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        數(shù)值試井技術(shù)在多相流致密儲(chǔ)層中的對(duì)比應(yīng)用

        2018-10-20 05:38:42孫勝宇
        石油知識(shí) 2018年5期
        關(guān)鍵詞:試井對(duì)數(shù)井筒

        孫勝宇

        (吉林油田分公司勘探開發(fā)研究院 吉林松原 38000)

        關(guān)鍵字:數(shù)值試井;致密儲(chǔ)層;PEBI非結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格

        1 前言

        吉林油田試井技術(shù)先后經(jīng)歷手工半對(duì)數(shù)試井解釋、手工雙對(duì)數(shù)試井解釋及軟件綜合應(yīng)用三個(gè)階段。在此期間,應(yīng)用常規(guī)試井解釋技術(shù)成功解決F、H等一系列中高滲儲(chǔ)層試井解釋難題。但是,隨著開發(fā)對(duì)象逐漸向低品質(zhì)、低滲透-特低滲透儲(chǔ)層,甚至致密儲(chǔ)層轉(zhuǎn)變,非常規(guī)致密儲(chǔ)層試井解釋技術(shù)已成為吉林油田目前所面臨的重大挑戰(zhàn)和技術(shù)難題。

        吉林油田FY油層儲(chǔ)層滲透率僅為0.16×10-3μm2,為典型的非常規(guī)致密儲(chǔ)層特征,為最大限度提高儲(chǔ)層最終采收率,油田多采用水平井規(guī)??p網(wǎng)壓裂方式增加泄流面積,提高單井產(chǎn)能。受壓裂改造工藝影響,改變了近井地帶滲流場(chǎng)特征,常規(guī)解析試井方法難以準(zhǔn)確描述裂縫面及近井地帶微裂縫滲流特征。同時(shí),受水平井與壓裂裂縫雙重作用,試井解釋曲線線性流段持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng),難以出現(xiàn)徑向流,加之扶余油層致密儲(chǔ)層為油、氣、水多相流特征,進(jìn)一步加大了試井解釋難度。

        數(shù)值試井技術(shù)是對(duì)試井問題的數(shù)值求解,即直接用數(shù)值解的方法解決試井問題。它可以在對(duì)測(cè)試井進(jìn)行常規(guī)解析試井解釋的基礎(chǔ)上,采用PEBI非結(jié)構(gòu)網(wǎng)格,不僅可以準(zhǔn)確刻畫裂縫面及近井地帶微裂縫滲流特征,實(shí)現(xiàn)網(wǎng)格與裂縫、裂縫與井筒之間的連接一致性,也可以有效表征與井筒軸線呈任意角度的裂縫,實(shí)現(xiàn)多形態(tài)壓裂裂縫的數(shù)值模擬,為生產(chǎn)實(shí)踐提供理論依據(jù)。同時(shí),PEBI網(wǎng)格中相鄰網(wǎng)格塊的交界面垂直平分相應(yīng)PEBI網(wǎng)格的連線,具有有限差分的剖分特點(diǎn),最終得到的差分方程與笛卡爾差分方程相似,從而更好地逼近流體流動(dòng)形態(tài),獲得更加精確的數(shù)值解。

        2 數(shù)值試井技術(shù)在多相流致密儲(chǔ)層壓裂水平井中的應(yīng)用

        CH58井為松遼盆地南部Q油田一口評(píng)價(jià)井,測(cè)試層位為FY油層致密砂巖儲(chǔ)層,該井于2015年10月25日進(jìn)行15段壓裂,加砂575m3,加液18198m3,壓后投產(chǎn)連續(xù)生產(chǎn)230天,平均日產(chǎn)油5.5t,日產(chǎn)水45.7m3,2016年6月11日至2016年7月17日開始關(guān)井,準(zhǔn)確系統(tǒng)試井測(cè)試,2016年7月18日至2016年7月21日進(jìn)行回壓試井測(cè)試4天,2016年7月22日至2016年8月11日進(jìn)行關(guān)井壓力恢復(fù)測(cè)試,關(guān)井時(shí)間468h、地層有效厚度9m、孔隙度10%、井筒半徑0.1m,水平段長(zhǎng)度1212m。

        通過對(duì)CH58井關(guān)井壓力恢復(fù)診斷曲線進(jìn)行分析,雙對(duì)數(shù)-導(dǎo)數(shù)曲線早期井筒儲(chǔ)集段為變井儲(chǔ)特征;中期為壓裂水平井+地層雙線性流段,由于裂縫徑向流段非常短暫,難以分辨,因此,曲線很快由壓裂水平井線性流段進(jìn)入地層線性流段,呈現(xiàn)壓裂水平井與地層雙重作用的雙線性流段;后期雙對(duì)數(shù)曲線上翹,且模型為壓裂水平井,外圍類似存在一個(gè)橢圓型邊界,因此,選取矩形邊界近似模擬橢圓邊界;由于本井為致密儲(chǔ)層壓裂水平井,曲線難以出現(xiàn)徑向流,形態(tài)特征也表明該井未出現(xiàn)徑向流0.5線。同時(shí),從曲線特征上看,壓力恢復(fù)曲線先后出現(xiàn)兩次臺(tái)階式跳躍,證明該井存在油、氣、水三相流,且在井筒內(nèi)重力分異引起壓力波動(dòng)。

