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    氣頂油藏油氣相滲曲線反演方法及應(yīng)用

    2021-05-27 08:27:32周鳳軍
    復(fù)雜油氣藏 2021年1期
    關(guān)鍵詞:氣油含氣采收率

    雷 源,楊 明,周鳳軍,王 雨,李 揚(yáng)

    (中海石油(中國)有限公司渤海石油研究院,天津300459)

    在氣頂油藏開發(fā)中,油氣界面發(fā)生運(yùn)移會使附近的采油井發(fā)生氣竄,導(dǎo)致產(chǎn)量急劇下降,從而影響油藏整體的采收率[1-5]。目前,油氣兩相相對滲透率曲線主要通過取心巖樣在實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行測定[6]。但是,一方面由于儲層非均質(zhì)性的影響,巖心室內(nèi)實(shí)驗(yàn)獲取的相滲曲線無法準(zhǔn)確反映油藏的整體特性[7-8],另一方面,在油氣相滲曲線數(shù)據(jù)處理過程中應(yīng)用函數(shù)擬合法外推得到的相滲端點(diǎn)值并不能準(zhǔn)確代表儲層中流體真實(shí)端點(diǎn)值[9]。有研究表明油氣相滲曲線存在明顯的束縛氣飽和度[10-11],而油氣相滲實(shí)驗(yàn)測定的束縛氣飽和度通常很小或?yàn)?,應(yīng)用實(shí)驗(yàn)測定的油氣相滲曲線進(jìn)行數(shù)值模擬時(shí)歷史擬合誤差較大,指標(biāo)預(yù)測不合理。

    目前對氣頂油藏油氣相滲曲線的研究較少,呂軍[12]在1988 年研究了油氣相對滲透率實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的處理方法。郭平等人針對凝析氣藏的平衡凝析油氣相滲曲線測定進(jìn)行了研究[13-17],王銳等人對低滲油藏CO2/N2驅(qū)油時(shí)擴(kuò)散作用和溶解作用對油氣相滲特征的影響進(jìn)行了探討[18-20]。

    1 影響因素分析

    建立了氣頂油藏注水開發(fā)的數(shù)值模擬機(jī)理模型,采用兩口水平井開發(fā),水平井走向平行于油水界面。模型網(wǎng)格數(shù)30×40×6,網(wǎng)格尺寸10 m×10 m×1 m,原油地質(zhì)儲量25.89×104m3,氣頂指數(shù)0.5,孔隙度30.0%,滲透率1 000×10-3μm2,原油黏度12.0 mPa·s,溶解氣油比30 m3/m3。實(shí)驗(yàn)測定油氣相滲曲線如圖1。針對油氣相滲不同端點(diǎn)值對采油井的最大生產(chǎn)氣油比和最終采收率的影響進(jìn)行了模擬。其中,由油水相滲曲線得到束縛水飽和度為0.28,最小含氣飽和度為0,針對臨界含氣飽和度、殘余油飽和度和端點(diǎn)氣相相對滲透率三個(gè)因素對最大生產(chǎn)氣油比和采收率影響進(jìn)行了分析(見表1)。

    圖1 數(shù)值模擬模型的油氣相滲曲線

    表1 油氣相滲參數(shù)對生產(chǎn)指標(biāo)的影響對比

    從表1中各因素對最大生產(chǎn)氣油比和采收率的影響可以看出:①臨界含氣飽和度越大,氣相達(dá)到連續(xù)相滲流的飽和度越高,氣井氣竄至采油井的速度越慢,生產(chǎn)氣油比越低,原油采收率越高;②殘余油飽和度越高,氣頂驅(qū)油效率越差,氣頂氣竄越明顯,原油采收率越低;③端點(diǎn)氣相相對滲透率越大,采油井氣竄越明顯,原油采收率越低,但影響程度較小。因此,臨界含氣飽和度對氣油比和原油采收率影響最大,在油氣相滲曲線應(yīng)用中需重點(diǎn)分析。

