地学前缘 ›› 2023, Vol. 30 ›› Issue (6): 341-350.DOI: 10.13745/j.esf.sf.2023.2.26
• 海相深层-超深层碳酸盐岩油气藏开采数值模拟 • 上一篇 下一篇
收稿日期:
2023-01-19
修回日期:
2023-02-26
出版日期:
2023-11-25
发布日期:
2023-11-25
作者简介:
李玉丹(1992—),女,博士,主要从事油气藏工程研究工作。E-mail: liyudan.syky@sinopec.com
基金资助:
LI Yudan(), YOU Yuchun, ZENG Daqian, SHI Zhiliang, GU Shaohua, ZHANG Rui
Received:
2023-01-19
Revised:
2023-02-26
Online:
2023-11-25
Published:
2023-11-25
摘要:
有水气藏开发过程中,边底水的侵入严重影响气井产能,但是目前对底水气藏水侵规律缺乏深层次认识。为此,基于元坝长兴组气藏2类产水气井生产特征,结合气藏实际地质特征、水体性质及气-水界面关系,分别设计直井和水平井水侵机理数值模拟模型,重点分析采气速度、水体大小、致密层连通性及避水高度等因素对生产及水侵影响规律。研究结果表明:(1)采气速度是影响水侵的主要因素,水体一定,采速越高,水侵越快,气井稳产期越短,水平井在一定程度上能有效抑制水侵;(2)水体大小是影响水侵重要因素,水体倍数越大,水侵越严重,气井稳产期越短;(3)致密性夹层能在一定程度上抑制水侵,渗透性夹层($K_{\mathrm{i} z}=100 \% K_{z}$)对应的底水锥进速度最快,稳产期最短;(4)随着避水高度的增加,水气比上升变缓,气井见水时间变晚。结论认为:对于底水气藏,保持合理的生产压差或优化配产是控制底水快速锥进的关键;若储层中天然致密层无效,则可通过建立较低垂向连通性的人工隔夹层(致密夹层)抑制底水锥进;同时,钻井设计或后期补射孔时,需兼顾射开程度和避水高度对生产的影响。本文研究成果以期为底水气藏高效开发提供理论指导。
中图分类号:
李玉丹, 游瑜春, 曾大乾, 石志良, 顾少华, 张睿. 底水气藏水侵规律数值模拟研究:以元坝长兴组气藏为例[J]. 地学前缘, 2023, 30(6): 341-350.
LI Yudan, YOU Yuchun, ZENG Daqian, SHI Zhiliang, GU Shaohua, ZHANG Rui. Numerical simulation of water intrusion in wet gas reservoirs: A case study of the Changxing gas reservoir in Yuanba[J]. Earth Science Frontiers, 2023, 30(6): 341-350.
图3 典型井分析 a图为YB1井,b图为YB2井;左边为水气比与日产水曲线,右边为含气饱和度分布图。
Fig.3 Analysis of typical wells (Note that the left is YB1 well and the right is YB2 well; the left is the curve of water-gas ratio and daily water production, and the right is the distribution diagram of gas saturation)
图5 底水气藏水侵数值模型剖面图 上层为含气层,中间为致密层,下层为水层。
Fig.5 Profile of the numerical model of water intrusion in the bottom water reservoir (Note: the upper layer is the gas-bearing layer, the middle layer is the tight layer, and the lower layer is the water layer)
储层 埋深/m | 储层 厚度/m | 气藏 压力/MPa | 气藏 温度/℃ | 孔隙度/% | 平面渗 透率/mD | 垂向渗 透率/mD | 含气饱 和度/% | 气藏 类型 | 水体 倍数 | 气水界面 高度/m | 净毛比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 900~7 000 | 100 | 69.5 | 152 | 5 | 2 | 0.6 | 90 | 底水 | 1 | 6 960 | 0.75 |
表1 数值模拟机理模型主要参数
Table 1 Main parameters of the numerical simulation mechanism model
储层 埋深/m | 储层 厚度/m | 气藏 压力/MPa | 气藏 温度/℃ | 孔隙度/% | 平面渗 透率/mD | 垂向渗 透率/mD | 含气饱 和度/% | 气藏 类型 | 水体 倍数 | 气水界面 高度/m | 净毛比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 900~7 000 | 100 | 69.5 | 152 | 5 | 2 | 0.6 | 90 | 底水 | 1 | 6 960 | 0.75 |
井型 | 采气速度/ (104m3·d-1) | 水体 倍数 | 致密层垂向 连通性 | 射开 程度/m | 避水 高度/m |
---|---|---|---|---|---|
