田 冷 申智強 劉 柳 王 猛
(1.中國石油大學(xué)石油工程教育部重點實驗室2.中國石油大學(xué)(北京)石油工程學(xué)院)
多層疊合致密砂巖氣藏產(chǎn)量劈分方法研究*
田冷1,2申智強1,2劉柳1,2王猛1,2
(1.中國石油大學(xué)石油工程教育部重點實驗室2.中國石油大學(xué)(北京)石油工程學(xué)院)
多層疊合致密氣藏產(chǎn)量劈分一直是制約產(chǎn)能評價的難題。基于動態(tài)生產(chǎn)特征分析,利用突變理論建立了多層疊合致密氣藏產(chǎn)量劈分模型,形成了產(chǎn)量劈分的適用方法;應(yīng)用該模型計算各層位的產(chǎn)量劈分系數(shù),產(chǎn)量劈分系數(shù)是多層疊合致密氣藏動態(tài)分析的關(guān)鍵參數(shù)之一,根據(jù)產(chǎn)量劈分系數(shù)計算出單井各產(chǎn)層的產(chǎn)量。其計算結(jié)果與實際產(chǎn)氣剖面測試結(jié)果對比表明,該模型的計算結(jié)果是準(zhǔn)確可靠的。產(chǎn)量劈分系數(shù)方法在多層疊合致密氣藏的動態(tài)分析上具有推廣價值,對生產(chǎn)措施的制定也具有參考作用。圖3表5參9
致密氣藏多層疊合產(chǎn)量劈分劈分產(chǎn)數(shù)動態(tài)分析
多層疊合致密氣藏開發(fā)的最大特點是多層合采[1],其動態(tài)分析的最大難點也恰恰在于分層評價動態(tài)參數(shù),即各產(chǎn)層的產(chǎn)量、動用儲量及其采出程度、泄流半徑等。現(xiàn)場收集到的動態(tài)數(shù)據(jù)日產(chǎn)氣量、油壓、套壓等數(shù)據(jù)均為井口參數(shù),即多層統(tǒng)籌數(shù)據(jù)。通過建立多層氣藏產(chǎn)量劈分模型確定合采井各貢獻層的劈分系數(shù),計算各產(chǎn)層的產(chǎn)量,在此基礎(chǔ)上對各主力層動靜儲量的采出程度和泄流半徑進行評價。
常規(guī)的多層氣藏產(chǎn)量劈分方法有有效厚度法、地層系數(shù)法、數(shù)值模擬法等,前兩者考慮因素單一,僅考慮到靜態(tài)參數(shù),數(shù)值模擬法需要建立整個研究區(qū)三維模型,并進行復(fù)雜的歷史擬合,多解性強,需要資料繁雜。
綜合考慮多種因素,包括地質(zhì)因素中的氣層中深、氣層厚度、孔隙度、含氣飽和度、砂巖含量、密度、沉積微相,動態(tài)因素中的滲透率、層間干擾、壓力,總計10個因素,通過運用數(shù)學(xué)拓撲學(xué)發(fā)展而來的突變理論建立了多層疊合致密氣藏產(chǎn)量劈分新模型。并運用該方法對研究區(qū)統(tǒng)3井區(qū)合采井的各產(chǎn)層產(chǎn)量劈分系數(shù)進行了計算[2-3]。
突變理論是由法國數(shù)學(xué)家倫尼湯姆于20世紀(jì)70年代創(chuàng)立,是一門綜合運用拓撲學(xué)、奇點理論和結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性研究內(nèi)部作用不確定系統(tǒng)突變現(xiàn)象的數(shù)學(xué)學(xué)科,也可進行具有相同影響因素的不同物質(zhì)的排序優(yōu)選,其包括折疊突變、尖點突變、燕尾突變、橢圓臍突變、雙曲突變、蝴蝶突變、拋物突變7種突變模型[4]。
應(yīng)用最廣泛的突變類型包括尖點突變、燕尾突變和蝴蝶突變模型[5],其勢函數(shù)和分歧點集方程見表1。
通過分歧點集方程可以導(dǎo)出歸一公式,進而可求出系統(tǒng)總突變隸屬函數(shù)值,因此歸一公式中狀態(tài)變量和控制變量需要歸一到0~1之間。上述3種常用突變模型的歸一公式如下:
首先確定影響突變模型的控制變量,并進行影響大小排序和分類,建立由下到上,即指標(biāo)層到準(zhǔn)則層再到目標(biāo)層的突變模型架構(gòu);對各控制變量進行歸一化處理(數(shù)值范圍為0~1,并且值越大越優(yōu));根據(jù)架構(gòu)內(nèi)各層滿足的突變模型,分別計算突變隸屬函數(shù)值,最終求出不同評價對象的系統(tǒng)目標(biāo)值。
根據(jù)層次分析法的基本原理,綜合考慮影響多層合采井各產(chǎn)層產(chǎn)量的有效厚度、孔隙度、含氣飽和度、滲透率、層間干擾系數(shù)、氣層中深壓力、沉積微相、砂巖(白云巖)含量、儲層密度和氣層中深等因素,上述因素構(gòu)成指標(biāo)層;并對上述指標(biāo)分為儲量特征、開發(fā)特征、地質(zhì)特征三類,構(gòu)成準(zhǔn)則層,最終構(gòu)成產(chǎn)量劈分突變指標(biāo)體系(圖1);根據(jù)控制變量個數(shù)確定相應(yīng)的突變模型,建立突變模型架構(gòu)(圖2)。
圖1 產(chǎn)量劈分突變指標(biāo)體系示意圖
圖2 突變模型架構(gòu)圖
系統(tǒng)突變隸屬函數(shù)值的計算,需要對所有控制變量,即指標(biāo)值進行無量綱歸一化處理,公式如下:
當(dāng)指標(biāo)值對系統(tǒng)有利時xi為指標(biāo)值,ci為各系統(tǒng)某指標(biāo)所有樣本的最大值;當(dāng)指標(biāo)值對系統(tǒng)不利時,xi為指標(biāo)值倒數(shù),ci為各系統(tǒng)某指標(biāo)所有樣本倒數(shù)的最大值。選取系統(tǒng)中各指標(biāo)所有樣本里對系統(tǒng)最不利的值組合相對突變面(表2),以進行后期的產(chǎn)量劈分系數(shù)計算。
表2 Y29-0井控制變量指標(biāo)值統(tǒng)計表
以相對突變面為例(圖2),指標(biāo)值氣層厚度(A1)、孔隙度(A2)、含氣飽和度(A3)構(gòu)成燕尾突變模型,根據(jù)式(2)計算:
因此,A=(xA1+xA2+xA3)/3=0.735 6。
該層B1、B2、B3構(gòu)成燕尾突變,同上計算得B= 0.701 4;C1、C2、C3、C4構(gòu)成蝴蝶突變,同上計算C= 0.903 3。準(zhǔn)則層構(gòu)成燕尾突變,因此相對突變面產(chǎn)層系統(tǒng)目標(biāo)值M=0.907 0。采用同樣的方法,求得Y29-0井各產(chǎn)層的系統(tǒng)目標(biāo)值,詳見表3。
表3 YY29-0井各產(chǎn)層系統(tǒng)目標(biāo)值
以Y29-0井山23為例,產(chǎn)量劈分系數(shù)計算公式如下:
式中:
i—第i層;
n—為合采個數(shù);
M'—相對突變面產(chǎn)層目標(biāo)值。
同理計算出Y29-0井其他各產(chǎn)層的產(chǎn)量劈分系數(shù);再通過傳統(tǒng)的KH法計算產(chǎn)量劈分系數(shù)。該井在2006年6月25日進行了分層產(chǎn)氣剖面測試,對比三種方法的測試結(jié)果,用突變理論求出的產(chǎn)量劈分系數(shù)較KH法要更加接近實際產(chǎn)氣剖面測試結(jié)果,其劈分結(jié)果更加準(zhǔn)確可靠。因此采用新建立的產(chǎn)量劈分模型對合采井的產(chǎn)量進行劈分(圖3、表4)。
根據(jù)新建立的多層疊合致密氣藏產(chǎn)量劈分模型,對研究區(qū)內(nèi)19口生產(chǎn)井中的11口合采井進行了累產(chǎn)氣量劈分系數(shù)的計算,并相應(yīng)的計算了19口井各產(chǎn)層的產(chǎn)量貢獻(表5)。
圖3 新模型產(chǎn)量劈分系數(shù)對比圖
表4 Y29-0井不同計算方法得出的產(chǎn)量劈分結(jié)果
表5 T3井區(qū)產(chǎn)量劈分統(tǒng)計表
以T3井區(qū)Y30-0井為例,該井同時射開山23亞段、馬五13、馬五22小層3套氣層,日產(chǎn)量3×104m3以上,是該井區(qū)一口高產(chǎn)井,2005年12月投產(chǎn)。
該井先后進行過兩次產(chǎn)出剖面測試(表6),兩次測試時間分別是2007年3月和2010年6月。第一次產(chǎn)出剖面測試的結(jié)果為:山23產(chǎn)量所占百分比為59.1%,馬五13產(chǎn)量所占百分比為20.7%,馬五22產(chǎn)量所占百分比為20.2%;第二次產(chǎn)出剖面測試的結(jié)果為:山23產(chǎn)量所占百分比為55.6%,馬五13產(chǎn)量所占百分比為19.7%,馬五22產(chǎn)量所占百分比為24.7%。根據(jù)新建立的多層疊合致密氣藏產(chǎn)量劈分模型,計算出Y30-0井各產(chǎn)層的產(chǎn)量貢獻(表6),計算結(jié)果顯示新模型計算結(jié)果與產(chǎn)出剖面測試結(jié)果基本一致,表明本方法準(zhǔn)確可靠。
表6 產(chǎn)出剖面的測量時間及各層產(chǎn)量所占百分比統(tǒng)計表
(1)通過突變理論建立了多層氣藏產(chǎn)量劈分新模型,應(yīng)用該模型求出了各層位的產(chǎn)量劈分系數(shù),其較KH法要更加接近實際產(chǎn)氣剖面測試結(jié)果,其劈分結(jié)果更加準(zhǔn)確可靠;
(2)根據(jù)新建立的多層疊合致密氣藏產(chǎn)量劈分模型,對研究區(qū)內(nèi)生產(chǎn)井中的合采井進行了產(chǎn)量劈分系數(shù)的計算,根據(jù)計算得到的產(chǎn)量劈分系數(shù),就可以計算出各產(chǎn)層的產(chǎn)量貢獻。
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(修改回稿日期2016-07-28編輯文敏)
國家自然科學(xué)基金項目“基于聲震效應(yīng)的頁巖儲層多組分流體多場耦合流動機理”(U1562102)資助;2.中國石油大學(xué)(北京)基金項目(2462015YQ0218)“致密油氣儲層滲流特征研究”資助。
田冷,男,1977年出生,副教授;2006年博士畢業(yè)于中國石油大學(xué)(北京),現(xiàn)從事油氣井測試技術(shù)和氣藏工程教學(xué)與研究工作。地址(102249):北京市昌平區(qū)中國石油大學(xué)石油工程學(xué)院。電話:(010)89733996、13401057612。E-mail:ltianshen@sina.com