    2 油氣相滲曲線反演方法

    2.1 氣頂油藏注水開發(fā)模型

    建立了氣頂油藏注水開發(fā)的一維驅(qū)替模型(見圖2),氣頂油藏中一口采油井生產(chǎn),受氣頂和注入水/邊水的雙重能量驅(qū)動(dòng),采油井氣竄和見水后,兩側(cè)分別存在油氣兩相滲流區(qū)和油水兩相滲流區(qū),模型假設(shè)條件為:①地層均質(zhì)且各向異性;②忽略重力和毛管力的影響;③流體和巖石不可壓縮;④在兩相滲流區(qū)分別遵循非活塞驅(qū)替滲流規(guī)律。

    圖2 氣頂油藏注水開發(fā)模型示意

    注入水或邊水突破進(jìn)入生產(chǎn)井后,油水兩相區(qū)符合一維非活塞水驅(qū)油理論,由Buckley-Leverett 前緣推進(jìn)方程可得:

    式中,L為采油井到注水井/邊水的距離,m;?為孔隙度,%;A 為滲透面積,m2;fw為含水率,小數(shù);Sw為含油飽和度,小數(shù);t 為生產(chǎn)時(shí)間,s;q(t)為水驅(qū)油產(chǎn)液量,m3/s;W(t)為水驅(qū)油累積產(chǎn)液量,m3。

    油井見水后,含水率可以由分流量方程得到:

    式中,vw為水相滲流速度,m/s;vo為油相滲流速度,m/s;Kro為油相相對滲透率,小數(shù);Krw為水相相對滲透率,小數(shù);μo為原油黏度,mPa·s;μw為地層水黏度,mPa·s。

    江銅集團(tuán)(德興)橡膠實(shí)業(yè)有限公司煉膠車間主要煉膠生產(chǎn)設(shè)備XK-560A型雙輥筒開放式煉膠機(jī),原使用衡水電機(jī)Y315L-8(電機(jī)功率90kW),啟動(dòng)方式為星三角降壓啟動(dòng),控制系統(tǒng)為傳統(tǒng)的繼電器控制,正常運(yùn)行電流在100-200A。由于在初次處理原膠過程中,經(jīng)常出現(xiàn)過載運(yùn)行狀態(tài),導(dǎo)致電機(jī)轉(zhuǎn)速下降和長時(shí)間過流,引起設(shè)備堵轉(zhuǎn),從而影響設(shè)備生產(chǎn)處理工效。通過討論分析,決定采用KSM1-315L1-7.5型90kW開關(guān)磁阻電機(jī)替換老式交流異步電動(dòng)機(jī),用SRD控制系統(tǒng)替換傳統(tǒng)的繼電器控制系統(tǒng)[1, 5]。

    由公式(2)結(jié)合油水相滲曲線數(shù)據(jù)可以得到含水率導(dǎo)數(shù)與含水率的關(guān)系,根據(jù)公式(1)即可得到水驅(qū)油的總產(chǎn)量W(t)。根據(jù)采油井總產(chǎn)量可根據(jù)下式計(jì)算得到氣驅(qū)油的累積產(chǎn)量W'(t):

    式中,W'(t)為氣驅(qū)油累積產(chǎn)量,m3;Np為累積產(chǎn)油量,m3;Gp為累積產(chǎn)氣量,m3;Wp為累積產(chǎn)水量,m3;Bo為原油體積系數(shù);Bg為天然氣體積系數(shù);Bw為地層水體積系數(shù),m3/m3;Rs為溶解氣油比。

    油氣界面到達(dá)生產(chǎn)井發(fā)生氣竄后,油氣兩相區(qū)符合一維非活塞氣驅(qū)油理論,同樣可得到前緣推進(jìn)方程:

    式中,L'為采油井到油氣界面的距離,m;fg為含氣率,小數(shù);Sg為含氣飽和度,小數(shù);q'(t)為氣驅(qū)油產(chǎn)量,m3/s;

    含氣率可由下式得到:

    式中,vg為氣相滲流速度,m/s;Krg為氣相相對滲透率;μg為天然氣黏度,mPa·s。

    根據(jù)公式(3)~(5)即可得到不同含氣率下含氣率導(dǎo)數(shù)dfg(Sg)/dSg,為下一步油氣相滲曲線反演提供了擬合基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

    2.2 油氣相滲曲線反演

    將油氣相滲曲線可近似表示為指數(shù)表達(dá)式形式:

    式中,Sgd為無因次含氣飽和度,無因次;cg為氣相指數(shù),無因次;co為油相指數(shù),無因次;Sor為殘余油飽和度,小數(shù);Sgi為最小含氣飽和度,小數(shù)。Kro(Sgi)根據(jù)實(shí)驗(yàn)測定,一般取1.0,Sgi、Sor、Krg(Sor)、Cg、Co為待求參數(shù)。

    氣驅(qū)油兩相滲流區(qū)的殘余油飽和度Sor可由油藏工程方法得到。其中氣頂驅(qū)油滲流公式為:

    式中,pe為供給邊界壓力,MPa;pwf為井底流壓,MPa;K 為滲透率,10-3μm2;Qo為產(chǎn)油量,m3/d;Qg為產(chǎn)氣量,m3/d;Rp為生產(chǎn)氣油比,m3/m3。

    由物質(zhì)平衡法,可得到油氣兩相區(qū)含氣飽和度與累產(chǎn)油的關(guān)系公式:

    式中,R為采出程度;Boi為原始地層壓力下的原油體積系數(shù)m3/m3;N為原油地質(zhì)儲量,m3。

    結(jié)合公式(11)和(12)即可根據(jù)采油井實(shí)際生產(chǎn)數(shù)據(jù)得到階段的氣油相滲比值Krg/Kro與含油飽和度So的對應(yīng)關(guān)系曲線,根據(jù)已有的油氣相滲曲線求取殘余油飽和度對應(yīng)Krg/Kro值,再結(jié)合上述Krg/Kro與So的關(guān)系曲線即可得到校正后的Sor。

    目前已知?dú)忭斢筒刈⑺_發(fā)時(shí)生產(chǎn)井大量的動(dòng)態(tài)資料,通過建立的氣頂油藏注水開發(fā)模型,利用間接手段可以確定相滲曲線的四個(gè)不確定參數(shù)

    Sgi、Krg(Sor)、Cg、Co。

    遺傳算法是模擬達(dá)爾文進(jìn)化論的自然選擇和遺傳學(xué)機(jī)理的生物進(jìn)化過程的計(jì)算模型,是一種通過模擬自然進(jìn)化過程搜索最優(yōu)解的方法。如圖3所示,首先利用已知油氣相滲曲線平均特征參數(shù)作為初始值,然后產(chǎn)生不同特征參數(shù)條件下的相滲曲線作為初始種群,計(jì)算對應(yīng)相滲曲線的含氣率與含氣率導(dǎo)數(shù)的理論曲線,將理論曲線與根據(jù)公式(3)~(5)得到的實(shí)際曲線作對比,如果不滿足終止條件,利用遺傳算法將不同特征值相滲曲線進(jìn)行復(fù)制、交叉或變異,產(chǎn)生新的相滲曲線特征參數(shù),循環(huán)迭代直至滿足終止條件,最終反演得到符合油田實(shí)際生產(chǎn)動(dòng)態(tài)的相滲曲線。

    圖3 遺傳算法反演油氣相滲曲線流程

    3 實(shí)例應(yīng)用

    渤海南部BZ油田A砂體為氣頂邊水油藏,油藏目前為1 注1 采的不規(guī)則井網(wǎng)開發(fā)(見圖4),采油井距離油水界面148 m,距離油氣界面215 m,水平段長度240 m,油藏東側(cè)動(dòng)用區(qū)域平均厚度5.0 m,孔隙 度27.2%,滲 透 率580×10-3μm2,原 油 黏 度5.0 mPa·s,原油體積系數(shù)1.132,天然氣黏度0.017 mPa·s,天然氣體積系數(shù)0.007 74,溶解氣油比35 m3/m3。油藏歷史生產(chǎn)數(shù)據(jù)見表2。

