)用,推薦用于井間地層壓力的動態(tài)預(yù)測。

4 結(jié)論

a)實測法能夠獲得穩(wěn)定、可靠的注氣井地層壓力,但關(guān)井時間長,影響注氣井的正常生產(chǎn),而且測壓成本高,有一定的使用局限性。

b)產(chǎn)能方程反算法在注氣井生產(chǎn)過程中獲取的每個產(chǎn)量及壓力數(shù)據(jù)的準確性要求高,根據(jù)實例計算可知,其計算精度較高,更利于現(xiàn)場應(yīng)用,實用性強,可以優(yōu)選利用此方法進行注氣井地層壓力的計算。

c)流壓—產(chǎn)量外推法適合于流體流動過程中非達西效應(yīng)較弱的生產(chǎn)井,同時要求有相對較準確的井口壓力數(shù)據(jù),這對于注氣井的適應(yīng)性可能較差,因為氣體的可流動性較強,易出現(xiàn)高速非達西流。根據(jù)實例計算可知,其相對誤差較大,不建議使用此方法進行注氣井地層壓力的計算。

d)注采系統(tǒng)法是針對井間地層壓力動態(tài)預(yù)測的一種有效方法。其所需數(shù)據(jù)容易獲得,實用性強,更利于在現(xiàn)場適用,可以優(yōu)先考慮用此方法進行井間地層壓力的動態(tài)預(yù)測。

[1]楊 進,李貴川,李慶彤.高溫高壓氣井地層壓力隨鉆監(jiān)測方法研究[J].石油鉆采工藝,2005,27(3):19-21.Yang Jin,Li Guichuan,Li Qingtong.Research of Inspecting While Drilling in High-Temperature and High-Pressure Formation[J].Oil Drilling &Production Technology,2005,27(3):19-21.

[2]田婉玲,齊二坡,吳茂富.氣井試井產(chǎn)能分析新方法與新模型應(yīng)用[J].天然氣與石油,2012,30(4):46-50.Tian Wanling,Qi Erpo,Wu Maofu.Application of New Method and New Model of Gas Well Test Capacity[J].Natural Gas and Oil,2012,30(4):46-50.

[3]王建國,何順利,蘭朝利.低滲透氣藏無阻流量的另一種求法[J].石油鉆采工藝,2006,28(6):61-64.Wang Jianguo,He Shunli,Lan Chaoli.New Method on Forecasting the Absolute Open-Flow Capacity of Low Permeability Gas Reservoir [J].Oil Drilling &Production Technology,2006,28(6):61-64.

[4]熊 健,王 婷,郭 平.考慮非達西效應(yīng)的非低滲氣藏壓裂井產(chǎn)能分析[J].天然氣與石油,2012,30(1):64-66.Xiong Jian,Wang Ting,Guo Ping.Analysis on Fractured Well Productivity in Low-Permeability Gas Reservoirs Considering Non-Darcy Effect[J].Natural Gas and Oil,2012,30(1):64-66.

[5]張小龍,李曉平,謝維揚.不同泄油體模式下水平井產(chǎn)能方程分析[J].天然氣與石油,2012,30(2):45-48.Zhang Xiaolong,Li Xiaoping,Xie Weiyang.Analysis on Deliverability Equation for Horizontal Well in Different Oil Drainage Body Models[J].Natural Gas and Oil,2012,30(2):45-48.

[6]魏文杰,郭青華,習麗英.確定氣井地層壓力的幾種方法[J].石油化工應(yīng)用,2009,28(9):61-65.Wei Wenjie,Guo Qinghua,Xi Liying.SeveralMethodsof Define Gas Well Formation Pressure[J].Petrochemical Industuy Application,2009,28(9):61-65.

[7]李 允,李治平.氣井及凝析氣井產(chǎn)能試井與產(chǎn)能評價[M].北京:石油工業(yè)出版社,2000.79-81.Li Yun,Li Zhiping.Wells and Condensate Gas Well Deliverability Testing Evaluation and Capacity[M].Beijing:Petroleum Industry Press,2000.79-81.

[8]黃炳光,劉蜀知,唐 海.氣藏工程與動態(tài)分析方法[M].北京:石油工業(yè)出版社,2004.112-115.Huang Bingguang,Liu Shuzhi,Tang Hai.Gas Reservoir Engineering and Dynamic Analysis Methods[M].Beijing:Petroleum Industry Press,2004.112-115.

[9]周繼德,韓江國,盧祥國.對不關(guān)井測算地層壓力方法的認識[J].油氣井測試,1994,3(3):51-55.Zhou Jide,Han Jiangguo,Lu Xiangguo.Understanding of Calculation Method of Formation Pressure without Well Shutin[J].Well Testing,1994,3(3):51-55.

[10]王福林.實用油田壓力恢復曲線分析方法[M].北京:石油工業(yè)出版社,1979.Wang Fulin.The Practical Analysis Method of Oil Field Pressure Build-up Curve[M].Beijing:Petroleum Industry Press,1979.

[11]胡建國.注水開發(fā)中低滲透油藏用油井生產(chǎn)資料計算目前地層壓力[J].油氣井測試,1991,4(4):27-32.Hu Jianguo.Formation Pressure Calculation Based on Oil Well Production Data for Low Permeability Oil Reservoirs in Waterflooding[J].Well Testing,1991,4(4):27-32.

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