亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        滲透率各向異性氣藏井網(wǎng)設計與調(diào)整研究

        2016-05-12 07:42:56杜立紅許正棟易珍麗長江大學石油工程學院油氣鉆采工程湖北省重點實驗室湖北武漢中國石油華北油田分公司采油工程研究院河北任丘中國石油華北油田分公司第二采油廠河北霸州中國石油塔里木油田分公司勘探開發(fā)研究院新疆庫爾勒
        石油天然氣學報 2016年2期
        關鍵詞:井距井網(wǎng)等價

        聶 彬,周 賢,杜立紅,劉 暢,許正棟,易珍麗長江大學石油工程學院·油氣鉆采工程湖北省重點實驗室,湖北 武漢中國石油華北油田分公司采油工程研究院,河北 任丘中國石油華北油田分公司第二采油廠,河北 霸州中國石油塔里木油田分公司勘探開發(fā)研究院,新疆 庫爾勒

        滲透率各向異性氣藏井網(wǎng)設計與調(diào)整研究

        聶 彬1,周 賢2,杜立紅2,劉 暢3,許正棟2,易珍麗4
        1長江大學石油工程學院·油氣鉆采工程湖北省重點實驗室,湖北 武漢2中國石油華北油田分公司采油工程研究院,河北 任丘3中國石油華北油田分公司第二采油廠,河北 霸州4中國石油塔里木油田分公司勘探開發(fā)研究院,新疆 庫爾勒

        Received: Dec.4th, 2015; accepted: Jan.25th, 2016; published: Jun.15th, 2016

        Copyright ? 2016 by authors, Yangtze University and Hans Publishers Inc.

        This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY).http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

        滲透率各向異性在氣藏的開發(fā)過程中起著不容忽視的作用。以長慶油田某氣藏為例,結合滲透率各向異性的理論基礎,探索了滲透率各向異性氣藏井網(wǎng)調(diào)整方法。其具體做法是,首先通過坐標變換將現(xiàn)有各向異性井網(wǎng)轉化為等價各向同性井網(wǎng),對現(xiàn)有井網(wǎng)的適應性進行評價;然后根據(jù)區(qū)塊儲層物性,建立各向同性機理模型來優(yōu)選各向同性最優(yōu)井網(wǎng);最后在各向同性井網(wǎng)設計結果的基礎上通過坐標變換設計得到適合氣藏各向異性的最優(yōu)井網(wǎng)。

        滲透率,各向異性,氣藏,井網(wǎng)設計

        1.引言

        滲透率各向異性在氣藏的開發(fā)過程中起著不容忽視的作用[1]-[5],會導致生產(chǎn)井網(wǎng)的開發(fā)效果難以掌握,進而影響氣藏最終采收率。這類氣藏開發(fā)效果的好壞在于能否準確把握滲透率各向異性對常規(guī)面積井網(wǎng)的影響。對于已開發(fā)的氣藏,其調(diào)整思路是根據(jù)氣藏各向異性強度對井網(wǎng)進行重新設計并調(diào)整,使氣藏開發(fā)井網(wǎng)與氣藏滲透率各向異性特征充分匹配、協(xié)調(diào),達到井網(wǎng)控制動儲量最大的目標。筆者以長慶油田某氣田為例,結合滲透率各向異性理論基礎,探索了滲透率各向異性氣藏井網(wǎng)設計與調(diào)整方法。

        2.滲透率各向異性對井網(wǎng)的影響

        以各向異性氣藏正方形井網(wǎng)為例(圖1),假設各向異性滲透率的主方向分別為X、Y方向,滲透率主值分別為Kx和Ky,主方向X與井排方向成α角。

        為了分析上述井網(wǎng)的開發(fā)效果,首先將各向異性氣藏轉化為等價各向同性氣藏[1]。做如下坐標變換:

        Figure 1.Square well pattern of anisotropic reservoir圖1.各向異性正方形井網(wǎng)

        坐標變換的實質就是將原來的滲流空間在X、Y方向上分別伸長和縮短倍。經(jīng)過坐標變換,原來以Kx和Ky為滲透率主值的各向異性氣藏轉化為以K為滲透率值的等價各向同性氣藏。

        為便于分析,不妨設Ky= 4Kx,主方向Kx與井排方向成角度為45?,上述坐標變換相當于把氣藏空間在x方向上拉長倍,在Y方向上收縮2倍,原來由1、2、3、4號井組成的正方形被破壞與重組變成長軸與X方向平行的菱形(圖2)。