    圖4 BZ油田氣頂邊水油藏

    表2 油藏生產(chǎn)數(shù)據(jù)

    通過油藏累產(chǎn)油、累產(chǎn)液、含水率、生產(chǎn)氣油比等實(shí)際數(shù)據(jù),結(jié)合公式(3)~(5)即可得到油藏水驅(qū)油的累積產(chǎn)量和氣驅(qū)油的累積產(chǎn)量,進(jìn)而計(jì)算得到fg與dfg(Sg)/dSg數(shù) 據(jù),根 據(jù) 油 氣 相 滲 曲 線 表 達(dá) 式(6)~(8)式,并結(jié)合實(shí)驗(yàn)室氣油相滲曲線實(shí)測值,設(shè)置相滲曲線反演的參數(shù)初始值。根據(jù)(11)和(12)式得到氣油相滲比Krg/Kro與含油飽和度So的對應(yīng)關(guān)系曲線關(guān)系式為So=-0.042ln(Krg/Kro)+0.226 8,由實(shí)驗(yàn)測定的相滲曲線殘余油對應(yīng)的Krg/Kro值為15.67,進(jìn)一步可得到該油藏的氣驅(qū)油區(qū)的殘余油飽和度Sor為0.18,油藏束縛水飽和度為0.28,即可得到油藏油氣兩相區(qū)最大含氣飽和度為0.54。根據(jù)以上參數(shù),應(yīng)用遺傳算法對該油藏的油氣相滲曲線進(jìn)行了反演,反演得到參數(shù)結(jié)果為:臨界含氣飽和度數(shù)Sgi為0.14,氣相滲透率端點(diǎn)值Krg(Sor)為0.39,氣相指數(shù)Cg為1.34,油相指數(shù)Co為1.08,并得到了反演油氣相滲曲線,見圖5。對比新的油氣相滲曲線與實(shí)驗(yàn)油氣相滲曲線,反演得到的油氣相滲存在臨界含氣飽和度,氣相相對滲透率端點(diǎn)值較高,油相滲透率整體水平較高,表明在油氣滲流兩相區(qū)油相滲透性更好,氣相達(dá)到可流動(dòng)的飽和度更高。

    根據(jù)反演油氣相滲曲線進(jìn)行數(shù)值模擬歷史擬合表明,擬合精度由原來的40%達(dá)到了90%,大大改善了擬合效果。在此基礎(chǔ)上,針對該砂體進(jìn)行了調(diào)整井挖潛研究,在砂體西側(cè)和東側(cè)分別增加1 口調(diào)整井(采油井)和2 口調(diào)整井(1 口采油井和1 口注水井),提高砂體動(dòng)用程度,預(yù)測砂體采收率為36.8%,相比實(shí)驗(yàn)油氣相滲數(shù)據(jù)得到的采收率增加1.8%,調(diào)整井的經(jīng)濟(jì)性大大增加,為氣頂油藏的合理下步挖潛提供了理論依據(jù)。

    圖5 反演油氣相滲曲線與實(shí)驗(yàn)油氣相滲曲線對比

    4 結(jié)論

    油氣相滲形態(tài)決定了氣頂邊水油藏的動(dòng)態(tài)和最終采收率,在數(shù)值模擬過程中需要根據(jù)生產(chǎn)動(dòng)態(tài)調(diào)整油氣相滲實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。根據(jù)采油井的生產(chǎn)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù),結(jié)合油藏工程方法,得到了油氣相滲曲線的反演方法,通過設(shè)置油氣相滲指數(shù)關(guān)系公式的參數(shù)值,應(yīng)用遺傳算法反演得到油氣相滲。將反演油氣相滲應(yīng)用到實(shí)際油藏的油藏模擬及指標(biāo)預(yù)測,研究效果良好,可更準(zhǔn)確預(yù)測油藏生產(chǎn)指標(biāo),指導(dǎo)相關(guān)油藏的挖潛。

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