一种考虑含水饱和度动态变化的致密气藏产能计算方法技术

技术编号:35994638 阅读:19 留言:0更新日期:2022-12-17 23:10
本发明专利技术公开了一种考虑含水饱和度动态变化的致密气藏产能计算方法。本发明专利技术方法通过选取多个岩心样品,结合研究区的地质资料,采用稳态法和渗流法相结合的方式,实验测量各岩心样品在不同含水饱和度条件下的启动压力梯度和气水相对渗透率,建立动态启动压力梯度经验公式,根据各岩心样品在不同含水饱和度条件下的气水相对渗透率,计算各岩心样品的气水比,并基于致密气藏压裂水平井的物理模型和考虑单向页岩气藏压裂水平井的数学模型,建立考虑气水两相的致密气藏压裂水平井产能模型,得到不同含水饱和度条件下考虑启动压力动态变化的IPR曲线。本发明专利技术实现了对致密气藏产能的准确计算,为指导致密气藏的开发奠定了基础。为指导致密气藏的开发奠定了基础。为指导致密气藏的开发奠定了基础。

【技术实现步骤摘要】
一种考虑含水饱和度动态变化的致密气藏产能计算方法


[0001]本专利技术涉及油气田开发工程中的油气渗流
,具体涉及一种考虑含水饱和度动态变化的致密气藏产能计算方法。

技术介绍

[0002]致密气藏作为一种重要的非常规资源,具有构造复杂、岩性致密、含水饱和度高的特点,流动机理非常复杂。致密气藏的开发过程中经常发生气水两相流动,气水两相流动过程中启动压力梯度变化明显,启动压力梯度的存在解释了致密气藏中气水两相流动不符合传统达西流的原因,对气藏产能影响显著。所以,研究含水饱和度对致密气藏产能的影响对于致密气藏的开发至关重要。
[0003]目前,针对致密气藏的产能研究,本领域技术人员先后建立了考虑应力敏感性、启动压力梯度等因素的压裂水平井产能模型,也有人建立了考虑动态启动压力梯度效应的致密气藏产能模型,并研究了考虑两相流动的水平井半解析方程。现阶段在求解气水两相产能公式时,将气水比假定为常数,但是,由于水气比随着含水饱和度的变化不断变化,在建立数学模型时需要进一步考虑动态水气比。
[0004]为了进一步研究致密气藏的渗流机理,本领域技术人员也开展了大量的实验室研究。实验表明,在低流速下渗流曲线呈非线性关系。启动压力梯度作为非常规油气藏非线性流动的重要组成部分,广泛存在于气水两相流动中。现有研究表明,启动压力梯度随渗透率的变化而变化,当地层渗透率降低或含水饱和度增加时,启动压力梯度增加,并且,通过实验研究确定了启动压力梯度、含水饱和度和渗透率的经验公式。因此,在致密气藏气水两相流动过程中,有必要建立启动压力梯度与含水饱和度的关系,分析不同含水条件下产能的变化。
[0005]因此,亟需建立一种考虑含水饱和度动态变化的致密气藏产能计算方法,并且充分考虑致密气藏中各项流动机理随含水饱和度的变化,为致密气藏的产能准确计算奠定了基础。

