高龍,周楊,袁時(shí)雨,陳曉宇
(長(zhǎng)江大學(xué)石油工程學(xué)院,湖北武漢 430100)
冀東油田注CO2吞吐與優(yōu)化設(shè)計(jì)
高龍,周楊,袁時(shí)雨,陳曉宇
(長(zhǎng)江大學(xué)石油工程學(xué)院,湖北武漢 430100)
CO2吞吐可以有效提高低滲油田的采收率,通過(guò)選井選層和對(duì)地層數(shù)據(jù)的研究,建立了冀東油田油藏的精細(xì)地質(zhì)模型。以增油量和換油率為依據(jù)評(píng)價(jià)吞吐效果,通過(guò)ECLIPSE中的PVTi和E300模塊建立三維三相組分?jǐn)?shù)值模擬模型,模擬水驅(qū)后的CO2吞吐過(guò)程。通過(guò)研究發(fā)現(xiàn):影響吞吐效果的重要因素包括注入量、注入速度、燜井時(shí)間。最后利用正交設(shè)計(jì),得到最優(yōu)參數(shù),并且得出線性回歸方程能為油藏實(shí)際生產(chǎn)提供很好的借鑒意義。
CO2吞吐;數(shù)值模擬;正交設(shè)計(jì);提高采收率;線性回歸
冀東油田三疊系下油組原油地質(zhì)儲(chǔ)量425×104t,溶解氣儲(chǔ)量5.83×108m3,可采儲(chǔ)量119×104t??紫抖戎饕植荚?7%~23%之間,平均21.1%。滲透率分布范圍在0.1~4278×10-3μm2之間,平均733.3×10-3μm2。屬于超深層、高產(chǎn)、低豐度的小型油氣田。CO2吞吐開發(fā),是在不超過(guò)地層破裂壓力的情況下將液態(tài)的CO2快速注入地層,然后關(guān)井浸泡一段時(shí)間,使CO2與地層原油充分接觸并溶解達(dá)到飽和;浸泡結(jié)束后開井進(jìn)行生產(chǎn),通過(guò)溶解氣驅(qū)及其膨脹、降粘等作用,使地層內(nèi)的CO2氣體混同膨脹的原油流出井口[1~4]。
為了研究?jī)?chǔ)層剩余油分布規(guī)律和儲(chǔ)層潛力評(píng)價(jià),在建立冀東油田儲(chǔ)層精細(xì)地質(zhì)模型的基礎(chǔ)上,采用油藏?cái)?shù)值模擬方法定量研究?jī)?chǔ)層剩余油分布。
根據(jù)區(qū)塊的地質(zhì)特征,在數(shù)值模擬中采用了角點(diǎn)網(wǎng)格系統(tǒng)。在平面上,X方向布190個(gè)網(wǎng)格,網(wǎng)格步長(zhǎng)平均30m,Y方向布122個(gè)網(wǎng)格,網(wǎng)格步長(zhǎng)平均為30m,平面上總網(wǎng)格數(shù)為190× 122=23180個(gè)。為了反映垂直方向上的非均質(zhì)性,使層間矛盾更加突出,真實(shí)地反應(yīng)在油藏開發(fā)中不滲透或低滲透夾層的作用,在縱向上將該油組劃分為10個(gè)層位,所以模型網(wǎng)格節(jié)點(diǎn)數(shù)X=190,Y=122,Z=10,合計(jì)190×122×10=231800。
本次敏感性分析主要是針對(duì)周期注入量、井底流壓、注入速度和浸泡時(shí)間等進(jìn)行的研究。方案的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)是以CO2吞吐增油量和CO2換油率作為依據(jù)。CO2換油率指注入1 t CO2增加的產(chǎn)油量[1]。
2.1 注入速度
為了形象的確定注氣速度的影響,在注入量,燜井時(shí)間,燜井周期和井底流壓保持不變(600t、30天、1個(gè)周期、40Mpa)的情況下,改變注入速度。從模擬結(jié)果可以看出,隨著注入速度的增加增油量也在增加,但是當(dāng)注入速度增加到一定值后增油量的增長(zhǎng)速度開始減緩,說(shuō)明注入速度并不是越快越好,存在指進(jìn)現(xiàn)象。
