一种各向异性气藏平面径向流的压力动态测试方法技术

技术编号:13778236 阅读:133 留言:0更新日期:2016-10-01 05:05
本发明专利技术公开一种各向异性气藏平面径向流的压力动态测试方法,包括以下步骤:取标准柱塞状岩样;测量岩样的孔隙度、渗透率、质量和孔隙体积;将岩样按照物性从高到低分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类和Ⅳ类;分别组成Ⅰ类长岩芯、Ⅱ类长岩芯、Ⅲ类长岩芯、Ⅳ类长岩芯,并对Ⅰ类长岩芯、Ⅱ类长岩芯、Ⅲ类长岩芯、Ⅳ类长岩芯并进行饱和;分别对饱和的长岩芯进行进行压力动态测试实验;根据测得的数据计算压力排采程度。本发明专利技术考虑了在一定含水饱和度和采气流量下储层各向异性特性对平面径向流压力动态的影响,能更好的模拟各向异性气藏平面径向流的渗流特征,对有效揭示气体在各向异性介质中的渗流规律有重要的意义和研究价值。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及天然气开发领域,具体涉及一种各向异性气藏平面径向流的压力动态测试方法
技术介绍
地下天然气资源在世界分布范围广、储量大,目前国内外都很重视天然气的勘探与开发。发现的许多气藏都具有一定程度的各向异性性质,尤其是低渗、致密气藏具有强的各向异性特性。研究气藏各向异性对气体渗流的影响,能深化气藏渗流特性认识,为气井合理配产提供指导,为气藏合理高效奠定基础。目前,国内外对各向异性气藏平面径向流的压力动态测试的研究还较少,研究方法主要采用数值模拟,实验的研究还很少。数值模拟方法在模型的建立过程中,进行了一些假设使得不能很好的模拟地层的真实情况,模型在求解过程中由于求解方法的选取不同导致解的结果存在差异性,从而降低了模拟的可靠度。目前的实验研究选用单岩芯进行实验,不能模拟地层的径向流动以及气藏的各向异性。
技术实现思路
为克服现有方法的不足,本专利技术提供了一种各向异性气藏平面径向流的压力动态测试方法,该方法选取典型气藏的岩芯组合为长岩样进行实验来测试压力排采程度。本专利技术解决上述技术问题所采用的技术方案是:一种各向异性气藏平面径向流的压力动态测试方法,包括以下步骤:步骤S10、在心柱的水平方向上钻取标准柱塞状岩样,并对岩样进行烘干、冷却处理;步骤S20、测量岩样的孔隙度、渗透率、质量和孔隙体积;步骤S30、根据上述测得的孔隙度、渗透率,将岩样按照物性从高到低分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类和Ⅳ类;其中Ⅰ类(高渗):孔隙度>0.35,渗透率>10mD,Ⅱ类(中渗):0.2<孔隙度<0.35,1mD<渗透率<10mD,Ⅲ类(低渗):0.1<孔隙度<0.2,0.1mD<渗透率<1mD,Ⅳ类(致密):孔隙度<0.1,渗透率<0.1mD;步骤S40、分别选取Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类5块标准岩样组成Ⅰ类长岩芯、Ⅱ类长岩芯、Ⅲ类长岩芯、Ⅳ类长岩芯,并对Ⅰ类长岩芯、Ⅱ类长岩芯、Ⅲ类长岩芯、Ⅳ类长岩芯进行饱和;步骤S50、将饱和的Ⅰ类长岩芯、Ⅱ类长岩芯、Ⅲ类长岩芯、Ⅳ类长岩芯分别放入Ⅰ类长岩芯夹持器、Ⅱ类长岩芯夹持器、Ⅲ类长岩芯夹持器、Ⅳ类长岩芯夹持器内,Ⅰ类长岩芯夹持器下端通过第一降压阀与M1质量流量计连接,Ⅰ类长岩芯夹持器上均布有三个压力传感器,Ⅰ类长岩芯夹持器上下两端通过F1阀门相通,Ⅱ类长岩芯夹持器左端通过第二降压阀与M2质量流量计连接,Ⅱ类长岩芯夹持器上均布有三个压力传感器,Ⅱ类长岩芯夹持器左右两端通过F2阀门相通,Ⅲ类长岩芯夹持器上端通过第三降压阀与M3质量流量计连接,Ⅲ类长岩芯夹持器上均布有三个压力传感器,Ⅲ类长岩芯夹持器上下两端通过F3阀门相通,Ⅳ类长岩芯夹持器右端通过第四降压阀与M4质量流量计连接,Ⅳ类长岩芯夹持器上均布有三个压力传感器,Ⅳ类长岩芯夹持器左右两端通过F4阀门相通,Ⅰ类长岩芯夹持器上端、Ⅱ类长岩芯夹持器右端、Ⅲ类长岩芯夹持器下端、Ⅳ类长岩芯夹持器左端均通过F5阀门与气体增压机连接,Ⅰ类长岩芯夹持器、Ⅱ类长岩芯夹持器、Ⅲ类长岩芯夹持器、Ⅳ类长岩芯夹持器均布在一个平面上,所有压力传感器均与数据采集器连接;步骤S60、利用步骤S50的装置对饱和的Ⅰ类长岩芯、Ⅱ类长岩芯、Ⅲ类长岩芯、Ⅳ类长岩芯进行压力动态测试实验;步骤S70、从数据采集器上记录下步骤S60中实验开始到结束时各个压力传感器的读数,并且这些读数进行整理;步骤S80、根据上述得到的数据绘制压力动态测试曲线,并计算出实验开始时Ⅰ类长岩芯、Ⅱ类长岩芯、Ⅲ类长岩芯、Ⅳ类长岩芯上各个测压点的初始平均压力和实验结束时各个测压点的结束平均压力步骤S90、分析压力动态特征,并根据上述得到的初始平均压力和结束平均压力计算压力排采程度,计算公式如下; R = ( 1 - p ‾ 1 a + p ‾ 2 a + p ‾ 3 a + p ‾ 4 a p ‾ 1 i + p ‾ 2 i + p ‾ 3 i + p ‾ 4 i ) × 100 % ]]>式中:R—压力排采程度,无因次;—实验开始时各岩样上测压点的初始平均压力,MPa;—实验结束时各岩样上测压点的结束平均压力,MPa。进一步的是,所述步骤S60的具体操作为:步骤S601、分别对Ⅰ类长岩芯、Ⅱ类长岩芯、Ⅲ类长岩芯、Ⅳ类长岩芯加围压;步骤S602、打开压力传感器电源、数据采集器、F1阀门、F2阀门、F3阀门、F4阀门、F5阀门,将第一降压阀、第二降压阀、第三降压阀、第四降压阀的输出压力调节到0.2~0.4MPa,将本文档来自技高网...
一种各向异性气藏平面径向流的压力动态测试方法

