姜瑞忠,王平,候玉培,梁宇
(1.中國石油大學(xué)(華東)石油工程學(xué)院,山東 青島 266580;2.中國石化勝利油田分公司地質(zhì)科學(xué)研究院,山東 東營 257051;3.懷俄明大學(xué),美國 懷俄明 WY82071)
基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的油藏流場評(píng)價(jià)體系研究
姜瑞忠1,王平1,候玉培2,梁宇3
(1.中國石油大學(xué)(華東)石油工程學(xué)院,山東 青島 266580;2.中國石化勝利油田分公司地質(zhì)科學(xué)研究院,山東 東營 257051;3.懷俄明大學(xué),美國 懷俄明 WY82071)
室內(nèi)試驗(yàn)及礦場測試均顯示,注水開發(fā)油田儲(chǔ)層參數(shù)會(huì)隨注水沖刷而發(fā)生變化,儲(chǔ)層孔隙度及滲透率均會(huì)增大,形成優(yōu)勢(shì)流場,造成注入水的無效循環(huán),降低開發(fā)效果。準(zhǔn)確識(shí)別并評(píng)價(jià)優(yōu)勢(shì)流場,對(duì)于有針對(duì)性地采取高含水期剩余油挖潛措施具有重要意義?;贐P神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的方法對(duì)優(yōu)勢(shì)流場進(jìn)行評(píng)價(jià),各指標(biāo)的權(quán)重值由BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)樣本訓(xùn)練后獲得,不再由層次分析法或?qū)<掖蚍址ù_定,消除了主觀因素的影響,客觀反映了各評(píng)價(jià)指標(biāo)對(duì)優(yōu)勢(shì)流場的影響。將該評(píng)價(jià)體系應(yīng)用于埕東油田試驗(yàn)區(qū)進(jìn)行優(yōu)勢(shì)流場分級(jí)及評(píng)價(jià),針對(duì)評(píng)價(jià)情況部署了油田剩余油挖潛方案,經(jīng)數(shù)值模擬證明,剩余油挖潛效果較好。
高含水;優(yōu)勢(shì)流場;BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò);評(píng)價(jià)體系;邏輯分析
油藏流場定義為油氣存儲(chǔ)空間和存儲(chǔ)流體以及流體在油藏中滲流特征的總稱[1],其強(qiáng)度定義為流場強(qiáng)度。注水開發(fā)油田在長期沖刷過程中,儲(chǔ)層參數(shù)逐漸發(fā)生變化,油水井間逐步形成優(yōu)勢(shì)流場,其所在的地方吸水量大,流體流速快,但注水利用率低,形成注入水的無效循環(huán),降低開發(fā)效果[2-4]。國內(nèi)很多油田已進(jìn)入高含水甚至特高含水期,層內(nèi)、層間及平面非均質(zhì)性突出,剩余油分布散亂,油田開發(fā)效果不是很好。因此,有必要對(duì)油藏流場進(jìn)行研究,以獲得準(zhǔn)確的優(yōu)勢(shì)流場分布規(guī)律,有效指導(dǎo)高含水期油田開發(fā)。
1.1 儲(chǔ)層參數(shù)變化規(guī)律研究現(xiàn)狀
關(guān)于長期注水開發(fā)油田儲(chǔ)層參數(shù)的變化特點(diǎn),國內(nèi)外許多學(xué)者作了研究,應(yīng)用的方法主要有物理模擬實(shí)驗(yàn)、示蹤劑測試、巖心分析、測井解釋、試井等。宋萬超等[5]提出了流體動(dòng)力地質(zhì)作用的概念,并認(rèn)為流體動(dòng)力地質(zhì)作用通過風(fēng)化、剝蝕、搬運(yùn)、沉積對(duì)儲(chǔ)層進(jìn)行改造,是造成儲(chǔ)層參數(shù)變化的主要原因。鐘大康等[6]認(rèn)為,長期注水沖刷后孔隙度及滲透率均會(huì)增大,巖石成分成熟度高、成巖演化程度低,長期注水是形成大孔道的主要原因。李存貴及林玉保等[7-8]的研究成果均表明,儲(chǔ)層孔隙特征在高含水期明顯變好,喉道半徑有增大的趨勢(shì),喉道分選性變好,孔喉半徑中值增大。在優(yōu)勢(shì)通道的識(shí)別方面,劉月田等[9]利用層次分析及模糊綜合評(píng)判法計(jì)算出了大孔道的綜合判度。楊元明等[10]通過應(yīng)用層次分析法及模糊綜合評(píng)判法建立了低效循環(huán)形成時(shí)機(jī)的評(píng)判模型。彭仕宓等[11]通過引入大孔道綜合指數(shù)的概念,結(jié)合模糊綜合評(píng)判技術(shù)定量識(shí)別竄流通道的分布規(guī)律。楊煥文等[12]采用注采關(guān)聯(lián)度方法來識(shí)別竄流通道。余成林等[13]從地質(zhì)及開發(fā)角度求取井組變異系數(shù)等4個(gè)參數(shù),應(yīng)用綜合判別參數(shù)法定量判識(shí)竄流通道發(fā)育區(qū)。王都偉等[14]利用模糊ISODATA聚類方法進(jìn)行了大孔道的級(jí)別確定。馮其紅等[15]將儲(chǔ)集層滲透率演化模型與油藏流體滲流方程進(jìn)行耦合計(jì)算得出了大孔道在地層中的形成與演化規(guī)律。
