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        水平井C-AICD復(fù)合型智能控水裝置數(shù)值模擬研究

        2021-09-17 08:21:40李小東
        西部探礦工程 2021年7期
        關(guān)鍵詞:傳導(dǎo)率限流水平井

        李小東

        (中海石油<中國>有限公司深圳分公司,廣東深圳518024)

        流入控制裝置(ICD,inflow control device)和自動流入控制裝置(AICD,autonomous inflow control device)可以有效延緩和控制底水錐進,最終達到提高采收率的目的,因此在海上油氣田得到廣泛應(yīng)用[1-4]。ICD是一種被動式控制裝置,通過對流經(jīng)的流體增加一定的阻力,來實現(xiàn)控流的目的,主要類型包括噴嘴型、螺旋型等。但是,ICD的缺陷在于一旦下入井中,控水參數(shù)無法改變,因此需要提前判斷控水參數(shù)[5]。并且,ICD起作用的階段主要是在前期,但后期無法有效控水[6]。

        AICD是一種自動控制裝置,在中后期能根據(jù)流體粘度、密度差異自動控制含水突進,但是在初期無法根據(jù)儲層物性差異來有效均衡生產(chǎn)剖面,尤其是對于非均質(zhì)性強的油藏,容易導(dǎo)致底水快速上升形成暴性水淹[6-9]。

        C-AICD是結(jié)合ICD和AICD兩種控制裝置的優(yōu)點,而研發(fā)出來的一種新的控水裝置。C-AICD既可以在初期對高滲層的產(chǎn)液進行抑制,均衡產(chǎn)液剖面,又可以在中后期根據(jù)流體差異,控制高含水層段產(chǎn)出[6]。

        目前,ICD和AICD都可以在Petrel RE中很方便地進行模擬[10-14]。但是,尚無有效的數(shù)值模擬手段來對C-AICD進行模擬以及效果預(yù)測。因此本文在從機理方面入手,對C-AICD進行模擬。

        1 數(shù)值模擬研究

        1.1 模型建立

        采用Petrel RE建立油藏機理模型(圖1)。其中,模型平面網(wǎng)格數(shù)為30×30,步長為100m×100m;縱向?qū)訑?shù)12,網(wǎng)格步長平均為8m;總網(wǎng)格數(shù)為871696。由于J油藏為塊狀底水油藏,能量充足,采用Carter-Tracy水體進行底水模擬。生產(chǎn)井水平段長度1000m。在模擬中,模擬時間為50年,以便充分觀察生產(chǎn)井在安裝不同控水裝置后的控水增油效果。

        圖1 油藏數(shù)值模型

        機理模型中,油藏水平滲透率50~1000mD,滲透率分布見表1,垂直滲透率10~200mD,孔隙度0.2,綜合壓縮系數(shù)0.001605MPa-1,油體積系數(shù)1.059,水體積系數(shù)1.050,地層原油粘度5mPa·s,地面原油密度(0.86~0.96)×103kg/m3,油藏厚度96m,油藏頂部深度-1800m,油水界面深度-1880m。

        表1 水平滲透率分布表

        1.2 C-AICD數(shù)值模擬

        C-AICD的需要在數(shù)值模擬軟件中同時設(shè)置ICD和AICD,但是在Eclipse等數(shù)值模擬軟件中無法同時設(shè)置ICD和AICD,因此需要根據(jù)其控水增油機理進行等效處理。首先進行ICD的模擬,這里選取常用的噴嘴型ICD(NICD,nozzle inflow control device)。在Petrel RE中可以直接進行ICD完井模擬,每100m設(shè)置1個ICD,并針對不同滲透率的井段,分別選擇7mm、8mm、12mm的噴嘴尺寸,進行不同強度的控水,來均衡產(chǎn)液剖面。

        從機理方面來看,噴嘴型ICD就是通過設(shè)置噴嘴大小,來降低水平井井段與地層的傳導(dǎo)率。

        根據(jù)水平井裸眼完井產(chǎn)量公式,即程—范臨界產(chǎn)量公式[15]為:

