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    動態(tài)毛管力對低滲油藏開發(fā)動態(tài)的影響

    2016-08-24 03:37:09張振濤姜漢橋李俊鍵裴艷麗
    石油地質(zhì)與工程 2016年4期
    關(guān)鍵詞:產(chǎn)油量質(zhì)性均質(zhì)

    張振濤,姜漢橋,李俊鍵,趙 林,裴艷麗,馬 康

    (中國石油大學(xué)(北京) 石油工程學(xué)院,北京昌平 102249)

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    動態(tài)毛管力對低滲油藏開發(fā)動態(tài)的影響

    張振濤,姜漢橋,李俊鍵,趙林,裴艷麗,馬康

    (中國石油大學(xué)(北京) 石油工程學(xué)院,北京昌平 102249)

    油水兩相滲流過程中,毛管力不僅是飽和度的函數(shù),還是飽和度變化率的函數(shù);動態(tài)毛管力與黏度、滲透率、驅(qū)替速率等因素相關(guān)。通過建立考慮動態(tài)毛管力效應(yīng)的油水兩相滲流數(shù)學(xué)模型,利用數(shù)值模擬軟件研究動態(tài)毛管力對油藏開發(fā)動態(tài)的影響,并考察動態(tài)毛管力與儲層非均質(zhì)性的關(guān)系。結(jié)果表明,動態(tài)毛管力造成水驅(qū)油過程中含水率加速上升,產(chǎn)油量下降,產(chǎn)生阻力效應(yīng),同時(shí)加劇了油藏的非均質(zhì)性。

    動態(tài)毛管力;低滲油藏;開發(fā)動態(tài);數(shù)值模擬;非均質(zhì)性

    1 研究背景

    毛管力在油水兩相滲流過程中起到十分重要的作用,為了充分理解流體在地層中的流動狀態(tài)與流動特點(diǎn),應(yīng)對毛管力與流體飽和度之間的關(guān)系進(jìn)行準(zhǔn)確表征。目前普遍認(rèn)為毛管力是潤濕相流體飽和度的函數(shù),等于潤濕相流體與非潤濕相流體壓力差[1]。 目前,主要通過室內(nèi)實(shí)驗(yàn)確定毛管力曲線,如半滲隔板法[2];Topp等人[3]發(fā)現(xiàn),隨著驅(qū)替速率的增加,毛管力數(shù)值隨之變大,因此在平衡態(tài)得到毛管力曲線不能完全適用于動態(tài)過程;Hassanizadeh和Gray從熱力學(xué)角度得到毛管力本構(gòu)方程[4-5];Stauffer于1978年提出了動態(tài)毛管力系數(shù)的經(jīng)驗(yàn)公式,認(rèn)為動態(tài)毛管力系數(shù)與多孔介質(zhì)性質(zhì)及流體性質(zhì)相關(guān)[6]。

    目前,動態(tài)毛管力數(shù)值模擬主要在孔隙或巖心尺度進(jìn)行模擬[7-10],或者在建模過程中沒有考慮動態(tài)毛管力的影響[11-12]。針對以上問題,本文在油藏尺度進(jìn)行建模,并探究動態(tài)毛管力對油藏開發(fā)動態(tài)的影響。

    2 考慮動態(tài)毛管力油水兩相滲流模型

    建立了油水兩相三維滲流數(shù)學(xué)模型,并使用MRST (MATLAB Reservoir Simulation Toolbox)[13]進(jìn)行隱式求解。

    2.1模型假設(shè)

    (1)滲流過程在等溫條件下進(jìn)行。

    (2)多孔介質(zhì)中僅存在油水兩相,并且滲流過程符合達(dá)西定律。

    (3)油藏中油相為潤濕相,水相為非潤濕相。

    (4)考慮重力的影響。

    2.2數(shù)學(xué)模型的建立

    油水兩相滲流連續(xù)性方程如式(1)所示:

    (1)

    式(1)中兩個(gè)方程4個(gè)未知量,求解時(shí)需輔助方程:

    Sw+So=1

    (2)

    考慮動態(tài)毛細(xì)管力:

    (3)

    (4)

