孫照勇 王曦
摘? ?要: 含邊水枯竭氣藏型儲(chǔ)氣庫(kù)達(dá)容是一個(gè)極其緩慢的過(guò)程,需要數(shù)個(gè)注采周期才可以達(dá)到方案設(shè)計(jì)值。以文96儲(chǔ)氣庫(kù)為研究對(duì)象,開(kāi)展動(dòng)態(tài)達(dá)容理論研究。對(duì)儲(chǔ)氣庫(kù)構(gòu)造完整性、井筒密閉性進(jìn)行評(píng)價(jià),不斷優(yōu)化注采參數(shù),得到達(dá)容方案:位于構(gòu)造高部位的氣井注氣,采氣期均衡采氣,在構(gòu)造低部位部署排液井。歷經(jīng)多個(gè)周期的注采運(yùn)行,文96儲(chǔ)氣庫(kù)動(dòng)態(tài)庫(kù)容超過(guò)設(shè)計(jì)指標(biāo),工作氣量同步提升,第五周期理論工作氣量達(dá)到1.80×108 m3,占整體庫(kù)存的36.5%。若地層壓力達(dá)到27 MPa,則冬季理論工作氣量將達(dá)到2.24×108 m3,占整體庫(kù)存的41.8%。文96儲(chǔ)氣庫(kù)實(shí)現(xiàn)了動(dòng)態(tài)達(dá)容,工作氣量顯著提升,邊水得到有效控制,為榆濟(jì)管網(wǎng)平穩(wěn)運(yùn)行提供了充分保障。
關(guān)鍵詞: 含邊水枯竭氣藏;儲(chǔ)氣庫(kù);動(dòng)態(tài)達(dá)容;工作氣量;注采周期
引言
隨著地下儲(chǔ)氣庫(kù)建設(shè)進(jìn)度的加快,提高儲(chǔ)氣庫(kù)運(yùn)行效率,保障輸氣管網(wǎng)上下游平穩(wěn)運(yùn)行的需求日益迫切,儲(chǔ)氣庫(kù)達(dá)容理論研究成為焦點(diǎn)[1-2]。地下儲(chǔ)氣庫(kù)的達(dá)容是一個(gè)相對(duì)緩慢的過(guò)程,需要數(shù)個(gè)周期才可以達(dá)到方案設(shè)計(jì)值[3-4]。以大港儲(chǔ)氣庫(kù)群為例,其板中北儲(chǔ)氣庫(kù)、板中南儲(chǔ)氣庫(kù)在經(jīng)歷七個(gè)注采周期后,仍未達(dá)到設(shè)計(jì)擴(kuò)容量。再如文96儲(chǔ)氣庫(kù),由于其含弱邊水,故達(dá)容周期與普通枯竭氣藏相當(dāng),達(dá)容更為緩慢[5-6]。因此,為了使得儲(chǔ)氣庫(kù)更大程度地發(fā)揮調(diào)峰能力,需對(duì)儲(chǔ)氣庫(kù)達(dá)容理論進(jìn)行研究。
本文聚焦于含邊水枯竭氣藏型儲(chǔ)氣庫(kù)的動(dòng)態(tài)達(dá)容理論研究,技術(shù)路線是:首先結(jié)合文96儲(chǔ)氣庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境,進(jìn)行構(gòu)造完整性評(píng)價(jià)和井筒密閉性評(píng)價(jià);其次以構(gòu)造完整性和井筒密閉性為基礎(chǔ),探索注采參數(shù)的優(yōu)化方案;最后將達(dá)容(含擴(kuò)容)技術(shù)應(yīng)用于儲(chǔ)氣庫(kù),并評(píng)價(jià)應(yīng)用效果。
1? 技術(shù)路線
1.1? 構(gòu)造完整性評(píng)價(jià)
1.1.1? 蓋層密閉性
蓋層地質(zhì)特征分析:儲(chǔ)氣庫(kù)目的層上部發(fā)育兩套蓋層,沙一段鹽巖為鹽湖沉積物,為巖鹽、石膏夾灰色泥巖及薄層碳酸鹽巖和油頁(yè)巖組合,鹽類沉積范圍廣泛,厚度50~200 m;沙二段上泥巖為半深湖—深湖相(膏)泥巖,厚度200~450 m。根據(jù)枯竭油氣藏型儲(chǔ)氣庫(kù)蓋層巖性等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn),封閉性等級(jí)為“好”。