技术实现思路

[0006]本专利技术针对现有技术难以准确确定含水饱和度对致密气藏产能影响的问题,提出了一种考虑含水饱和度动态变化的致密气藏产能计算方法,通过室内实验获取致密气藏含水饱和度和气水比、动态启动压力梯度的关系,实现了对致密气藏流入动态曲线的精确获取,为全面分析含水饱和度对致密气藏产能的影响提供了依据。
[0007]本专利技术为了实现上述目的,采用如下技术方案:
[0008]一种考虑含水饱和度动态变化的致密气藏产能计算方法,包括如下步骤:
[0009]步骤1,选取致密气藏所在区域作为研究区,在研究区内选取多块岩心样品,分别测量各岩心样品的样品参数,根据研究区的地质资料,配置合成地层水作为注入液,设置岩心样品的温度;
[0010]步骤2,将稳态法和渗流法相结合,分别测量各岩心样品在不同含水饱和度条件下所对应的启动压力梯度和气水相对渗透率,获取各岩心样品的动态启动压力梯度曲线,建立动态启动压力梯度经验公式,并基于各岩心样品在不同含水饱和度条件下所对应的气水相对渗透率,结合各岩心样品所在致密气藏的基础参数,计算各岩心样品在不同含水饱和度条件下的气水比;
[0011]步骤3,基于致密气藏压裂水平井的结构,结合考虑单向页岩气藏压裂水平井的数学模型,建立考虑气水两相的致密气藏压裂水平井产能模型;
[0012]步骤4,利用考虑气水两相的致密气藏压裂水平井产能模型,通过将各岩心样品在不同含水饱和度条件下的气水比、启动压力梯度代入考虑气水两相的致密气藏压裂水平井产能模型中,获取不同含水饱和度条件下致密气藏的产能,得到不同含水饱和度条件下的流入动态曲线。
[0013]优选地,所述步骤1中,样品参数包括岩样的直径、长度、孔隙度和渗透率。
[0014]优选地,所述合成地层水的矿化度为46353mg/L、pH值为6.1,合成地层水的组分包括K
+
、Na
+
、Ca
2+
、Mg
2+
、Cl

、和HCO3‑
,其中,K
+
和Na
+
的浓度总计为12046mg/L,Ca
2+
的浓度为5205mg/L,Mg
2+
的浓度为391mg/L,Cl

的浓度为26139mg/L,HCO3‑
的浓度为1331mg/L。
[0015]优选地,所述步骤2中,所述动态启动压力梯度经验公式为:
[0016][0017]式中,λ为动态启动压力梯度,S
w
为含水饱和度,a、b均为动态启动压力梯度拟合系数;
[0018]所述气水比计算公式为:
[0019][0020]式中,R
wg
为气水比;K
rw
为水相相对渗透率,K
rg
为气相相对渗透率;μ
g
为气相粘度,单位为Pa
·
s;μ
w
为水相粘度,单位为Pa
·
s;B
g
为水相的体积系数,单位为m3/s;B
w
为气相的体积系数,单位为m3/s。
[0021]优选地,所述致密气藏的基础参数包括地层厚度、原始底层压力、控制半径、裂缝半缝长、裂缝宽度、裂缝渗透率、压裂水平井水平段的长度和地层温度。
[0022]优选地,所述步骤3中,所述考虑气水两相的致密气藏压裂水平井产能模型内设置有基质、裂缝和压裂水平井,压裂水平井设置于考虑气水两相的致密气藏压裂水平井产能模型的中心位置处,压裂水平井的设置参数包括水平段长度L、井筒半径r
w
,压裂水平井的水平段设置有N条裂缝,各裂缝等距分布于水平段且贯穿整个气层,裂缝的设置参数包括半缝长x
f
、宽度w
f
和裂缝渗透率K
f

