孟令強(qiáng) 黃炳光 孟 琦 林 然
(西南石油大學(xué)石油工程學(xué)院)
考慮變啟動壓降的低滲氣藏壓裂井產(chǎn)能分析*
孟令強(qiáng) 黃炳光 孟 琦 林 然
(西南石油大學(xué)石油工程學(xué)院)
低滲氣藏進(jìn)行壓裂改造才具有工業(yè)產(chǎn)能。氣體在低滲透儲層中滲流時一般受到啟動壓力梯度的影響,基于保角變換原理,將低滲氣藏壓裂井的復(fù)雜滲流問題轉(zhuǎn)化為簡單的單向流問題,從考慮啟動壓力梯度影響的低滲氣藏非達(dá)西穩(wěn)定滲流微分方程出發(fā),推導(dǎo)了啟動壓降的表達(dá)式,分析得出啟動壓降并非常數(shù),而與地層壓力的分布有關(guān),最終利用定積分的近似解法解出啟動壓降,從而得到考慮變啟動壓降的低滲氣藏壓裂井的產(chǎn)能方程,利用該方程分析認(rèn)為啟動壓力梯度對產(chǎn)能的影響不可忽略。經(jīng)現(xiàn)場實例應(yīng)用表明,提出的新產(chǎn)能方程具有使用價值。圖5表1參10
低滲氣藏 啟動壓力梯度 壓裂井 保角變換 產(chǎn)能方程
低滲透氣藏在國內(nèi)外分布廣泛、種類繁多,而且低滲透氣藏的開發(fā)近期發(fā)展迅速,無論是數(shù)量還是產(chǎn)量都不斷增長[1]。對于低滲透氣藏,一般具有低孔、低滲的特征,并且氣體在儲層中滲流時存在啟動壓力,這樣使得多數(shù)井自然產(chǎn)能較低,必須實施壓裂改造措施才具備工業(yè)產(chǎn)能[2]。近年來關(guān)于壓裂井產(chǎn)能的計算研究較多,但這些研究大多沒有考慮低滲氣藏中啟動壓降的影響[3-4],或考慮了其影響,也均認(rèn)為由啟動壓力梯度引起的啟動壓降為常數(shù)[5-6],這樣得到的產(chǎn)能方程在應(yīng)用中存在著一定的誤差。本文基于保角變換原理,從考慮啟動壓力梯度影響的低滲透氣藏非達(dá)西穩(wěn)定滲流微分方程出發(fā),推導(dǎo)了一種考慮變啟動壓降的低滲氣藏壓裂井產(chǎn)能方程。
假設(shè)氣井壓裂后形成垂直裂縫,且對稱分布于氣井的兩邊;裂縫剖面為矩形,高度等于氣層厚度;裂縫寬度相對于氣藏的供給半徑來說非常?。丛谶M(jìn)行保角變換時可忽略不計);裂縫具有無限導(dǎo)流能力;氣體在地層中為非達(dá)西滲流且考慮啟動壓力梯度的影響;穩(wěn)態(tài)滲流,且不考慮地層的垂向流動和地層污染。
在Z平面上建立xy坐標(biāo)系(圖1),其中,線段AB表示裂縫。
取保角變換[7]為:
通過變換后,圖1(a)中的Z平面被映射為圖1(b)中的W平面(W平面為寬度為π的帶狀地層)。圖1(a)中的裂縫AB經(jīng)過變換而映射成圖1(b)中的A′B′。此時,Z平面內(nèi)垂直裂縫井的復(fù)雜滲流問題就轉(zhuǎn)變?yōu)閃帶狀地層中心線A′B′的單向滲流問題。根據(jù)Forchheimer非達(dá)西滲流理論[8],考慮啟動壓力梯度的滲流方程為:
圖1 保角變換示意圖
將式(4)代入式(3)得:
將式(5)轉(zhuǎn)換到Z平面,并寫成壓力平方的形式,得到考慮啟動壓力梯度的壓裂氣井產(chǎn)能方程為:
其中
從式(6)中可以看出:C′(pe+pwf)即為由啟動壓力梯度引起的附加壓降,其值的大小隨地層壓力的分布不同而變化的,并不是常數(shù)。
采用參考文獻(xiàn)9中某低滲氣藏的基本參數(shù):有效厚度5.5 m,溫度97℃,有效滲透率0.78 mD,泄氣半徑600 m,裂縫半長200 m,孔隙度0.05,氣體平均黏度0.0186 mPa·s,氣體平均壓縮因子0.908,相對密度0.72,地層壓力18 MPa。利用式(6)繪制出不同啟動壓力梯度下的產(chǎn)能曲線(圖2)。從圖2中可以看出,當(dāng)井底流壓相同時,隨著啟動壓力梯度的增大,氣井產(chǎn)量越來越小,因此,計算低滲透氣藏壓裂井產(chǎn)能時,不可忽略啟動壓力梯度的影響。
式(6)即為考慮變啟動壓降的低滲氣藏壓裂井的產(chǎn)能方程,利用其對氣井進(jìn)行產(chǎn)能分析時主要有以下3種處理方法:
當(dāng)C′=0時,式(6)將變?yōu)椴豢紤]啟動壓力梯度壓裂氣井的常規(guī)產(chǎn)能方程:
圖2 啟動壓力梯度對壓裂氣井產(chǎn)能的影響圖