        依據(jù)模型分析結(jié)果,首先選用具有變井筒儲(chǔ)集和表皮效應(yīng)+(壓裂水平井+均質(zhì)地層)三線性流+圓形封閉邊界的Perrine常規(guī)試井解釋方法對(duì)本井進(jìn)行解釋分析。

        參考CH58井實(shí)驗(yàn)測(cè)定數(shù)據(jù),采用Perrine方法選取參數(shù)如下:體積系數(shù)B=1.79147m3/m3,粘度μ=1.97584cp,綜合壓縮系數(shù)Ct=0.002365141/MPa,巖石孔隙壓縮系數(shù)Cp=4.35×10-41/MPa。同時(shí),依據(jù)本井壓后相滲曲線及三相飽和度,求取Sw=42%和Sg=13%條件下的等效滲透率,解釋參數(shù)為:測(cè)點(diǎn)地層壓力26.65MPa、滲透率3.52×10-3μm2、表皮系數(shù)-7.5、井筒儲(chǔ)集系數(shù)0.46m3/MPa、解釋水平井長(zhǎng)度850m、裂縫段數(shù)15、平均裂縫半長(zhǎng)74m(見圖1、圖2)。

        圖1 CH58井壓力恢復(fù)雙對(duì)數(shù)擬合圖

        圖2 CH58井壓力恢復(fù)半對(duì)數(shù)擬合圖

        從常規(guī)解析試井?dāng)M合結(jié)果來看,中期線性流段曲線沒有實(shí)現(xiàn)完全擬合,表明常規(guī)試井解釋方法無法準(zhǔn)確描述近井地帶壓裂裂縫及水平井滲流場(chǎng)特征。

        而數(shù)值試井技術(shù)可以在常規(guī)試井解釋基礎(chǔ)上,采用三維PEBI非結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格模擬技術(shù),以井為中心,以井筒半徑為初始步長(zhǎng),等比例向外圍擴(kuò)展,采用局部加密網(wǎng)格實(shí)現(xiàn)網(wǎng)格與裂縫、裂縫與井筒之間的連接一致性,從而更為精細(xì)地描述裂縫面及近井地帶縫網(wǎng)滲流場(chǎng)特征。

        而具有一定的滲流能力的外圍壓裂改造范圍,則依托壓力場(chǎng)波及范圍進(jìn)行確定,采用等比例相對(duì)較粗網(wǎng)格進(jìn)行描述,建立CH58井等效的等間距均勻分布等裂縫長(zhǎng)度壓裂水平井?dāng)?shù)值模型,最終,更為準(zhǔn)確的實(shí)現(xiàn)曲線有效擬合(見圖3)。

        圖3 CH58井?dāng)?shù)值試井模型網(wǎng)格圖

        數(shù)值試井解釋參數(shù)如下:測(cè)點(diǎn)地層壓力26.65MPa、滲透率6.01×10-3μm2、表皮系數(shù)-5.23、井筒儲(chǔ)集系數(shù)2.15m3/MPa、解釋水平井長(zhǎng)度740m、裂縫段數(shù)15、平均裂縫半長(zhǎng)88.19 m(見圖4、圖5)。

        圖4 CH58井?dāng)?shù)值試井壓力恢復(fù)雙對(duì)數(shù)擬合圖

        圖5 CH58井?dāng)?shù)值試井壓力恢復(fù)半對(duì)數(shù)擬合圖

        3 結(jié)論

        從CH58井?dāng)?shù)值試井與解析試井?dāng)M合效果對(duì)比來看,數(shù)值試井技術(shù)可在常規(guī)解析試井解釋參數(shù)的基礎(chǔ)上,采用Perrine+三維PEBI非結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格模擬技術(shù),更為精細(xì)地描述裂縫面及近井地帶縫網(wǎng)滲流場(chǎng)特征,實(shí)現(xiàn)網(wǎng)格與裂縫、裂縫與井筒之間的連接一致性,使解釋結(jié)果更加符合實(shí)際地質(zhì)狀況,使擬合效果更加準(zhǔn)確、可靠,能夠更為有效地解決多相流致密儲(chǔ)層試井難題,為致密儲(chǔ)層油氣田后期合理井網(wǎng)井距開發(fā)措施決策制定提供了重要依據(jù),對(duì)油氣田合理開發(fā)具有積極的指導(dǎo)意義。

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