[0023]所述考虑气水两相的致密气藏压裂水平井产能模型中流体从基质流向裂缝,沿裂缝流入压裂水平井的井筒内,此时压裂水平井的产量等于气层中各条裂缝产量的总和,基质中存在气水两相,裂缝中存在非达西流体。
[0024]优选地,在所述考虑气水两相的致密气藏压裂水平井产能模型中,选取垂直于压裂水平井的平面,将裂缝延伸方向设置为x轴、压裂水平井延伸方向设置为y轴,建立二维坐标系,得到仅考虑气相流动时裂缝周围的地层压力分布为:
[0025][0026]式中,p为地层压力,单位为Pa;μ
g
为气相粘度,单位为Pa
·
s;ρ
gsc
为标况下的气相密度,单位为kg/m3;q
gsc
为标况下的气相产量,单位为kg/m3;K
rg
为气相相对渗透率;K
m
为地层渗透率,单位为m2;h为地层厚度,单位为m;ρ
g
为气相密度,单位为kg/m3;
[0027]在仅考虑水相流动时裂缝周围的地层压力分布为:
[0028][0029]式中,μ
w
为水相粘度,单本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种考虑含水饱和度动态变化的致密气藏产能计算方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤1,选取致密气藏所在区域作为研究区,在研究区内选取多块岩心样品,分别测量各岩心样品的样品参数,根据研究区的地质资料,配置合成地层水作为注入液,设置岩心样品的温度;步骤2,将稳态法和渗流法相结合,分别测量各岩心样品在不同含水饱和度条件下所对应的启动压力梯度和气水相对渗透率,获取各岩心样品的动态启动压力梯度曲线,建立动态启动压力梯度经验公式,并基于各岩心样品在不同含水饱和度条件下所对应的气水相对渗透率,结合各岩心样品所在致密气藏的基础参数,计算各岩心样品在不同含水饱和度条件下的气水比;步骤3,基于致密气藏压裂水平井的结构,结合考虑单向页岩气藏压裂水平井的数学模型,建立考虑气水两相的致密气藏压裂水平井产能模型;步骤4,利用考虑气水两相的致密气藏压裂水平井产能模型,通过将各岩心样品在不同含水饱和度条件下的气水比、启动压力梯度代入考虑气水两相的致密气藏压裂水平井产能模型中,获取不同含水饱和度条件下致密气藏的产能,得到不同含水饱和度条件下的流入动态曲线。2.根据权利要求1所述的一种考虑含水饱和度动态变化的致密气藏产能计算方法,其特征在于,所述步骤1中,样品参数包括岩样的直径、长度、孔隙度和渗透率。3.根据权利要求1所述的一种考虑含水饱和度动态变化的致密气藏产能计算方法,其特征在于,所述合成地层水的矿化度为46353mg/L、pH值为6.1,合成地层水的组分包括K
+
、Na
+
、Ca
2+
、Mg
2+
、Cl

、和HCO3‑
,其中,K
+
和Na
+
的浓度总计为12046mg/L,Ca
2+
的浓度为5205mg/L,Mg
2+
的浓度为391mg/L,Cl

的浓度为26139mg/L,HCO3‑
的浓度为1331mg/L。4.根据权利要求1所述的一种考虑含水饱和度动态变化的致密气藏产能计算方法,其特征在于,所述步骤2中,所述动态启动压力梯度经验公式为:式中,λ为动态启动压力梯度,S
w
为含水饱和度,a、b均为动态启动压力梯度拟合系数;所述气水比计算公式为:式中,R
wg
为气水比;K
rw
为水相相对渗透率,K
rg
为气相相对渗透率;μ
g
为气相粘度,单位为Pa
·
s;μ
w
为水相粘度,单位为Pa
·
s;B
g
为水相的体积系数,单位为m3/s;B
w
为气相的体积系数,单位为m3/s。5.根据权利要求1所述的一种考虑含水饱和度动态变化的致密气藏产能计算方法,其特征在于,所述致密气藏的基础参数包括地层厚度、原始底层压力、控制半径、裂缝半缝长、裂缝宽度、裂缝渗透率、压裂水平井水平段的长度和地层温度。6.根据权利要求1所述的一种考虑含水饱和度动态变化的致密气藏产能计算方法,其特征在于,所述步骤3中,所述考虑气水两相的致密气藏压裂水平井产能模型内设置有基
质、裂缝和压裂水平井,压裂水平井设置于考虑气水两相的致密气藏压裂水平井产能模型的中心位置处,压裂水平井的设置参数包括水平段长度L、井筒半径r
w
,压裂水平井的水平段设置有N条裂缝,各裂缝等距分布于水...

【专利技术属性】
技术研发人员:丁宇姚军樊冬艳王萌
申请(专利权)人:中国石油大学华东
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1