由此可見,人們對(duì)于儲(chǔ)層參數(shù)變化的認(rèn)識(shí)是逐步加深的,經(jīng)歷了由定性到半定量再到定量的描述過程。現(xiàn)在人們逐漸認(rèn)識(shí)到“大孔道”是一個(gè)相對(duì)概念,并不是絕對(duì)的,不能將半徑超過某一值的某個(gè)通道就定義為大孔道,因?yàn)椤按罂椎馈辈⒉荒苷鎸?shí)地反映注入水無效利用的現(xiàn)狀?,F(xiàn)在人們改用優(yōu)勢(shì)通道、竄流通道發(fā)育區(qū)、低效循環(huán)區(qū)等概念來表征儲(chǔ)層參數(shù)的變化,本文則引入優(yōu)勢(shì)流場的概念展開研究。油藏流場一開始就存在,并隨著油田開發(fā)的進(jìn)行而不斷發(fā)生變化。優(yōu)勢(shì)流場指在油田開發(fā)中后期,儲(chǔ)層巖石在注入水的長期沖刷作用下,再加上油水的重力分異作用,局部多孔介質(zhì)內(nèi)的流場強(qiáng)度明顯高于與之體積相當(dāng)?shù)泥徑橘|(zhì)內(nèi)的流場強(qiáng)度。優(yōu)勢(shì)流場的存在,嚴(yán)重影響油田高含水期的政策制定及方案實(shí)施,準(zhǔn)確識(shí)別及評(píng)價(jià)優(yōu)勢(shì)流場,能夠有針對(duì)性地開展油井防砂、高含水期生產(chǎn)制度調(diào)整、封堵劑及封堵工藝的研制工作,將油藏流場評(píng)價(jià)并分級(jí)后,可以通過層系調(diào)整、井網(wǎng)調(diào)整等流場重整措施部署油田開發(fā)方案。
前人對(duì)優(yōu)勢(shì)通道的識(shí)別以模糊綜合評(píng)判法為主,各評(píng)價(jià)指標(biāo)的權(quán)重通過層次分析法或?qū)<掖蚍址ù_定,這2種方法人為主觀因素較多,不能客觀反映各因素對(duì)優(yōu)勢(shì)流場的影響,本文提出應(yīng)用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),選用經(jīng)礦場調(diào)剖堵水后優(yōu)勢(shì)流場得到充分認(rèn)識(shí)的油田作為樣本,BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)樣本訓(xùn)練后獲得各層的連接權(quán)重并保存起來,即可作為評(píng)價(jià)優(yōu)勢(shì)流場的工具。
1.2 油藏流場評(píng)價(jià)指標(biāo)的選取
流場評(píng)價(jià)涉及地質(zhì)和開發(fā)因素在內(nèi)的許多指標(biāo),但有些指標(biāo)對(duì)流場的影響是重復(fù)的,有些指標(biāo)雖然是獨(dú)立的,但對(duì)流場的影響較小,因此首先要對(duì)評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行篩選。指標(biāo)的選取要遵循重要性、針對(duì)性、可比性及定性與定量相結(jié)合的原則。本文采用邏輯分析方法,將影響流場的指標(biāo)按因果關(guān)系、等價(jià)關(guān)系和過程關(guān)系分類,剔除原因、等價(jià)多余和過程等指標(biāo),從而確定指標(biāo)體系[16]。最終選取的評(píng)價(jià)指標(biāo)為:滲透率、油層有效厚度、孔道半徑、非均質(zhì)系數(shù)、單位厚度累計(jì)注水量、單位厚度累計(jì)產(chǎn)液量、含水率、過水倍數(shù)、注采壓差。
人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是模擬生物神經(jīng)結(jié)構(gòu)和信息處理方式的網(wǎng)絡(luò),可以用來解決模式識(shí)別、預(yù)測估值、評(píng)價(jià)分析等問題,目前被越來越多地應(yīng)用于石油勘探開發(fā)中,主要用于識(shí)別剩余油分布、儲(chǔ)層參數(shù)解釋、產(chǎn)能評(píng)價(jià)、預(yù)測原油PVT屬性、預(yù)測最小混相壓力等[17]。
BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是一種根據(jù)實(shí)際輸出和期望輸出之差,對(duì)網(wǎng)絡(luò)各層之間的連接權(quán)值由后向前進(jìn)行校正的多層前饋網(wǎng)絡(luò)。它由1個(gè)輸入層、1個(gè)輸出層和若干個(gè)隱含層構(gòu)成,可以真實(shí)刻畫出輸入變量和輸出變量之間的非線性關(guān)系;它通過多個(gè)樣本的訓(xùn)練獲得各層連接權(quán)值等信息作為知識(shí)保存,以便對(duì)新樣本進(jìn)行預(yù)測。應(yīng)用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)對(duì)某類問題綜合評(píng)價(jià)的原理是:把評(píng)價(jià)指標(biāo)體系作為輸入向量,將代表相應(yīng)綜合評(píng)價(jià)的量值作為輸出向量。首先利用一些經(jīng)傳統(tǒng)綜合評(píng)價(jià)取得成功的樣本訓(xùn)練這個(gè)網(wǎng)絡(luò),經(jīng)訓(xùn)練學(xué)習(xí)后,各指標(biāo)的權(quán)值可得到正確表示,訓(xùn)練好的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)即可作為綜合評(píng)價(jià)的有效工具。
利用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行流場評(píng)價(jià)時(shí),各評(píng)價(jià)指標(biāo)作為輸入變量,因此輸入層神經(jīng)元的個(gè)數(shù)為9;流場強(qiáng)度作為輸出向量,因此輸出層神經(jīng)元的個(gè)數(shù)為1,流場評(píng)價(jià)輸出標(biāo)準(zhǔn)見表1。
表1 流場分級(jí)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
研究證明,單隱含層的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),若隱層節(jié)點(diǎn)數(shù)足夠的話,它就能以任意精度去逼近一個(gè)非線性函數(shù),所以,本文確定隱含層數(shù)為1。選取勝利油田調(diào)剖堵水后對(duì)優(yōu)勢(shì)流場取得較好認(rèn)識(shí)的4個(gè)油田數(shù)據(jù)作為樣本,每個(gè)油田數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)一種流場評(píng)價(jià)結(jié)果,計(jì)算每個(gè)樣本數(shù)據(jù)所需的9個(gè)指標(biāo)值,利用MATLAB軟件對(duì)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行訓(xùn)練和檢驗(yàn),直到誤差滿足要求,此時(shí)各連接權(quán)值被確定下來。對(duì)于新油田,確定各個(gè)輸入指標(biāo)后,就可以進(jìn)行流場的評(píng)價(jià)及分級(jí)。
3.1 試驗(yàn)區(qū)概況
埕東油田東區(qū)位于埕21大斷層?xùn)|側(cè),構(gòu)造平緩,閉合高度60 m,主要含油層系為上館陶組,探明含油面積13.9 km2,地質(zhì)儲(chǔ)量4 251×104t。建立油藏?cái)?shù)值模擬模型后,進(jìn)行儲(chǔ)量、壓力和含水率的歷史擬合,擬合效果較好,為剩余油潛力研究和方案優(yōu)選奠定了基礎(chǔ)。
3.2 試驗(yàn)區(qū)流場強(qiáng)度評(píng)價(jià)
通過計(jì)算試驗(yàn)區(qū)塊各個(gè)小層的滲透率、有效厚度等參數(shù),應(yīng)用訓(xùn)練好的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對(duì)該試驗(yàn)區(qū)塊進(jìn)行流場評(píng)價(jià)。通過對(duì)比各個(gè)層的流場強(qiáng)度可以發(fā)現(xiàn),埕東東區(qū)主力層 Ng251,Ng252,Ng331,Ng34的流場強(qiáng)度較大,產(chǎn)生了優(yōu)勢(shì)流場。結(jié)合剩余油飽和度分布圖和油藏流場評(píng)價(jià)分級(jí)圖發(fā)現(xiàn),無論是平面上還是縱向上,優(yōu)勢(shì)流場存在的區(qū)域,剩余油飽和度很低;主力油層形成優(yōu)勢(shì)流場的區(qū)域大,剩余油飽和度較低而且分散,該評(píng)價(jià)結(jié)果與油田生產(chǎn)實(shí)際結(jié)果相符合。針對(duì)優(yōu)勢(shì)流場區(qū)域,可以采用層系重整、井網(wǎng)重建等流場重整措施來挖潛剩余油,提高采收率。