        3.各向異性氣藏井網(wǎng)設計方法

        為使等價各向同性氣藏井網(wǎng)形狀滿足氣藏開發(fā)要求,需要根據(jù)氣藏的各向異性強度對井網(wǎng)變形參數(shù)進行計算(見式(1))。在確定等價各向同性井距之后,根據(jù)坐標變換方法確定各向異性井距,設計方法如下。

        1) 井排方向與滲透率主方向平行或垂直。滲透率主方向指裂縫方向或沉積過程中的物源方向。

        2) 各向異性氣藏井網(wǎng)設計的計算公式如下:式中:a、d分別為各向異性氣藏設計井網(wǎng)的井距和排距,m;a′、d′分別為等價各向同性氣藏井網(wǎng)的井距和排距,m。

        4.氣藏目前開發(fā)井網(wǎng)評價

        以長度油田某氣藏為例。經(jīng)過儲層三維地質建模數(shù)據(jù)分析,Psh8u(2)(盒八段上亞段2小層)和Psh8L(盒八段下亞段)是該區(qū)主要儲層,其儲量約占全區(qū)全井段儲量的75%,為辮狀河沉積。古水流方向與網(wǎng)格南方向呈0?~45?的夾角,平均約為30?。

        Figure 2.Equivalent pattern of isotropic reservoir圖2.等價各向同性變形井網(wǎng)

        一般來說,河流相沉積的滲透率主值方向與古水流方向一致(圖3),即最大滲透率Kmax方向與沉積物源方向相同,最小滲透率Kmin方向與沉積物源方向垂直。

        如圖4,Kmax方向與網(wǎng)格南方向呈30?夾角,與目前井排方向即東西向成60?的夾角。該氣藏采用了正方形的排狀井網(wǎng),井距和排距均為800 m,且Kmax= 4Kmin。圖4中1、2、3、4號井組成一個正方形。

        根據(jù)式(1)可計算如下:

        該坐標變換相當于氣藏空間在Kmax方向上收縮0.707倍,在Kmin方向上拉伸1.414倍。

        經(jīng)過各向異性破壞與重組作用得到等價各向同性井網(wǎng)如圖5所示,1、2、3、4號井組成一個菱形區(qū)域。顯然,這樣的井網(wǎng)會造成不同方向上的氣體滲流不均衡,難以取得好的開發(fā)效果。

        5.氣藏井網(wǎng)調(diào)整優(yōu)化設計

        5.1.各向同性井網(wǎng)優(yōu)化

        5.1.1.機理模型建立

        1) 網(wǎng)格系統(tǒng)

        井距優(yōu)化機理模型取長、寬均為2450 m的正方形區(qū)域(工區(qū)面積6.0 km2),砂巖總厚度35 m,網(wǎng)格步長為50 m × 50 m × 5 m,網(wǎng)格維數(shù)為49 × 49 × 7,網(wǎng)格系統(tǒng)為塊中心網(wǎng)格。該機理模型不考慮構造和巖性變化,為均質、各向同性理想模型。為了提高模擬精度,選用了雙重介質模型(雙孔單滲)來模擬壓裂裂縫和砂巖基質內(nèi)的流體流動。

        2) 氣藏物性參數(shù)

        儲層物性參數(shù)包括孔隙度、滲透率及含氣飽和度數(shù)據(jù)等。根據(jù)儲層平均物性建立了相應的機理模型,用來對比優(yōu)化各向同性最優(yōu)井距,模型基本物性參數(shù)數(shù)據(jù)見表1。模型氣水高壓物性、氣水兩相相對滲透率均為氣藏巖心分析所得到的標準數(shù)據(jù)。

        Figure 3.The direction of permeability principal values圖3.氣藏滲透率主值方向圖

        Figure 4.Relationship between the main direction and the row direction圖4.滲透率主值方向與井排方向角度關系

        Figure 5.Isovalent pattern of isotropic reservoir圖5.氣藏等價各向同性井網(wǎng)

        Table 1.Formation parameters of gas reservoir表1.氣藏基本物性參數(shù)

        5.1.2.井距方案優(yōu)化

        顯然,對于均質各向同性氣藏,均勻井網(wǎng)效果最佳,即井距等于排距的正方形井網(wǎng)。為了尋找最優(yōu)井網(wǎng)井距,設計了不同井距的正方形井網(wǎng)共5套方案,設計如下。

