[工程科技]低渗凝析气藏试井解释方法及应用

[工程科技]低渗凝析气藏试井解释方法及应用

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1、中原油田油藏监测研究中心二OO四年十月低渗凝析气藏试井解释方法及应用汇报提纲一、摘要二、前言三、低渗凝析气藏试井分析方法四、应用实例五、结论及认识一、摘要本文针对中原油田濮67、白庙、桥口等深层低渗凝析气藏的相态变化和渗流特征,建立了考虑相态变化、孔隙介质吸附的凝析气藏试井解释模型,探索了适合于深层低渗凝析气藏试井资料解释方法,并通过实例分析,说明了该方法在实际生产中的指导作用。凝析气藏的开发过程中近井地带渗流动态特征两相流动油气层压力剖面曲线Ⅰ区Ⅱ区Ⅲ区单相流动两相存在单相存在气相对渗透率曲线凝析油油相对渗透率曲线油气层井筒气流气流二、前

2、言二、前言中原油田的凝析气藏存在孔喉小,比面大的地质特征,室内的相态试验和理论研究均证实此类低渗凝析气藏普遍存在孔隙介质吸附和毛细凝聚现象。这种吸附相的存在进一步加剧了反凝析程度,降低了气相相对渗透率,加快了凝析气井产能递减,形成了不同于中高渗凝析气藏的渗流特征,给气井试井解释分析带来困难。为此我们根据低渗凝析气藏相态变化和渗流特征,同时考虑孔隙介质中吸附和毛细凝聚效应对凝析油气体系相态和渗流特征的影响,得到了考虑界面物理化学流固耦合效应的凝析油~凝析气体系相平衡计算模型和渗流方程。1、毛细凝聚及吸附相平衡方程:三、凝析气藏试井分析方法2、

3、建立凝析气藏界面物理化学流固耦合渗流模型三、凝析气藏试井分析方法通过综合考虑凝析油气体系相态变化、孔隙介质吸附影响,建立径向微元体渗流物质平衡方程并进行数学推导,得到凝析油气体系的渗流方程。两相拟压力方程:三、凝析气藏试井分析方法3、凝析油气渗流微分方程的线性化三、凝析气藏试井分析方法线性化关系式:3、凝析油气渗流微分方程的线性化三、凝析气藏试井分析方法4、凝析气藏试井分析模型及其解析解三、凝析气藏试井分析方法4、凝析气藏试井分析模型及其解析解基本假设:地层中流体等温渗流,服从达西定律;地层中流体的流动是两相、两组分烃类流体的流动;储层水平

4、、等厚,忽略重力和毛管力影响;多孔介质中每个点均处于热力平衡状态,即相平衡都是瞬时完成的;储层由两个水力扩散系数不同的同心圆环区域组成,Ⅰ区为油、气两相区,两相区以外的Ⅱ区为不稳态单相凝析气流动区;忽略中间过渡区的影响;两渗透区界面不存在附加压降,即在界面处,内外区的压力及流速相等;气井以恒定产量生产。(内边界条件)(外边界条件)(初始条件)(连续性条件)(连续性条件)三、凝析气藏试井分析方法数学模型三、凝析气藏试井分析方法对上述方程无因次化后,用拉氏变换求解,得到如下拉氏空间下的无因次井底压力的解:三、凝析气藏试井分析方法考虑相态变化的凝

5、析气藏试井分析图版四、应用实例(濮8-12井)濮8-12气井是中原油田采油二厂的一口凝析气井,开发层位沙四上,日产油1.78m3/d,日产气1.0203×104m3/d。2003.5.29-6.5进行压力恢复测试。双对数拟合曲线(不考虑吸附影响)双对数拟合曲线(考虑吸附影响)1、试井分析四、应用实例(濮8-12井)1、试井分析考虑吸附影响后,近井地带有效渗透率降低了约8.39%,表皮却增大了9.16%。远井地带,有效渗透率也降低了8.22%。这说明多孔介质界面现象对凝析油气的渗流与试井产生了一定的影响。这是因为多孔介质吸附了部分凝析油气,这

6、些吸附相不参与流动,就相当于堵塞了部分渗流通道,增大了渗流阻力,脱附出的凝析油气与反凝析液也会堵塞一定渗流空间,自然会出现有效渗透率“降低”,表皮“增大”的现象。另一方面,远井地带的渗透率是近井地带的两倍,也说明了反凝析液饱和度的存在,大大降低了渗透率。四、应用实例(濮8-12井)1、试井分析四、应用实例(濮8-12井)产能评价和预测是凝析气井开采过程中普遍关心的问题,特别是低渗凝析气井,当井底压力下降到露点压力以下时,凝析液将在井筒周围区域聚积,凝析油饱和度增加,气体相对渗透率随之下降,气井产能因而降低,严重影响凝析气井的开发效果。为尽量

7、减少凝析反凝析对开发效果的影响,我们利用前述试井解释结论和试井解释中均质封闭气藏渗流模型,结合相渗曲线与相态计算、拟压力计算情况,即可计算预测出气井的压力剖面、饱和度分布剖面、气相相对渗透率剖面以及气井产能预测情况,用于指导凝析气藏的开发2、生产应用四、应用实例(濮8-12井)★IPR曲线2、生产应用考虑多孔介质吸附后,凝析气井的产能将降低,与常规的不考虑介质影响的计算结果相比,濮8-12井在原始地层压力下的无阻流量由15.46×104m3/d变化到了13.28×104m3/d,产能降低了14.1%。产能降低的原因:由于多孔介质界面现象的存

8、在,一部分凝析气和凝析油被孔隙介质吸附掉。四、应用实例(濮8-12井)2、生产应用★压力剖面四、应用实例(濮8-12井)2、生产应用考虑介质界面现象影响时的压力明显低于不考虑介质

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