关键词:
储气库、uncosolidation[注]、注采周期单井控制储量
问题:
储气库运行通常在一个年度周期内有6~8月实施注气,流压与对应地层压力均由低到高快速变化,变化幅度大于10MPa;而相反在短短4~5个月的采出期内,流压与对应地层压力又自高向低快速下降,下降幅度更大;如此往复变化会导致储气库生产中的能量来源除正常的气体压缩与膨胀外,还受到地层孔隙的压缩膨胀作用影响。
办法:
可以用uncosolidation方法,从压力影响实际地层渗透率孔隙度的方法进行处理校正,可提高Topaze生产分析应用效果。
Topaze软件自v5.3004版本开始,可以将储气库生产历史的注采产量与压力数据进行连续时间条件下的分阶段解释分析。
下面以实际井例说明unconsolidation影响对储气库单井Topaze解释分析的应用效果。
一、单井应用效果
S2-10井是AS4库中的一口井,自2014年投入运行以来,已经运行了8个周期,正常运营7个周期。见下图1所示。本井产出期流体包含:气、水、油三相,注入期流体为单相气。
图1 S2-10井产量与井口压力历史图
注入期解释分析应用,以2017年度注入期为例,提取此阶段的log-Log曲线和Blasigame曲线特征见下图2所示。井为斜井,储层是古潜山裂缝发育储层,采用双孔介质模型油藏模型,
图2 注入阶段案例extract提取曲线特征图
第一方法:常规的不考虑unconsolidateion影响,采用Topaze分析,其拟合结果与效果见下图3所示。红色方框标注了需要关注的参数值。如此分析得到单井控制:
图3 不考虑unconsolidation影响的分析结果
第二方法:考虑unconsolidation影响,在PVT定义功能中勾选unconsolidation选择项,定义其模型参数,并使用该模型。Topaze V5.20版本后提供了解析方法考虑unconsolidation影响的拟时间与拟压力扩散方程求解技术以校正该影响对测试数据解释结果的影响。见下图4所示,表述了unconsolidation模型的定义和解释解调用操作方法步骤(三步)。模型具体参数值,不同储气库具有不同的值,需要经过几口井的不断应用而得到,如果有岩石应力敏感实验测试曲线就可以直接在下图中间图示中加载调用。
图4 解析解使用unconsolidation模型的操作界面
图5 使用unconsolidation校正的结果图
对比上述图3和图4,针对此同一注入阶段数据,不考虑unconsolation影响,难以用一个表皮系数实现历史曲线的良好拟合,且解释井控半径比较大。图4所示考虑unconsolidation的影响后,使用一个表皮系数就达到了历史曲线良好拟合,且解释井控半径小了许多。原因是unconsolidation曲线的引用,增大了系统综合压缩系数数值。且引入拟压力、拟时间函数表达渗流过程时,此影响大小随地层压力变化大小而变化,这与初期库生产运行实际过程更加接近。故应用了unconsolidation影响,得到了更好的效果。
同样地,选择该井2018年生产阶段数据进行解释,是否考虑unconsolidation影响,结果也十分明显。见图6。
图6 S2-10井2018年度第6周期采出阶段数据解释对比图
二、库群应用效果
Unconsolidation储层应力敏感效应影响,在储气库生产运行数据的Topaze分析应用中的影响参数主要体现在表皮系数和井控半径及井控孔隙体积解释结果上,从而也影响了井控储量分析结果。尤其是注入阶段,随着地层压力上升,注入阻力逐渐增大,在topaze模型中不得不将此影响归结到表皮影响上,因此,如果不考虑unconsolidation影响,常常采用时间变表皮方法处理。下面统计了几个库的Topaze应用中是否考虑unconsolidation影响条件下解释采用时间变表皮井次对比。
表1 储气库Topaze解释分析应用unconsolidation应用效果对比表
三、结论
储气库因其生产在每个周期实行内短时间期间的地层压力、地层流压剧烈上升和下降变化,导致储层的应力敏感效应不可忽略。考虑unconsolidation应力敏感,对正确认识储气库各周期单井控制储量,以及全库周期库容利用情况,意义重大。
[注]小编举锅按:
Unconsoliation大致指欠压实、应力敏感方面的影响,中文中没有找到准确译文,所以用了原词。储气库会受到Unconsoliation影响作用,我们在应用Topaze分析中,考虑、引入了其影响参数,提升了分析效果。
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