        方案1:1200 m井距正方形井網(wǎng);方案2:800 m井距正方形井網(wǎng);方案3:600 m井距正方形井網(wǎng);方案4:400 m井距正方形井網(wǎng);方案5:300 m井距正方形井網(wǎng)。

        各方案均模擬開發(fā)40年,各方案均按照日產(chǎn)氣2 × 104m3進行單井配產(chǎn),當單井日產(chǎn)氣不足1000 m3時廢棄。經(jīng)過邊、角井產(chǎn)量劈分之后,各井距條件下總井數(shù)、井網(wǎng)密度見表2。

        經(jīng)過方案預測,不同開發(fā)方案下的開發(fā)指標預測見圖6。

        分析圖6發(fā)現(xiàn),氣藏最終采收率在井距300~1200 m區(qū)間與井距大小呈負相關,井距越小,氣藏最終采收率越大。

        5.1.3.經(jīng)濟估算

        隨著井網(wǎng)密度的增大,氣藏采收率隨之增大,投資也會相應增大,但更大的采收率不一定意味著更大的經(jīng)濟效益。因此,為了確定最經(jīng)濟的井網(wǎng)井距,須進行經(jīng)濟估算。

        已知天然氣商品價格2元/m3;年利率3%;直井鉆完井費用600萬元/口;水平井鉆完井費用2400萬元/口;單井人力、電力、維護費用:15萬元/年經(jīng)過。經(jīng)凈現(xiàn)值計算,繪制各井距方案凈現(xiàn)值柱形圖如圖7所示。

        如圖7所示,各井距下氣藏采收率隨井距減小而增大,單凈現(xiàn)值隨井距減小呈先增大后減小的趨勢,并在400 m井距下取得最大凈現(xiàn)值。因此,建議該氣藏最優(yōu)的等價各向同性井距為400 m。

        5.2.各向異性井網(wǎng)設計

        上節(jié)中建議各向同性井距為400 m,取井排方向與沉積物源方向平行,根據(jù)式(2),有:

        經(jīng)過坐標變換得到氣藏各向異性井網(wǎng),其井距為350 m,排拒為460 m,見圖8。

        在該例當中,由于原氣藏井排方向(東西向)與滲透率主值方向存在夾角,因此,在進行井網(wǎng)設計和調(diào)整時,必須沿滲透率主值方向或其垂直方向重新定義井排方向,然后在新的井排方向上按照所設計的井距、排距調(diào)整開發(fā)井網(wǎng)。

        6.結論

        針對各向異性氣藏,其井網(wǎng)設計和調(diào)整方法如下:

        1) 定量分析氣藏各向異性參數(shù),然后通過坐標變換將現(xiàn)有各向異性井網(wǎng)轉化為等價各向同性井網(wǎng),對現(xiàn)有井網(wǎng)的適應性進行評價。

        2) 根據(jù)區(qū)塊儲層物性,建立各向同性機理模型來優(yōu)選各向同性最優(yōu)井網(wǎng)。

        3) 在各向同性井網(wǎng)設計結果的基礎上,通過坐標變換設計反向轉換得到適合氣藏各向異性的最優(yōu)井網(wǎng)。

        Table 2.Total number of wells and well spacing density of different well spacing conditions表2.不同井距條件下模型總井數(shù)及井網(wǎng)密度

        Figure 6.Curves between recovery and well spacing圖6.方案采收率隨井距變化曲線

        Figure 7.Histogram of net present values under different well spacing scheme圖7.各井距方案下凈現(xiàn)值對比

        Figure 8.Designed well pattern of anisotropic gas reservoir圖8.氣藏設計各向異性井網(wǎng)

        References)

        [1] 劉月田.各向異性油藏注水開發(fā)布井理論與方法[J].石油勘探與開發(fā), 2005, 32(5): 101-104.

        [2] 李忠興, 韓洪寶, 程林松.低滲透各向異性地層合理井排距比研究[J].西南石油學院學報, 2004, 26(1): 35-38.

        [3] 丁云宏, 陳作, 曾斌, 等.滲透率各向異性的低滲透油藏開發(fā)井網(wǎng)研究[J].石油學報, 2002, 32(2): 64-67.

        [4] 李傳亮, 李煉民.各向異性地層的井距設計研究[J].新疆石油地質, 2003, 24(6): 559-561.

        [5] 趙春森, 許秋石, 孫廣義, 等.低滲透油藏各向異性交錯井網(wǎng)優(yōu)化[J].油氣田地面工程, 2010, 29(11): 17-18.