3.3 油藏流場重整
油藏流場調(diào)整措施主要包括:
1)井網(wǎng)調(diào)整。一是以目前流場評(píng)價(jià)體系研究為基礎(chǔ),結(jié)合流場強(qiáng)度分級(jí),根據(jù)優(yōu)勢(shì)流場位置,以調(diào)整注采關(guān)系、完善注采井網(wǎng)為主要方式,達(dá)到提高開發(fā)效果的目的;二是以油藏動(dòng)態(tài)分析為基礎(chǔ),結(jié)合流場分級(jí)和數(shù)值模擬技術(shù)對(duì)剩余油分布的研究,在剩余油富集區(qū)補(bǔ)鉆調(diào)整井。
2)層系調(diào)整。主力含油層系由于形成優(yōu)勢(shì)流場的區(qū)域大,優(yōu)先考慮調(diào)整優(yōu)勢(shì)通道,盡量利用現(xiàn)有井點(diǎn)進(jìn)行層系互換,降低開發(fā)成本。
3)生產(chǎn)制度調(diào)整。對(duì)目前開發(fā)效果較好,但矛盾也比較突出的區(qū)域,淡化層系概念,充分利用現(xiàn)有井網(wǎng),以改變注水方式為主,以調(diào)整注采關(guān)系為輔,提高層系開發(fā)效果。
在經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上,結(jié)合區(qū)塊特點(diǎn)通過數(shù)值模擬技術(shù)對(duì)試驗(yàn)區(qū)進(jìn)行了流場重整方案優(yōu)選,以油田最終采收率為目標(biāo),最終確定試驗(yàn)區(qū)塊油藏流場重整方案為:部署油井34口,水井41口,其中新油井1口,預(yù)測15 a后采出程度達(dá)到56.62%。對(duì)比流場重整前后主韻律層流場強(qiáng)度可以發(fā)現(xiàn),總流場強(qiáng)度大、剩余油飽和度低的區(qū)域經(jīng)過流場重整后總流場強(qiáng)度降低,提高了注入水的利用率及油田開發(fā)效果。
1)提出了油藏優(yōu)勢(shì)流場的概念。油藏流場一開始就存在,并隨著注水開發(fā)的進(jìn)行而不斷發(fā)生變化,優(yōu)勢(shì)流場所在的區(qū)域注入水沖刷強(qiáng)度大,形成注入水的低效或無效循環(huán),影響油田開發(fā)效果。
2)應(yīng)用邏輯分析方法篩選出了油藏流場評(píng)價(jià)指標(biāo)。結(jié)合BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)對(duì)油藏流場進(jìn)行評(píng)價(jià),形成了高含水油田油藏流場評(píng)價(jià)體系。
3)將油藏流場評(píng)價(jià)體系應(yīng)用于埕東東區(qū)館上段,劃分了優(yōu)勢(shì)與非優(yōu)勢(shì)流場范圍,證明用流場強(qiáng)度表征流場強(qiáng)弱是可行的。對(duì)比剩余油飽和度和總流場強(qiáng)度發(fā)現(xiàn):無論是平面上還是縱向上,優(yōu)勢(shì)流場存在的區(qū)域,剩余油飽和度很低;主力油層形成優(yōu)勢(shì)流場的區(qū)域大,剩余油飽和度較低而且分散。針對(duì)試驗(yàn)區(qū)流場評(píng)價(jià)情況,部署了流場重整方案,經(jīng)數(shù)值模擬表明,剩余油挖潛效果較好。
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(編輯 李宗華)
中國石化購美公司頁巖油氣項(xiàng)目成功交割
2012年4月27日,中國石油化工集團(tuán)公司通過其全資子公司國際石油勘探開發(fā)公司,收購美國Devon公司在美部分頁巖油氣資產(chǎn)權(quán)益項(xiàng)目成功交割。
中國石化以約24.4億美元的價(jià)格,收購Devon公司在美國Niobrara,Mississippian,Utica Ohio,Utica Michigan和Tuscaloosa等5大頁巖油氣盆地資產(chǎn)權(quán)益的33.3%。按照交割日計(jì)算,中國石化在上述盆地?fù)碛械捻搸r油氣資產(chǎn)折合凈面積約1 858 km2。本次交易以30%的現(xiàn)金和70%的遞延款方式進(jìn)行,遞延款用于支付Devon公司所持有權(quán)益對(duì)應(yīng)的開發(fā)成本,預(yù)計(jì)于2014年底前完成。