泥巖蓋層密閉性:選取儲(chǔ)氣庫(kù)新井泥巖段巖心,室內(nèi)實(shí)驗(yàn)顯示:當(dāng)?shù)獨(dú)庾⑷雺毫_(dá)到50 MPa時(shí),泥巖仍未被擊穿。文96儲(chǔ)氣庫(kù)注氣期井底流壓最高為29 MPa,可確保蓋層密閉。注入壓力與氮?dú)饬髁筷P(guān)系曲線如圖1所示。
1.1.2? 斷層密閉性
(1)不同層位斷層密封性評(píng)價(jià)
庫(kù)區(qū)內(nèi)發(fā)育3條斷層,北部2條、南部1條。縱向上,斷層主要存在于S2X1、S2X2、S2X3-1、S2X3-2、S2X4-1、S2X5、S2X6小層內(nèi)。根據(jù)數(shù)值模擬研究結(jié)果,在設(shè)計(jì)2.95億立方米工作氣量下,氣庫(kù)循環(huán)注采過(guò)程中斷層附近壓力為12.3~27 MPa,無(wú)高壓顯示。
(2)不同井口注氣壓力條件下斷層密封性評(píng)價(jià)
綜合分析表明,隨著井口注氣壓力提高,注采井井底最大地層壓力上升。在最大注氣量134.1萬(wàn)立方米/天(工作氣量2.95億立方米)條件下,若要控制注采井井底壓力小于27 MPa,井口最大注氣壓力應(yīng)控制在23.5 MPa以下。
(3)不同注采模式下斷層密封性評(píng)價(jià)
考慮文96儲(chǔ)氣庫(kù)為構(gòu)造性氣藏,為加快儲(chǔ)氣庫(kù)達(dá)容,計(jì)劃采用頂部注氣、底部采氣模式運(yùn)行。因此,設(shè)計(jì)了不同的注采模式,對(duì)比各模式下斷層及井點(diǎn)附近地層壓力變化特征,評(píng)價(jià)儲(chǔ)氣庫(kù)運(yùn)行參數(shù)變化規(guī)律及安全風(fēng)險(xiǎn)。研究表明,當(dāng)注采井?dāng)?shù)減少4口時(shí),儲(chǔ)氣庫(kù)整體注采能力及工作氣量均略有降低;對(duì)于低部位采氣井,由于其并未注氣,故在注采井井點(diǎn)附近,井底壓力明顯低于全注全采條件下的井底流壓;對(duì)于高部位注采井,全注全采條件下初期分配注氣量增加,但后期降低,注氣期末井底壓力相差不大,且均未超過(guò)27 MPa,破裂風(fēng)險(xiǎn)較小。
1.2? 井筒密閉性評(píng)價(jià)
文96儲(chǔ)氣庫(kù)管理各類井70余口,其中14口注采井在交變載荷作用下,存在固井水泥環(huán)失效可能,容易導(dǎo)致注入天然氣漏失及套管起壓。通過(guò)井筒密閉性研究取得以下三點(diǎn)研究成果:
一是通過(guò)所建模型計(jì)算水泥環(huán)受載,以等效應(yīng)力相等為約束條件,將實(shí)際井筒載荷轉(zhuǎn)換到模擬井筒上,完成了應(yīng)力等效。再結(jié)合時(shí)間等效設(shè)計(jì),從應(yīng)力等效和時(shí)間等效兩個(gè)方面形成了注采交變載荷等效實(shí)驗(yàn)方法。其中抗拉強(qiáng)度為2.89 MPa時(shí)的水泥環(huán)內(nèi)壁三向應(yīng)力如圖2所示,抗壓強(qiáng)度為30.58 MPa時(shí)的水泥環(huán)內(nèi)壁等效應(yīng)力如圖3所示。
