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水侵縫洞型碳酸鹽巖底水油藏彈性驅(qū)動單元開采研究

2020-05-06 08:06張冰巖陳小凡
油氣藏評價與開發(fā) 2020年2期
關(guān)鍵詞:溶孔縫洞底水

張冰巖,陳小凡,樂 平

(西南石油大學(xué)油氣藏地質(zhì)及開發(fā)工程國家重點(diǎn)實(shí)驗室,四川成都610500)

圖1 碳酸鹽巖縫洞型儲集體發(fā)育系統(tǒng)Fig.1 Developmentsystemoffractured-vuggycarbonatereservoir

塔河油田奧陶系碳酸鹽巖油藏為典型的縫洞型油藏,碳酸鹽巖經(jīng)歷多期巖溶作用過程,儲集體空間分布豐富多彩,儲層的縱橫向非均質(zhì)性嚴(yán)重(圖1),裂縫相互切割交叉,油藏內(nèi)油水系統(tǒng)復(fù)雜,流體流動特征變化劇烈[1-3]??p洞型碳酸鹽巖油藏儲層普遍含邊底水,油田在開發(fā)早期易出現(xiàn)見水早,見水后含水率增長過快,產(chǎn)量迅速遞減的特征[4-6]。截至目前使用較為廣泛的油藏工程方法和油田開發(fā)理論都以連續(xù)多孔介質(zhì)滲流力學(xué)為基礎(chǔ),而縫洞型碳酸鹽巖油藏中流體既出現(xiàn)在裂縫中的流動,也發(fā)生在溶洞中流動,而原曾以多孔介質(zhì)中滲流為指導(dǎo)的油藏工程概念和理論方法將無法繼續(xù)使用,則對油田的動態(tài)預(yù)測和控水穩(wěn)油則難以有效把握,對油井動態(tài)特征錯誤判斷使得油藏鉆井成功率不高,開發(fā)效果也極其不理想,如何計算該類型儲集體的生產(chǎn)動態(tài)特征為下一步制定開發(fā)井位部署和開發(fā)方案提供更為準(zhǔn)確指導(dǎo),是縫洞型碳酸鹽巖油田開發(fā)摸索階段中解決的難題,亟待研究專門針對縫洞型碳酸鹽巖油藏開發(fā)的理論。

對含有底水并存在水侵的彈性驅(qū)動單元開采機(jī)理進(jìn)行研討,若油藏存在相連的水體,開采過程因油藏壓力衰減導(dǎo)致水侵是不可避免的,通過泊稷葉定律,并結(jié)合改進(jìn)的物質(zhì)平衡方程計算,得到了定井底流壓開采中單井見水前累產(chǎn)油量與壓力隨時間變化關(guān)系和侵水量。通過對該類油藏動態(tài)特征研究可以更加深入指導(dǎo)油田生產(chǎn)。

1 建立單元縫洞模型

塔里木盆地奧陶系縫洞型油藏處于地層較深處,地層飽和壓力壓差差距較大,且不存在氣頂,驅(qū)動流體流動的天然能量主要包括原油膨脹、底水彈性驅(qū)動和巖石變形所釋放的能量。縫洞型油藏水侵通道復(fù)雜多樣,基于縫洞型油藏特征,將其簡化為底水處理,假設(shè):

1)井通過垂直縫與溶洞相連,縫洞上部油,縫洞下部儲水,洞呈圓柱狀(圖2)。

2)油井開采早期主要依靠天然能量維持,生產(chǎn)過程中地層壓力逐漸衰減,出現(xiàn)水侵是不可避免的,水侵后繼續(xù)發(fā)生彈性水驅(qū)以補(bǔ)充地層能量的虧空,即溶孔里流體流動由溶洞里流體彈性膨脹釋放能量提供的。