此次收購首次開拓了中國石化在美國的油氣業(yè)務(wù),進(jìn)一步拓展了中國石化非常規(guī)資源領(lǐng)域。中國石化有較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和綜合實(shí)力,Devon公司具有較強(qiáng)的頁巖油氣勘探開發(fā)技術(shù),雙方合作將發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì),積極發(fā)掘項(xiàng)目資源潛力,加快推進(jìn)項(xiàng)目商業(yè)化開發(fā),實(shí)現(xiàn)共贏。
(來源:中國石化新聞網(wǎng)2012-04-28)
Study on reservoir flow field evaluation system based on BP neural network
Jiang Ruizhong1,Wang Ping1,Hou Yupei2,Liang Yu3
(1.College of Petroleum Engineering,China University of Petroleum,Qingdao 266580,China;2.Geological Scientific Research Institute of Shengli Oilfield Company,SINOPEC,Dongying 257015,China;3.University of Wyoming,WY82071,USA)
Both experiments and pilot tests show that the reservoir parameters will change with the long-term water injection process in waterflooding oilfields.Reservoir porosity and permeability will increase,dominant flow field will be formed,the invalid circulation of water will occur and development effect will be reduced.It is of great importance to accurately indentify and classify dominant flow field for further tapping the potential of remaining oil in high water cut stage.BP neural network is used to evaluate dominant flow field,the weight of each factor that affects dominant flow field is obtained through BP neural network samples training instead of AHP and expert scoring method,which is more objective and can reflect objectively the influence of each factor on dominant flow field.Using this method in Chengdong Oilfield,dominant flow field is evaluated and classified,targeting EOR methods.The numerical simulation results show that the effects of tapping the remaining oil potential are good.
high water cut;dominant flow field;BP neural network;evaluation system;logical analysis
國家科技重大專項(xiàng)“特低滲透油藏有效補(bǔ)充能量開發(fā)技術(shù)”(2008ZX05013)
TE34
:A
1055-8907(2012)03-0319-04
2011-10-14;改回日期:2012-02-15。
姜瑞忠,男,1964年生,教授,博士生導(dǎo)師,主要從事油氣田開發(fā)研究及教學(xué)工作。E-mail:changshan880820@163.com。
姜瑞忠,王平,候玉培,等.基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的油藏流場評(píng)價(jià)體系研究[J].斷塊油氣田,2012,19(3):319-322. Jiang Ruizhong,Wang Ping,Hou Yupei,et al.Study on reservoir flow field evaluation system based on BP neural network[J].Fault-Block Oil& Gas Field,2012,19(3):319-322.