        Well Pattern Design and Adjustment for Permeability Anisotropy Gas Reservoir

        Bin Nie1, Xian Zhou2, Lihong Du2, Chang Liu3, Zhengdong Xu2, Zhenli Yi4
        1Key Laboratory of Oil and Gas Drilling and Production Engineering of Hubei Province, School of Petroleum Engineering, Yangtze University, Wuhan Hubei2Research Institute of Petroleum Production Engineering, Huabei Oilfield Company, PetroChina, Renqiu Hebei32thOil Recovery Plant, Huabei Oilfield Company, PetroChina, Bazhou Hebei4Research Institute of Exploration and Development, PetroChinaTarim Oilfield Company, PetroChina, Korla Xinjiang

        Permeability anisotropy played a role which could not be ignored in the process of gas reservoir development.By taking a certain gas reservoir in Changqing Oilfield as an example, a well pattern adjustment method was studied based on the basic theory of permeability anisotropic reservoirs.First of all, the current well pattern into was transformed into an equivalent isotropic reservoir well pattern on the basis of coordinate transformation rules so as to evaluate the adaptability of the current well pattern.Secondly, an isotropic mechanical model was set up for target reservoir for well pattern choosing according to the reservoir physical properties in the block.Finally, based on the results of isotropic well pattern design, the optimized well pattern suitable for gas reservoir anisotropy is obtained from coordinate transformation.

        Permeability, Anisotropy, Gas Reservoir, Well Pattern Design

        聶彬(1988-),女,博士,長江大學石油工程學院講師,主要從事剩余油分布及油藏數(shù)值模擬研究工作。

        2015年12月4日;錄用日期:2016年1月25日;發(fā)布日期:2016年6月15日

        國家自然科學基金項目 (51404037);湖北省自然科學基金項目 (2015CFB635)。

        文章引用: 聶彬, 周賢, 杜立紅, 劉暢, 許正棟, 易珍麗.滲透率各向異性氣藏井網(wǎng)設計與調(diào)整研究[J].石油天然氣學報, 2016, 38(2): 44-51.http://dx.doi.org/10.12677/jogt.2016.382014

        猜你喜歡
        井距井網(wǎng)等價
        勝利油田低滲透油藏CO2混相驅合理注采井距研究
        超低滲透油藏水平井注采井網(wǎng)設計優(yōu)化研究
        n次自然數(shù)冪和的一個等價無窮大
        中文信息(2017年12期)2018-01-27 08:22:58
        各向異性油藏菱形反九點井網(wǎng)合理井排距研究
        收斂的非線性迭代數(shù)列xn+1=g(xn)的等價數(shù)列
        低滲透油田加密調(diào)整注采井距適配新方法*
        G9區(qū)塊井網(wǎng)優(yōu)化設計
        環(huán)Fpm+uFpm+…+uk-1Fpm上常循環(huán)碼的等價性
        芳深2區(qū)塊250m井距開發(fā)效果分析
        關于環(huán)Fpm+uFpm上常循環(huán)碼的等價性
        黄桃av无码免费一区二区三区| 激情亚洲一区国产精品| 国产一级毛片卡| 欧美日韩国产亚洲一区二区三区 | av天堂中文亚洲官网| 在线观看午夜视频一区二区| 国产农村妇女毛片精品久久| 亚洲视频天堂| 视频福利一区二区三区| 久久婷婷综合缴情亚洲狠狠| 亚洲av无码久久精品狠狠爱浪潮| 99re这里只有热视频| 亚洲视频在线观看青青草| 精品人妻va一区二区三区| 午夜福利院电影| 美国黄色片一区二区三区| 一区二区三区日本在线| 亚洲精品国产精品乱码视色| 特级做a爰片毛片免费看无码| 无码精品色午夜| 成人性生交大片免费看激情玛丽莎| 国产精品无码一区二区三区在| 老熟女高潮一区二区三区 | 秋霞国产av一区二区三区| 亚洲av老熟女一区二区三区 | 免费观看全黄做爰大片| 久久久久亚洲av片无码v| 亚洲午夜无码AV不卡| 亚洲国产综合一区二区| 国产香港明星裸体xxxx视频| 亚洲中文字幕无码一区| 九月色婷婷免费| 三级日韩视频在线观看| 狠狠色狠狠色综合| 国产精品美女久久久久久大全| 国产av精品一区二区三区不卡| 厨房人妻hd中文字幕| 欧美白人最猛性xxxxx| 久草91这里只有精品| 国产高颜值女主播在线| 大肉大捧一进一出好爽视频mba |