3)初始洞內(nèi)的油水界面在縫以下,在采油過程中,油水界面漸漸向上移動,洞內(nèi)的油水界面上升到溶孔之前時只產(chǎn)油,當(dāng)油水界面上升到溶孔時,油井開始出現(xiàn)產(chǎn)水。

4)油井定井底流壓生產(chǎn)時只需考慮油水界面的上移。

假設(shè)油井與長度為L、溶孔半徑為r(視為等效裂縫寬度)、孔隙度為φh、斷面面積為A的垂直縫和原始容積為Vo的洞相連,油的原始體積為Voi,水的原始體積為Vwi,油的黏度為μo,原始壓力為pi,油的壓縮系數(shù)為Co,水的壓縮系數(shù)為Cw,某一時刻為t,溶洞的壓力為p,井底流壓為pwf,油井產(chǎn)量為qo(圖2)。

圖2 縫洞型油藏Fig.2 Fractured-vuggy reservoir

油田開發(fā)早期時,溶洞里流體僅發(fā)生彈性膨脹驅(qū)動溶孔流體流動,生產(chǎn)井見水前溶孔里只有油流動,結(jié)合流體在溶孔里的運(yùn)動規(guī)律[7-13],油井見水前油的產(chǎn)量等于溶洞里油水彈性膨脹速度之和。

由泊稷葉定律,計算溶孔見水前油產(chǎn)量:

式中:φh=

式中:r為溶孔半徑(視為等效裂縫寬度),cm;φh為溶孔性巖石孔隙度;L為長度,cm;A為巖樣的斷面面積,cm2;q為溶孔的流量,cm3/s;Cw為地層水的壓縮系數(shù),10-4MPa-1;Co為地層油的壓縮系數(shù),10-4MPa-1;We為在油藏壓力降到p時水侵量,m3。

變換得:

分別對t從0→t,p從pi→p進(jìn)行積分,解算溶洞里的壓力,即:

計算溶洞壓力為:

由(5)式得出溶洞壓力變化隨時間呈指數(shù)遞減關(guān)系,即早期遞減快后期遞減緩慢。把壓力的變化代人(2)式中,算出井產(chǎn)油量為:

由(6)式看出,油井在見水前溶孔中油的流量隨時間呈指數(shù)變化,即早期遞減快后期遞減慢。

對(6)式積分計算見水時累積產(chǎn)油量為:

得知水的膨脹體積:

隨著原油不斷產(chǎn)出,油水界面漸漸向上移,直到上升到溶孔時油井開始產(chǎn)水,如若初始油水界面距離溶孔為h,截面積為S,則:

計算出見水時間T為:

將見水時間T分別代入式(5)、式(7)可得見水時的溶洞壓力、累產(chǎn)油量。

計算得出見水時溶洞壓力為:

見水時無水采油量為:

由于(12)式中水侵量We還是未知數(shù),無法具體計算出累采油量,下一步需要算出水侵量才能得出累采油量。

2 縫洞型油藏物質(zhì)平衡方程

對于沒有氣頂氣、沒有注水,有底水、水侵縫洞型碳酸鹽巖油藏,當(dāng)油藏壓力高于飽和壓力時,在見水前開發(fā)階段中有兩種能量來源,彈性驅(qū)動能量和天然水驅(qū)能量,物質(zhì)平衡方程式[14-15]可以簡化為:

式中:N為動用地質(zhì)儲量,104m3(可在地面得到的體積量);Np為累積產(chǎn)油量,104m3;Bo為目前油藏壓力為p時地層原油體積系數(shù);Bw為目前壓力為p時,地層水的體積系數(shù);Boi為在原始油藏壓力下,地層原油體積系數(shù);Bwi為原始油藏壓力下,地層水體積系數(shù);Co為地層油的壓縮系數(shù),10-4MPa-1。

計算過程中確定的參數(shù)包括:①原油PVT數(shù)據(jù)(p~Bo,Boi,Bw,p~Co,Cw);②地層壓力的變化Δp;③原始地質(zhì)儲量N;④忽略溶洞壓縮性,不考慮束縛水的影響。