2.2 注入量
為了研究注入CO2氣量對(duì)產(chǎn)油量的影響,在其他條件(浸泡時(shí)間20d、注入速度50t/d、井底流壓40Mpa)均不變的情況下改變CO2注入量進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。從模擬結(jié)果可以看出,在其它條件相同時(shí),隨著注入CO2的增加增產(chǎn)油量也越多,但是當(dāng)注氣量增加到一定值后,繼續(xù)增加CO2注入量增產(chǎn)油量將逐漸減少。推測(cè)其原因可能是注入的CO2引起了地層壓力的增加,使CO2在原油中的溶解度增加,導(dǎo)致原油膨脹和其粘度的降低;當(dāng)壓力增大到一定程度后,增油量的增長(zhǎng)速度開始減緩;當(dāng)注入量達(dá)到一定程度后,會(huì)失去經(jīng)濟(jì)效益,這意味著有一個(gè)最佳的注入量的問(wèn)題。
2.3 燜井時(shí)間
通過(guò)調(diào)研,相關(guān)資料顯示,采出程度的增加值與侵泡時(shí)間沒(méi)有直接關(guān)系。在其他條件相同的情況下,只改變燜井時(shí)間,從模擬結(jié)果可以看出,燜井時(shí)間對(duì)CO2吞吐的效果影響非常小。
2.4 吞吐周期
吞吐周期對(duì)吞吐效果起著十分重要的影響,每進(jìn)行一次吞吐后,油藏再進(jìn)行吞吐的潛力就會(huì)大打折扣,增油量會(huì)下降,在保證其他條件都相同的情況下,只改變吞吐周期的次數(shù),CO2吞吐的周期次數(shù)越多,增油量越少。
綜合考慮注入速度,注入量,燜井時(shí)間和燜井周期四個(gè)因素,同時(shí)結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際每個(gè)因素選取五個(gè)水平值,利用正交設(shè)計(jì)選取L25(56)正交表進(jìn)行設(shè)計(jì)[4]。一共有四個(gè)因素(注氣速度、注氣量、燜井時(shí)間、燜井周期),注氣速度(t/d)分別為:20、60、100、140、180;周期注氣量(t)分別為:300、600、900、1200、1500;燜井時(shí)間(d)分別為:5、10、15、20、25;燜井周期(a)分別為:2、4、6、8、10;注入速度50t/d,注入量500t是優(yōu)化后得到的最優(yōu)參數(shù)。燜井時(shí)間為20天,燜井周期為10a,模擬后采收率增加了5.2%?;貧w方程為:
y=-169.148-4.740x1+0.972x2+0.943x3+604.951x4
(注入速度為x1,注入量為x2,燜井時(shí)間為x3,燜井周期為x4,因變量增油量為y)[5]
4.1 油井吞吐前的相態(tài)擬合是合理成功的。這個(gè)模型是合理的去設(shè)計(jì),評(píng)價(jià)和預(yù)測(cè)CO2吞吐的效果。它能幫助油藏工程師對(duì)CO2吞吐的增產(chǎn)機(jī)制有更加深刻的理解。
4.2 這個(gè)模擬結(jié)果表明:在原油增產(chǎn)中CO2的初始影響體現(xiàn)在萃取原油中的輕質(zhì)組分,降低原油的粘度和使原油相的膨脹。隨著CO2吞吐的進(jìn)行,越是往后CO2吞吐的潛力越是下降的快。燜井時(shí)間對(duì)CO2吞吐的效果影響非常小。CO2注入速度過(guò)大會(huì)導(dǎo)致指進(jìn)現(xiàn)象(氣突)的發(fā)生,而且也造成了注入氣體的浪費(fèi)。
4.3 線性回歸方程:
y=-169.148-4.740x1+0.972x2+0.943x3+604.951x4
可以為油田實(shí)際生產(chǎn)的最優(yōu)化設(shè)計(jì)提供參考幫助。
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