二是進(jìn)行了生產(chǎn)設(shè)計(jì)工況的等效實(shí)驗(yàn)。結(jié)果顯示:50個(gè)周期內(nèi)水泥環(huán)不會(huì)發(fā)生破壞,說(shuō)明在儲(chǔ)氣庫(kù)正常生產(chǎn)情況下(生產(chǎn)壓差小于2 MPa),可確保井筒密閉性。
三是將注采壓差擴(kuò)大到5 MPa,實(shí)驗(yàn)單周期循環(huán)時(shí)間縮短至10 min,發(fā)現(xiàn)水泥環(huán)經(jīng)過(guò)276個(gè)周期后出現(xiàn)徑向裂紋破壞,屬于拉伸破壞。而注采井生產(chǎn)井段固井質(zhì)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)差于室內(nèi)實(shí)驗(yàn)情況,同時(shí)儲(chǔ)氣庫(kù)注采運(yùn)行制度存在頻繁切換的問(wèn)題,因此注采井運(yùn)行應(yīng)嚴(yán)格控制生產(chǎn)壓差。
1.3? 注采參數(shù)優(yōu)化研究
1.3.1? 邊水侵入氣藏對(duì)儲(chǔ)氣庫(kù)注采的影響
邊水侵入氣藏后,造成氣藏儲(chǔ)氣空間減小,同時(shí)降低了儲(chǔ)層滲流能力,即影響了儲(chǔ)氣庫(kù)冬季采氣期生產(chǎn)能力。因此需要確定能夠通過(guò)注入天然氣驅(qū)替邊水的方案,以提高儲(chǔ)氣庫(kù)儲(chǔ)氣空間及提升儲(chǔ)層滲流能力。
(1)邊水運(yùn)移微觀特征
氣驅(qū)水微觀實(shí)驗(yàn)圖如圖4所示。微觀實(shí)驗(yàn)顯示:氣驅(qū)水時(shí),毛管力為阻力,氣沿大孔道粘性指進(jìn),存在明顯的間斷式跳躍前進(jìn)現(xiàn)象;水驅(qū)氣時(shí),毛管力為吸吮力,水首先進(jìn)入小喉道沿壁連續(xù)運(yùn)移。
在注采過(guò)程中,注氣時(shí)為氣驅(qū)水,氣沿大孔道驅(qū)替地層水,在小喉道處形成束縛水;采氣時(shí),地層水優(yōu)先進(jìn)入小喉道。在往復(fù)注采過(guò)程中,儲(chǔ)層滲透率低的小孔隙中形成不可動(dòng)束縛水。
(2)氣水相滲透率變化規(guī)律
氣體注入和采出是交互進(jìn)行而又不穩(wěn)定的,同時(shí)伴隨著儲(chǔ)氣庫(kù)含水飽和度的變化,水往復(fù)地侵入和被驅(qū)出儲(chǔ)氣庫(kù)內(nèi)。因而,研究不穩(wěn)定注采對(duì)探討地層壓力的變化和多次氣、水互驅(qū)后流體滲流能力的變化對(duì)儲(chǔ)氣庫(kù)注采能力的影響顯得至關(guān)重要。
文96儲(chǔ)氣庫(kù)雖然受邊水的影響,但在同一注采周期內(nèi),儲(chǔ)氣庫(kù)注氣期注入的天然氣可驅(qū)替邊水,向注氣井井周擴(kuò)散,采氣期邊水向生產(chǎn)井井眼流動(dòng)。因此,在儲(chǔ)氣庫(kù)邊水分布差異的大前提下,必須采用相應(yīng)分析技術(shù),合理確定文96儲(chǔ)氣庫(kù)注采制度,保障儲(chǔ)氣庫(kù)有效工作氣量及庫(kù)容。
1.3.2? 注采運(yùn)行模式研究
(1)儲(chǔ)氣庫(kù)注入方式優(yōu)選
為了優(yōu)選儲(chǔ)氣庫(kù)注入方式,設(shè)計(jì)、計(jì)算了五套方案。
方案1:注入能力高的6口井先注氣,當(dāng)儲(chǔ)氣庫(kù)注入能力整體下降時(shí),其他7口井開(kāi)始注氣;
方案2:注入能力低的7口井先注氣,當(dāng)儲(chǔ)氣庫(kù)注入能力整體下降時(shí),其他6口井開(kāi)始注氣;