氣井的無阻流量可用下式計算:
當(dāng)把C′(pe+pwf)當(dāng)作常數(shù)C處理時,式(6)將變?yōu)閰⒖嘉墨I(xiàn)[5]推導(dǎo)得到的較常用的低滲氣藏壓裂井的三項式產(chǎn)能方程:
氣井的無阻流量可用下式計算:
當(dāng)把C′(pe+pwf)當(dāng)作隨地層壓力分布的不同而變化時,則式(6)即為本文提出的考慮變啟動壓降的低滲氣藏壓裂氣井產(chǎn)能方程,氣井的無阻流量可用下式計算:
某低孔低滲氣藏一口壓裂氣井進(jìn)行了產(chǎn)能試井,測試數(shù)據(jù)如表1所示。
表1 產(chǎn)能試井?dāng)?shù)據(jù)表
圖3/qsc與qsc的關(guān)系圖
圖4 /qsc與qsc的關(guān)系圖
利用本文提出的新產(chǎn)能方程式(6)處理表1中的數(shù)據(jù),相應(yīng)的)/qsc與qsc關(guān)系圖見圖5,經(jīng)線性回歸可得產(chǎn)能方程為-0.101(pe+pwf)=其回歸的相關(guān)系數(shù)為0.9868,其中C′為0.101,求得無阻流量為18.28×104m3/d。
圖5 /qsc與qsc的關(guān)系圖
比較上述3種產(chǎn)能分析方法的分析結(jié)果可知:常規(guī)二項式產(chǎn)能方程不能分析存在啟動壓力梯度的壓裂井產(chǎn)能;利用三項式產(chǎn)能方程和本文提出的新產(chǎn)能方程都能分析存在啟動壓力梯度的壓裂井產(chǎn)能,但后者擬合相關(guān)系數(shù)較高,得到的無阻流量更可靠,更符合實際,其主要原因就是三項式產(chǎn)能方程將變啟動壓降考慮為常數(shù)。
(1)基于保角變換原理,從考慮啟動壓力梯度影響的低滲透氣藏非達(dá)西穩(wěn)定滲流微分方程出發(fā),推導(dǎo)了考慮變啟動壓降的低滲氣藏壓裂井產(chǎn)能方程。該方程更符合實際情況,較可靠。
(2)利用本文提出的新產(chǎn)能公式繪制了不同啟動壓力梯度下低滲壓裂井的流入動態(tài)曲線,經(jīng)分析可知,啟動壓力梯度的存在會降低氣井的無阻流量,其對低滲壓裂井產(chǎn)能的影響不可忽略。
(3)實例對比分析可知:常規(guī)二項式產(chǎn)能方程不能分析存在啟動壓力梯度的壓裂井產(chǎn)能;利用三項式產(chǎn)能方程和本文提出的新產(chǎn)能方程都能分析存在啟動壓力梯度的壓裂井產(chǎn)能,但后者擬合相關(guān)系數(shù)較高,得到的無阻流量更可靠,更符合實際。
符號說明
Lf—裂縫半長,m;
H—?dú)鈱佑行Ш穸?,m;
K—基質(zhì)有效滲透率,mD;
qsc—?dú)饩畨毫押蟮孛娈a(chǎn)量,104m3/d;
re—?dú)獠毓┙o邊界,m;
pe—?dú)獠剡吔鐗毫?,MPa;
pwf—井底流壓,MPa;
T—?dú)獠販囟?,K;
psc—標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下壓力,MPa;
Tsc—標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下溫度,K;
M—地下天然氣黏度,mPa·s;
ˉμ—平均氣藏壓力下的天然氣黏度,mPa·s;
V—?dú)怏w滲流速度,m/s;
Z—天然氣壓縮因子;
ˉZ—天然氣壓縮因子;
Mair—空氣分子量;
γg—天然氣的相對密度;
R—?dú)怏w常數(shù),0.008314 MPa·m3·kmol-1·K-1;
ρ—天然氣密度,g/cm3;
β—紊流系數(shù),m-1;
x′e—W平面上氣藏壓力為pe處到線段的距離,m;
λ—啟動壓力梯度,MPa/m;
ψ—擬壓力函數(shù)。
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(修改回稿日期 2013-03-27 編輯 文敏)
十二五國家重大專項(2011zx05016-005)“注CO2驅(qū)開發(fā)動態(tài)分析方法及應(yīng)用研究”
孟令強(qiáng),男,1988年出生,在讀碩士研究生;主要從事油氣藏工程和試井方面研究。地址:(610500)四川省成都市新都區(qū)新都大道8號。電話:18224489061。E-mail:mlqiang88@163.com