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1、三區(qū)復(fù)合凝析氣藏水平井試井分析研究及應(yīng)用三區(qū)復(fù)合凝析氣藏水平井試井分析研究及應(yīng)用賈偉瀏1,段永剛2,陳偉2(1.中國石化西北油田分公司,新疆輪臺841600;2.西南石油大學(xué),四川成都610500)摘要摘要:根據(jù)凝析氣藏在多孔介質(zhì)滲流時油、氣、水多相相變特征,建立了凝析氣藏油、氣、水在多孔介質(zhì)中的滲流方程,并引入了三相擬壓力函數(shù)使?jié)B流方程線性化。建立了適合于凝析氣藏水平井的三區(qū)復(fù)合模型,得到了拉氏空間中的無因次壓力相應(yīng)函數(shù)。解釋方法上采
2、用直線特征與自動擬合相結(jié)合的綜合解釋技術(shù),確立了凝析氣藏水平井試井解釋新方法。通過凝析氣藏水平井試井資料的解釋應(yīng)用,證明了該方法在凝析氣藏水平井試井分析中的適用性。關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞:凝析氣藏水平井三區(qū)復(fù)合模型壓力動態(tài)分析應(yīng)用0引言凝析氣藏是一種特殊、復(fù)雜的氣藏。在開采過程中,隨著地層壓力下降凝析氣相反凝析為液相(凝析液),儲層流體呈現(xiàn)多相多區(qū)分布特征;同時,對于水平井流入動態(tài)特征較直井更具特殊性,屬于多點流入。LGThompson和ACRe
3、ynolds提出了兩區(qū)流動模型,F(xiàn)evang和Whitson在分析生產(chǎn)油氣比隨時間的變化后,認(rèn)為有必要考慮流動過渡區(qū)的影響,并提出了三區(qū)流動模型【1】。而這些模型都是針對直井,西南石油大學(xué)段永剛、李其深、陳偉等提出了水平井流入動態(tài)存在早期垂直徑向流、線性流、晚期平面擬徑向流特征【2】,且之前研究的滲流方程主要采用了油氣兩相擬壓力處理。因次還沒有既考慮三區(qū)復(fù)合模型又考慮水平井流入特征的凝析氣藏水平井試井分析的系統(tǒng)方法。1凝析氣藏多相流體滲
4、流方程在已經(jīng)建立的油氣兩相滲流方程【3】的基礎(chǔ)上,假設(shè)地層中有油、氣、水三相流動,建立滲流微分方程。在氣藏條件下從地層流向井底的總質(zhì)量流為Mr(1)????????????owwoggoowwooggqqqqqqqqMr??????將氣油比、流體密度、體積流量、體積系數(shù)、氣油比、水油比相關(guān)公式帶入(1)得井底總的質(zhì)量流量變?yōu)椋?rPBBFBBEkrhMrowwowoggogooo????????????????2)根據(jù)氣藏物質(zhì)平衡方程有
5、trhrMtr????????2(3)其中,wwggootsss???????引入綜合可壓縮系數(shù),(3)式變?yōu)閠PcrhrMttr????????2(4)其中:wwggootscscscc???因此,可以定義新的擬壓力函數(shù)如下(5dPBBFBBEkPPPowwowoggogo???????????????)()其中,為參考壓力,為擬壓力、rP?MPa2(mPas)1、其定義為:dpZpppg??02??用以上定義的擬函數(shù)可以將多相流滲流
6、方程變換為單相滲流方程相同形式:tPkcrPrrrt?????????????)()(1????(6)2凝析氣藏水平井試井分析模型2.1物理模型假設(shè)凝析氣藏儲層由一個不連續(xù)界面將其(21)其中,,是無因次長度參考量3zyxkkkk?L取,是水平井長度。2hLL?hL無因次坐標(biāo)(,,)定義為:DxDyDzxDkkLxx2?yDkkLxy2?zzhD?(22)由Ozkan和Raghavan導(dǎo)出,水平井在無限大氣藏和均勻流率分布條件下的Lap
7、lace空間解的表達(dá)式為:(23)其中,,為Dnhn22?????LhhD?無因次水平井高度。3)、假設(shè)水平井位于三區(qū)復(fù)合區(qū)的中心,將上述三區(qū)復(fù)合氣藏模型和均質(zhì)氣藏水平井模型相結(jié)合,利用Raghavan等的連續(xù)點源技術(shù),以移動點源位置方式獲得水平井在三區(qū)復(fù)合氣藏和均勻流率分布條件下壓力分布的近似表達(dá)式,其Laplace空間的表達(dá)式為:(24)22)()(~wDDwDDDyyxxr??????應(yīng)用Stehfest算法反演即可求出實空間壓力
8、,并繪出相應(yīng)的試井理論圖版。D?2.3凝析氣藏水平井不穩(wěn)定壓力動態(tài)特征(一)、在三區(qū)徑向復(fù)合模型中的水平井壓力動態(tài)反映出七個階段:(1)純井筒儲集影響階段,該階段雙對數(shù)壓力和壓力導(dǎo)數(shù)合二為一,呈45的直線;(2)過渡階段,受井筒儲集和表皮效應(yīng)影響,峰值的高低取決于CD、e2s值;(3)早期徑向流階段(壓力導(dǎo)數(shù)水平段),時間相對較短;(4)線性流階段(壓力導(dǎo)數(shù)12斜率線);(5)兩相流動區(qū)擬徑向流階段(壓力導(dǎo)數(shù)水平段);(6)吸附區(qū)擬徑向
9、流階段(壓力導(dǎo)數(shù)水平段);(7)干氣區(qū)擬徑向流階段(壓力導(dǎo)數(shù)水平段)。圖2受復(fù)合區(qū)域控制的水平井?dāng)M徑向流特征受復(fù)合區(qū)域控制的水平井?dāng)M徑向流特征(二)、兩相流動區(qū)和吸附區(qū)的擴大反映在雙對數(shù)曲線上為徑向流階段壓力導(dǎo)數(shù)水平段的增加,取決于參數(shù)、值的大??;1DR2DR干氣區(qū)201210862?DR6251.01.001.010321323????????MMRLhCDhD??吸附區(qū)擴大兩相區(qū)圖3吸附區(qū)擴大影響的壓力動態(tài)特征吸附區(qū)擴大影響的壓力動
10、態(tài)特征如果凝析氣藏未出現(xiàn)反凝析,即均為干氣區(qū),反映在雙對數(shù)曲線上為經(jīng)過線性流階段后直接進入干氣區(qū)擬徑向流階段;擴散系數(shù)比大小反映在雙對數(shù)曲線上為兩相流動區(qū)擬徑向流動階段到吸附區(qū)擬徑向流動階段之間壓力導(dǎo)數(shù)曲線下凹程度,擴散系數(shù)比變小,則使壓力導(dǎo)數(shù)曲線下凹增大,取決于參數(shù)2、3值大小。??(三)、各區(qū)滲透率高低反映在雙對數(shù)曲線上為壓力導(dǎo)數(shù)水平段上移或下移,如果滲透率大則有壓力導(dǎo)數(shù)水平段下移;而干氣區(qū)與吸附區(qū)或吸附區(qū)與兩相流動區(qū)壓力導(dǎo)數(shù)水平段
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