方案3:位于構(gòu)造高部位的7口井先注氣,當(dāng)儲(chǔ)氣庫(kù)注入能力整體下降時(shí),其他6口井開(kāi)始注氣;
方案4:位于構(gòu)造低部位的6口井先注氣,當(dāng)儲(chǔ)氣庫(kù)注入能力整體下降時(shí),其他7口井開(kāi)始注氣;
方案5:儲(chǔ)氣庫(kù)14口井同時(shí)注氣,注氣壓力最高23.5 MPa。
不同注氣方式下儲(chǔ)氣庫(kù)累計(jì)注氣量如圖5所示。從注入動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)來(lái)看,在注入前期,方案1、方案3、方案5整體注氣能力沒(méi)有受到大的限制,平均日注氣量基本達(dá)到200×104 m3/d,而方案2、方案4整體注氣能力受到限制,平均日注氣量?jī)H100×104 m3/d左右。但從整個(gè)注氣過(guò)程來(lái)看,到10月31日注氣結(jié)束時(shí),各方案總注氣量差別不大,基本在1.77×108 m3左右。從氣水分布的角度考慮,頂部注氣時(shí)邊水外推比較均勻,因此推薦實(shí)施頂部先注氣,當(dāng)注氣能力受到限制時(shí),構(gòu)造低部位井再注氣。
(2)儲(chǔ)氣庫(kù)采氣方式優(yōu)選
同樣設(shè)計(jì)、計(jì)算了五套方案。從開(kāi)采動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)來(lái)看,有三個(gè)方案最終采氣量差別不大,但開(kāi)采構(gòu)造高部位氣井的最終采氣量相對(duì)較多,而產(chǎn)水相對(duì)較少,邊水推進(jìn)較慢。另兩個(gè)方案雖然產(chǎn)水量少,但已影響采氣量,使采氣量相對(duì)較少。因此綜合各因素,開(kāi)采方式優(yōu)選為先開(kāi)采構(gòu)造高部位氣井,當(dāng)采氣能力下降后,再開(kāi)采低部位氣井,均衡采氣。
(3)多周期注采評(píng)價(jià)
對(duì)于含邊水枯竭氣藏,其生產(chǎn)過(guò)程必須對(duì)氣井壓差進(jìn)行控制,防止邊水快速舌進(jìn)造成氣井水淹停產(chǎn)。根據(jù)老氣田開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn),采用合理生產(chǎn)壓差經(jīng)驗(yàn)公式對(duì)單井合理生產(chǎn)壓差進(jìn)行計(jì)算。從儲(chǔ)氣庫(kù)多周期注采氣開(kāi)發(fā)生產(chǎn)指標(biāo)來(lái)看,每個(gè)注采輪次采氣量大約為2.2×108 m3,注氣量大約為2.3×108 m3,即儲(chǔ)氣庫(kù)調(diào)峰采氣量大約為2.2×108 m3,調(diào)峰注氣量大約為2.3×108 m3。隨著注采輪次的增加,每輪次注氣量增加,儲(chǔ)氣庫(kù)儲(chǔ)氣量增大。
1.4? 達(dá)容擴(kuò)容技術(shù)研究
含弱邊水枯竭氣藏型儲(chǔ)氣庫(kù)達(dá)容及擴(kuò)容的主要手段是:通過(guò)控制邊水合理分布,提升儲(chǔ)氣庫(kù)天然氣儲(chǔ)集空間。通過(guò)五個(gè)周期合理注采運(yùn)行,文96儲(chǔ)氣庫(kù)邊水得到有效控制,同時(shí)通過(guò)排液措施,四個(gè)周期累計(jì)出液5 305.69 m3。通過(guò)體積置換,可增加天然氣存氣量111.4×104 m3,但相比5.88億立方米庫(kù)容,通過(guò)注采井排液擴(kuò)容的方式是極為緩慢的。