【技术保护点】
一种各向异性气藏平面径向流的压力动态测试方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤S10、在心柱的水平方向上钻取标准柱塞状岩样,并对岩样进行烘干、冷却处理;步骤S20、测量岩样的孔隙度、渗透率、质量和孔隙体积;步骤S30、根据上述测得的孔隙度、渗透率,将岩样按照物性从高到低分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类和Ⅳ类;其中Ⅰ类(高渗):孔隙度>0.35,渗透率>10mD,Ⅱ类(中渗):0.2<孔隙度<0.35,1mD<渗透率<10mD,Ⅲ类(低渗):0.1<孔隙度<0.2,0.1mD<渗透率<1mD,Ⅳ类(致密):孔隙度<0.1,渗透率<0.1mD;步骤S40、分别选取Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类5块标准岩样组成Ⅰ类长岩芯、Ⅱ类长岩芯、Ⅲ类长岩芯、Ⅳ类长岩芯,并对Ⅰ类长岩芯、Ⅱ类长岩芯、Ⅲ类长岩芯、Ⅳ类长岩芯进行饱和;步骤S50、将饱和的Ⅰ类长岩芯、Ⅱ类长岩芯、Ⅲ类长岩芯、Ⅳ类长岩芯分别放入Ⅰ类长岩芯夹持器、Ⅱ类长岩芯夹持器、Ⅲ类长岩芯夹持器、Ⅳ类长岩芯夹持器内,Ⅰ类长岩芯夹持器下端通过第一降压阀与M1质量流量计连接,Ⅰ类长岩芯夹持器上均布有三个压力传感器,Ⅰ类长岩芯夹持器上下两端通过F1阀门相通,Ⅱ类长岩芯夹持器左端通过第二降压阀与M2质量流量计连接,Ⅱ类长岩芯夹持器上均布有三个压力传感器,Ⅱ类长岩芯夹持器左右两端通过F2阀门相通,Ⅲ类长岩芯夹持器上端通过第三降压阀与M3质量流量计连接,Ⅲ类长岩芯夹持器上均布有三个压力传感器,Ⅲ类长岩芯夹持器上下两端通过F3阀门相通,Ⅳ类长岩芯夹持器右端通过第四降压阀与M4质量流量计连接,Ⅳ类长岩芯 夹持器上均布有三个压力传感器,Ⅳ类长岩芯夹持器左右两端通过F4阀门相通,Ⅰ类长岩芯夹持器上端、Ⅱ类长岩芯夹持器右端、Ⅲ类长岩芯夹持器下端、Ⅳ类长岩芯夹持器左端均通过F5阀门与气体增压机连接,Ⅰ类长岩芯夹持器、Ⅱ类长岩芯夹持器、Ⅲ类长岩芯夹持器、Ⅳ类长岩芯夹持器均布在一个平面上,所有压力传感器均与数据采集器连接;步骤S60、利用步骤S50的装置对饱和的Ⅰ类长岩芯、Ⅱ类长岩芯、Ⅲ类长岩芯、Ⅳ类长岩芯进行压力动态测试实验;步骤S70、从数据采集器上记录下步骤S60中实验开始到结束时各个压力传感器的读数,并且这些读数进行整理;步骤S80、根据上述得到的数据绘制压力动态测试曲线,并计算出实验开始时Ⅰ类长岩芯、Ⅱ类长岩芯、Ⅲ类长岩芯、Ⅳ类长岩芯上各个测压点的初始平均压力和实验结束时各个测压点的结束平均压力步骤S90、分析压力动态特征,并根据上述得到的初始平均压力和结束平均压力计算压力排采程度,计算公式如下;式中:R—压力排采程度,无因次;—实验开始时各岩样上测压点的初始平均压力,MPa;—实验结束时各岩样上测压点的结束平均压力,MPa。...