直井 | 10,20,30,40,50 | 1 | 100% | 30 | 30 |
水平井 | 10,20,30,40,50 | 1 | 100% | 500 | 15 |
表2 采气速度对水侵影响模拟方案
Table 2 Simulation scheme of the effect of the gas production speed on water intrusion
井型 | 采气速度/ (104m3·d-1) | 水体 倍数 | 致密层垂向 连通性 | 射开 程度/m | 避水 高度/m |
---|---|---|---|---|---|
直井 | 10,20,30,40,50 | 1 | 100% | 30 | 30 |
水平井 | 10,20,30,40,50 | 1 | 100% | 500 | 15 |
图7 采气速度对水侵影响规律(水平井) a—日产量(实线为日产气量,虚线为日产水量);b—压力(实线为井底压力,虚线为井口压力);c—生产水气比。
Fig.7 Influence of gas production speed on water intrusion (horizontal well)
井型 | 采气速度/ (104 m3·d-1) | 水体倍数 | 致密层垂向 连通性 | 避水 高度/m |
---|---|---|---|---|
直井 | 25 | 1,3,5,8,10 | 100% | 30 |
水平井 | 30 | 1,3,5,8 | 100% | 15 |
表3 水体大小对水侵影响模拟方案
Table 3 Simulation scheme of the effect of water body size on water intrusion
井型 | 采气速度/ (104 m3·d-1) | 水体倍数 | 致密层垂向 连通性 | 避水 高度/m |
---|---|---|---|---|
直井 | 25 | 1,3,5,8,10 | 100% | 30 |
水平井 | 30 | 1,3,5,8 | 100% | 15 |
井型 | 采气速度/ (104m3·d-1) | 水体 倍数 | 致密层垂 向连通性 | 避水 高度/m |
---|---|---|---|---|
直井 | 25 | 1 | 0.1%,1%,10%,50%,100% | 30 |
水平井 | 30 | 1 | 0.1%,1%,10%,50%,100% | 15 |
表4 致密层连通性对水侵影响模拟方案
Table 4 Simulation scheme of the effect of the tight layer connectivity on water intrusion
井型 | 采气速度/ (104m3·d-1) | 水体 倍数 | 致密层垂 向连通性 | 避水 高度/m |
---|---|---|---|---|
直井 | 25 | 1 | 0.1%,1%,10%,50%,100% | 30 |
水平井 | 30 | 1 | 0.1%,1%,10%,50%,100% | 15 |
图10 致密层连通性对水侵影响规律(直井) a—日产量(实线为日产气量,虚线为日产水量);b—压力(实线为井底压力,虚线为井口压力);c—生产水气比。
Fig.10 Influence of the tight layer connectivity on water intrusion (vertical well)
图11 致密层连通性对水侵影响规律(水平井) a—日产量(实线为日产气量,虚线为日产水量);b—压力(实线为井底压力,虚线为井口压力);c—生产水气比。
Fig.11 Influence of the tight layer connectivity on water intrusion (horizontal well)
井型 | 采气速度/ (104m3·d-1) | 水体 倍数 | 隔夹层垂向 渗透率/mD | 射开 程度/m | 避水 高度/m |
---|---|---|---|---|---|
直井 | 25 | 1 | 0.6 | 10,20,30, 40,50,60 | 50,40,30, 20,10,0 |
直井 | 25 | 1 | 0.6 | 10 | 0,10,20, 30,40,50 |
水平井 | 30 | 1 | 0.6 | 500 | 10,20,30, 40,50 |
表5 避水高度对水侵影响模拟方案
Table 5 Simulation scheme of the effect of avoidance height on water intrusion
井型 | 采气速度/ (104m3·d-1) | 水体 倍数 | 隔夹层垂向 渗透率/mD | 射开 程度/m | 避水 高度/m |
---|---|---|---|---|---|
直井 | 25 | 1 | 0.6 | 10,20,30, 40,50,60 | 50,40,30, 20,10,0 |
直井 | 25 | 1 | 0.6 | 10 | 0,10,20, 30,40,50 |
水平井 | 30 | 1 | 0.6 | 500 | 10,20,30, 40,50 |
图14 射开程度和避水高度对水侵影响规律(直井) a—日产量(实线为日产气量,虚线为日产水量);b—生产水气比。
Fig.14 Influence of the degree of perforation and avoidance height on water intrusion (vertical well)
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