1.4.1 “高部位注氣、均衡采氣”模式下儲(chǔ)氣庫(kù)動(dòng)態(tài)特征
綜合分析表明,文96儲(chǔ)氣庫(kù)為封閉氣藏,自身水體能量弱,生產(chǎn)過(guò)程中地層水不斷被帶出,含氣飽和度略有上升。但儲(chǔ)氣庫(kù)循環(huán)過(guò)程中,含氣飽和度往復(fù)波動(dòng),基本保持穩(wěn)定,含水飽和度不斷降低,未出現(xiàn)明顯擴(kuò)容現(xiàn)象,如圖6所示。
1.4.2? 達(dá)容及擴(kuò)容
通過(guò)注氣期構(gòu)造高部位氣井注氣,可有效控制邊水向低部位的運(yùn)移,同時(shí)降低氣水過(guò)渡帶范圍,保障冬季采氣量。采氣期均衡采氣,可確保邊水不發(fā)生突進(jìn)現(xiàn)象,但該運(yùn)行方式無(wú)法進(jìn)一步提升儲(chǔ)氣庫(kù)動(dòng)態(tài)庫(kù)容及冬季采氣期工作氣量。而根據(jù)等體積置換原理,可考慮在構(gòu)造低部位邊水部署排液井,進(jìn)行強(qiáng)制排液,從而提升儲(chǔ)氣庫(kù)邊水的排出,提高天然氣的儲(chǔ)集空間,達(dá)到儲(chǔ)氣庫(kù)達(dá)容及擴(kuò)容的目的。
部署后,文96儲(chǔ)氣庫(kù)工作氣量及動(dòng)態(tài)庫(kù)容得到大幅提升,僅通過(guò)兩個(gè)周期的運(yùn)行,工作氣量就達(dá)到方案設(shè)計(jì)值的92.7%。工作氣量、動(dòng)態(tài)庫(kù)容提升速度遠(yuǎn)快于不部署排液井的方案,在儲(chǔ)氣庫(kù)儲(chǔ)氣空間增大的同時(shí),水淹層滲流能力也得到改善,儲(chǔ)氣庫(kù)調(diào)峰能力的提高有利于更好地保障榆濟(jì)管網(wǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。
2? 應(yīng)用效果分析
2.1? 儲(chǔ)氣庫(kù)實(shí)現(xiàn)了動(dòng)態(tài)達(dá)容
通過(guò)第1章生產(chǎn)制度的控制,文96儲(chǔ)氣庫(kù)主塊動(dòng)態(tài)庫(kù)容在五個(gè)周期運(yùn)行下,呈逐年增加趨勢(shì),在第五周期,文96儲(chǔ)氣庫(kù)主塊動(dòng)態(tài)庫(kù)容已達(dá)到設(shè)計(jì)值水平,如圖7所示。
2.2? 儲(chǔ)氣庫(kù)工作氣量顯著提升
文96儲(chǔ)氣庫(kù)的建設(shè)目的是保障榆濟(jì)管網(wǎng)的平穩(wěn)運(yùn)行,同時(shí)擔(dān)負(fù)著應(yīng)急調(diào)峰和應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的作用,而衡量文96儲(chǔ)氣庫(kù)運(yùn)行的重要指標(biāo)即為冬季采暖期的整體工作氣量。
運(yùn)行五個(gè)周期以來(lái),儲(chǔ)氣庫(kù)第五周期理論工作氣量達(dá)到了1.80×108 m3,占整體庫(kù)存的36.5%。若地層壓力達(dá)到27 MPa,則冬季理論工作氣量將達(dá)到2.24×108 m3,占整體庫(kù)存比例將上升到41.8%,該工作氣量在國(guó)內(nèi)同類型儲(chǔ)氣庫(kù)中處于前列。
2.3? 邊水得到有效控制