【技术特征摘要】
1.一种各向异性气藏平面径向流的压力动态测试方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤S10、在心柱的水平方向上钻取标准柱塞状岩样,并对岩样进行烘干、冷却处理;步骤S20、测量岩样的孔隙度、渗透率、质量和孔隙体积;步骤S30、根据上述测得的孔隙度、渗透率,将岩样按照物性从高到低分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类和Ⅳ类;其中Ⅰ类(高渗):孔隙度>0.35,渗透率>10mD,Ⅱ类(中渗):0.2<孔隙度<0.35,1mD<渗透率<10mD,Ⅲ类(低渗):0.1<孔隙度<0.2,0.1mD<渗透率<1mD,Ⅳ类(致密):孔隙度<0.1,渗透率<0.1mD;步骤S40、分别选取Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类5块标准岩样组成Ⅰ类长岩芯、Ⅱ类长岩芯、Ⅲ类长岩芯、Ⅳ类长岩芯,并对Ⅰ类长岩芯、Ⅱ类长岩芯、Ⅲ类长岩芯、Ⅳ类长岩芯进行饱和;步骤S50、将饱和的Ⅰ类长岩芯、Ⅱ类长岩芯、Ⅲ类长岩芯、Ⅳ类长岩芯分别放入Ⅰ类长岩芯夹持器、Ⅱ类长岩芯夹持器、Ⅲ类长岩芯夹持器、Ⅳ类长岩芯夹持器内,Ⅰ类长岩芯夹持器下端通过第一降压阀与M1质量流量计连接,Ⅰ类长岩芯夹持器上均布有三个压力传感器,Ⅰ类长岩芯夹持器上下两端通过F1阀门相通,Ⅱ类长岩芯夹持器左端通过第二降压阀与M2质量流量计连接,Ⅱ类长岩芯夹持器上均布有三个压力传感器,Ⅱ类长岩芯夹持器左右两端通过F2阀门相通,Ⅲ类长岩芯夹持器上端通过第三降压阀与M3质量流量计连接,Ⅲ类长岩芯夹持器上均布有三个压力传感器,Ⅲ类长岩芯夹持器上下两端通过F3阀门相通,Ⅳ类长岩芯夹持器右端通过第四降压阀与M4质量流量计连接,Ⅳ类长岩芯 夹持器上均布有三个压力传感器,Ⅳ类长岩芯夹持器左右两端通过F4阀门相通,Ⅰ类长岩芯夹持器上端、Ⅱ类长岩芯夹持器右端、Ⅲ类长岩芯夹持器下端、Ⅳ类长岩芯夹持器左端均通过F5阀门与气体增压机连接,Ⅰ类长岩芯夹持器、Ⅱ类长岩芯夹持器、Ⅲ类长岩芯夹持器、Ⅳ类长岩芯夹持器均布在一个平面上,所有压力传感器均与数据采集器连接;步骤S60、利用步骤S50的装置对饱和的Ⅰ类长岩芯、Ⅱ类长岩芯、Ⅲ类长岩芯、Ⅳ类长岩芯进行压力动态测试实验;步骤S70、从数据采集器上记录下步骤S60中实验开始到结束时各个压力传感器的读数,并且这些读数进行整理;步骤S80、根据上述得到的数据绘制压力动态测...

【专利技术属性】
技术研发人员:聂仁仕谢飞邓祺王苏冉陈雄匡晓东
申请(专利权)人:西南石油大学
类型:发明
国别省市:四川;51

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