    初始條件: p(x,y,z,0)=pini=234atm;

    井工作條件:pini=0.5 stb/d,ppro=0.5 stb/d。

    計(jì)算所用的油藏基本參數(shù)如表1所示,根據(jù)油藏基本參數(shù),采用一注一采工作制度。

    表1 油藏基本參數(shù)

    3 動態(tài)毛管力對油藏開發(fā)動態(tài)的影響

    根據(jù)建立的數(shù)學(xué)模型,研究動態(tài)毛管力對油藏壓力、產(chǎn)量和含水率等開發(fā)動態(tài)的影響,探究油藏非均質(zhì)性對動態(tài)毛管力的影響。

    3.1毛管力動態(tài)效應(yīng)

    分別建立考慮動態(tài)毛管力的模型與不考慮動態(tài)毛管力(τ=0)的模型,分析動態(tài)毛管力對油藏開發(fā)動態(tài)的影響。

    含水率變化如圖1所示,可以看出,考慮動態(tài)毛管力之后,含水率上升變快。由圖2可以看出,考慮動態(tài)毛管力之后,日產(chǎn)油量降低,累計(jì)產(chǎn)油量少于不考慮動態(tài)毛管力的情況。地層壓力場如圖3所示,可見考慮動態(tài)毛管力之后地層壓力較大。這說明在親油油藏中,水驅(qū)油過程毛管力為阻力,考慮動態(tài)毛管力之后,增大了這種阻力效應(yīng),滲流阻力變大,含水率上升變快,從而造成了產(chǎn)量的下降。

    圖1 含水率曲線

    圖2 產(chǎn)量曲線

    3.2非均質(zhì)性影響

    為了分析地層非均質(zhì)性對動態(tài)毛管力的影響,建立兩個(gè)非均質(zhì)性不同的模型,如圖4所示,非均質(zhì)模型的主要參數(shù)如表2所示,可以看出模型2非均質(zhì)性更強(qiáng)。

    圖4 非均質(zhì)模型示意圖

    模擬結(jié)果如圖5、圖6所示,非均質(zhì)模型2的含水率上升速度高于非均質(zhì)模型1。考慮動態(tài)毛管力之后,非均質(zhì)模型2的累計(jì)產(chǎn)油量下降率顯著高于非均質(zhì)模型1。這說明在非均質(zhì)性較強(qiáng)的模型2中,動態(tài)毛管力起到了相對更強(qiáng)的阻力效應(yīng)。

    表2 非均質(zhì)模型參數(shù)

    圖5 非均質(zhì)模型含水率曲線

    圖6 非均質(zhì)模型累計(jì)產(chǎn)油量對比

    由于儲層非均質(zhì)越強(qiáng),孔隙結(jié)構(gòu)越復(fù)雜,驅(qū)替前緣越難以達(dá)到平衡狀態(tài),動態(tài)毛管力系數(shù)越大,造成的阻力效應(yīng)越大,相當(dāng)于動態(tài)毛管力加劇了地層的非均質(zhì)性。

    4 結(jié)論

    (1)通過建立數(shù)值模擬理論模型,研究了動態(tài)毛管力對油藏開發(fā)動態(tài)的影響,結(jié)果表明動態(tài)毛管力造成親油油藏含水率上升變快、產(chǎn)油量下降,起到阻力作用。

    (3)建立了兩個(gè)非均質(zhì)性不同的理論模型,探究非均質(zhì)性與動態(tài)毛管力的關(guān)系,結(jié)果表明非均質(zhì)性較嚴(yán)重的模型,在考慮動態(tài)毛管力之后產(chǎn)量下降率顯著變大,說明動態(tài)毛管力起到了加劇非均質(zhì)性的作用。

    1673-8217(2016)04-0115-04

    2016-02-26

    張振濤,在讀碩士研究生,1991年生,現(xiàn)從事油氣田開發(fā)理論與提高采收率方面的研究。

    國家重點(diǎn)基礎(chǔ)研究發(fā)展計(jì)劃(973)項(xiàng)目子課題“致密油高效開發(fā)油藏工程理論與方法研究”(2015250905)。

    TE34

    A

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