物質(zhì)平衡方程中,待求的參數(shù)水侵量為We。

試用驅(qū)動指數(shù)表示,物質(zhì)平衡方程式(13)可以歸整成:

式(13)就是油井見水前綜合驅(qū)動油藏的驅(qū)動指數(shù)方程,由(13)式可看出油藏的驅(qū)動指數(shù)符合歸一化條件。

彈性驅(qū)動指數(shù)和天然水驅(qū)動指數(shù)分別為:

計算出水侵量為:

聯(lián)立式(12)、式(18)方程組:

可得出水侵量:

代入式(12)中,計算出見水前累產(chǎn)油量。

3 算例

設(shè)定縫洞特征參數(shù)、流體參數(shù)、原始壓力和井底流壓(表1),利用上述公式進(jìn)行計算,得到了洞內(nèi)的壓力變化、油井油累計產(chǎn)量變化關(guān)系曲線(圖3、圖4)。

H 井所取PVT 資料為H 井準(zhǔn)確地提供了物質(zhì)平衡法計算動態(tài)儲量的一系列參數(shù)(表1),利用物質(zhì)平衡法計算得水侵量、累產(chǎn)油量。H井見水時間為235 d,利用物質(zhì)平衡法計算水侵量為2.3×109m3,累產(chǎn)油量為95.54×104m3,見水時溶洞壓力為52.3 MPa。根據(jù)式(7)可得圖3,見水前累產(chǎn)油量增量隨時間先加快再逐漸減慢;由圖4可知,見水前溶洞壓力前期衰減較快后期比較緩慢。

圖3 油井見水前累油產(chǎn)量變化Fig.3 Variation of cumulative oil production before water breakthrough in oil well

圖4 油井見水前溶洞壓力變化Fig.4 Variation of karst cave pressure before water breakthrough in oil well

TH12535 井地質(zhì)儲量為1 995.7×104t,累采液量為33.0×104t,累計油量為29.8×104t。該井壓差與累計產(chǎn)量之間的關(guān)系大致分為兩個過程(圖5),第1階段反映了封閉溶洞彈性驅(qū)動過程;第2階段開始發(fā)生水侵,彈性與水體共同驅(qū)動,分別作該井累產(chǎn)油量和溶洞壓力與時間的關(guān)系(圖6、圖7),由圖6、圖7可知,整體開采過程實(shí)測累產(chǎn)油量、溶洞壓力值隨時間變化與圖3、圖4比較相符,因此該井見水前累產(chǎn)油量隨時間先加快再逐漸減慢,見水前溶洞壓力前期衰減較快后期比較緩慢規(guī)律。

圖5 TH12535井生產(chǎn)指示曲線分析Fig.5 Production indicator curve of well-TH12535

圖6 TH12535井壓力與時間關(guān)系Fig.6 Relation between pressure and time of well-TH12535

圖7 TH12535井累產(chǎn)油與時間關(guān)系Fig.7 Relation between cumulative oil production and time of well-TH12535

表1 儲層流體參數(shù)Table 1 Reservoir fluid parameters

4 結(jié)論

1)建立封閉底水油藏彈性驅(qū)動單元開采期間含有水侵模型,利用泊稷葉定律算例揭示了在生產(chǎn)過程中油井見水前累產(chǎn)油量增加速率、溶洞壓力降低速率隨著時間的增加前期變化較快后期變化緩慢規(guī)律。由于該模型結(jié)構(gòu)簡單,存在一定的局限性,適用于單縫單洞彈性開采階段油藏。

2)針對縫洞型油藏縫洞型水侵通道復(fù)雜多變特征,將水侵過程中的水體簡化底水體處理,彈性與水體共同驅(qū)動,根據(jù)泊稷葉公式并結(jié)合物質(zhì)平衡方程,更加準(zhǔn)確方便計算出水侵量。

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