        其中:

        ICD限流閥產(chǎn)生的附加壓降[16]為:

        得到ICD完井的水平井產(chǎn)量公式:

        式中:q1——裸眼井流體的流速,m3/d;

        q2——ICD完井后流體的流速,m3/d;

        kh——水平方向滲透率,mD;

        kv——垂直方向滲透率,mD;

        h——油層有效厚度,m;

        Δp——生產(chǎn)壓差,MPa;

        μo——地層原油粘度,mPa·s;

        Bo——地層原油體積系數(shù),m3/m3;

        re——油井供液半徑,m;

        L——水平井段長度,m;

        rw——油井半徑,m;

        ρ——流體的密度,103kg/m3;

        Ac——限流閥的過流面積,m2;

        Cc——限流閥的無量綱流動系數(shù),一般為0.85。

        在數(shù)模軟件中,可以通過調(diào)整井筒與地層之間的傳導(dǎo)率,來等效模擬ICD完井設(shè)置。也就是調(diào)節(jié)公式(5)中的kh和kv,使得公式(6)中的q2′與q2相等,即達到了等效設(shè)置的目的。

        進行等效設(shè)置后,對比設(shè)置了ICD和調(diào)整傳導(dǎo)率的生產(chǎn)曲線,發(fā)現(xiàn)日產(chǎn)油、含水率、累產(chǎn)油等參數(shù)基本一致(圖2)。因此認為該方式可以有效地對ICD進行等效處理。

        圖2 ICD完井與調(diào)整傳導(dǎo)率的產(chǎn)量剖面對比

        在進行等效ICD模擬后,繼續(xù)在Petrel RE中進行AICD完井設(shè)置。用這種方式,即等效ICD結(jié)合AICD模擬的方式,完成了C-AICD的模擬。

        圖3 為裸眼完井和C-AICD完井的過井剖面,顯示屬性為含水飽和度。由裸眼完井的過井剖面可以看到明顯的脊進現(xiàn)象。進行C-AICD完井設(shè)置后,水平井的底水脊進現(xiàn)象明顯受到抑制。模擬結(jié)果可以較好地表征C-AICD的效果,并進行效果預(yù)測,有效指導(dǎo)油田后續(xù)措施。

        圖3 裸眼完井和C-AICD完井的過井剖面

        裸眼完井與C-AICD完井的產(chǎn)量剖面如圖4所示,由圖上看到,日產(chǎn)油得到明顯提升,含水率上升速度明顯下降,累產(chǎn)油提升50%以上。

        圖4 裸眼完井與C-AICD完井的產(chǎn)量剖面對比

        2 應(yīng)用

        南海東部地區(qū)L油田X油藏水平滲透率500~1000mD,垂直滲透率50~100mD,孔隙度0.26,綜合壓縮系數(shù)0.001605MPa-1,油體積系數(shù)1.047,水體積系數(shù)1.050,地層原油粘度4~11mPa·s,地面原油密度0.90×103kg/m3,油藏厚度7m。

        該油藏的D1井采用C-AICD完井后,生產(chǎn)曲線見圖5,取得了較好的控水效果。

        圖5 D1井生產(chǎn)曲線

        3 結(jié)論

        (1)針對C-AICD無法直接進行模擬的情況下,提出用改變傳導(dǎo)率的方式來等效模擬ICD,并結(jié)合在軟件中設(shè)置AICD的方式,達到模擬C-AICD的目的。

        (2)根據(jù)水平井裸眼完井產(chǎn)量公式以及ICD限流閥產(chǎn)生的壓降,推出ICD完井的水平井產(chǎn)量公式,并依此來改變傳導(dǎo)率,達到模擬ICD的目的。通過對比模擬ICD和改變傳導(dǎo)率的方式,日產(chǎn)油、含水率、累產(chǎn)油等生產(chǎn)參數(shù)基本一致,說明等效方式合理。

        (3)在L油田中的D1采用了C-AICD進行完井后,取得了較好的控水效果。

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