在安全評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上,確定文96儲(chǔ)氣庫(kù)的安全運(yùn)行參數(shù)。根據(jù)室內(nèi)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),對(duì)含邊水枯竭氣藏型儲(chǔ)氣庫(kù)的注采運(yùn)行模式及運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行設(shè)定,進(jìn)行數(shù)值模擬。如前所述,文96儲(chǔ)氣庫(kù)注采運(yùn)行應(yīng)避免頻繁的注氣、采氣制度切換,從而避免水泥環(huán)應(yīng)力疲勞失效;同時(shí)考慮邊水的影響,注采運(yùn)行過(guò)程中應(yīng)堅(jiān)持構(gòu)造高部位氣井注采,采氣期均衡采氣的原則。在此背景下,文96儲(chǔ)氣庫(kù)的動(dòng)態(tài)庫(kù)容、工作氣量等相關(guān)參數(shù)得到大幅提升,單井注采氣能力整體平穩(wěn)且略有提高,未受到邊水的影響,如圖8所示。
3? 結(jié)論與建議
本文以文96儲(chǔ)氣庫(kù)為例,對(duì)含邊水枯竭氣藏型儲(chǔ)氣庫(kù)的動(dòng)態(tài)達(dá)容理論進(jìn)行了研究,儲(chǔ)氣庫(kù)運(yùn)行五個(gè)周期以來(lái),第五周期理論工作氣量達(dá)到了1.80×108 m3,占整體庫(kù)存的36.5%。若地層壓力達(dá)到27 MPa,則冬季理論工作氣量將達(dá)到2.24×108 m3,占整體庫(kù)存比例將上升到41.8%,在國(guó)內(nèi)同類型儲(chǔ)氣庫(kù)中處于前列。主要結(jié)論與建議有:
(1) 當(dāng)井口最大注氣壓力不超過(guò)23.5 MPa時(shí),構(gòu)造完整性不會(huì)受到破壞;
(2) 應(yīng)采用構(gòu)造高部位氣井注氣,采氣期均衡采氣方式,控制氣庫(kù)邊水合理分布,提升冬季有效工作氣量。
(3) 僅采取排液措施難以達(dá)到快速達(dá)容的目的,應(yīng)考慮在構(gòu)造低部位部署排液井,提升氣庫(kù)達(dá)容、擴(kuò)容速度。
參考文獻(xiàn)
[1] 奧林·弗拉尼根. 儲(chǔ)氣庫(kù)的設(shè)計(jì)與實(shí)施[M]. 北京: 石油工業(yè)出版社, 2004.
[2] 馬小明, 趙平起. 地下儲(chǔ)氣庫(kù)設(shè)計(jì)實(shí)用技術(shù)[M].北京: 石油工業(yè)出版社, 2011.
[3] 李玥洋, 田園媛, 曹鵬, 等. 儲(chǔ)氣庫(kù)建設(shè)條件篩選與優(yōu)化[J]. 西南石油大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版), 2013, 35(5): 123-129.
[4] 肖學(xué)蘭. 地下儲(chǔ)氣庫(kù)建設(shè)技術(shù)研究現(xiàn)狀及建議[J]. 天然氣工業(yè), 2012, 32(2): 79-82.
[5] 丁國(guó)生, 李文陽(yáng). 國(guó)內(nèi)外地下儲(chǔ)氣庫(kù)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)[J]. 國(guó)際石油經(jīng)濟(jì), 2002, 10(6): 23-26.
[6] 腰世哲. 文96地下儲(chǔ)氣庫(kù)運(yùn)行實(shí)踐探討[J]. 天然氣技術(shù)與經(jīng)濟(jì), 2018, 12(1): 45-48.
工業(yè)技術(shù)創(chuàng)新2020年3期