◇中國(guó)石化東北油氣分公司勘探開(kāi)發(fā)研究院 汝亞林
針對(duì)龍鳳山致密砂巖氣藏儲(chǔ)層厚度薄、物性差、非均質(zhì)性強(qiáng)等特點(diǎn),在氣藏精細(xì)描述及評(píng)價(jià)基礎(chǔ)上,系統(tǒng)分析并優(yōu)選了影響單井初期產(chǎn)能氣測(cè)全烴值、氣層厚度、孔隙度、有效滲透率、含氣飽和度、壓裂段數(shù)、施工排量的7方面因素,運(yùn)用灰色關(guān)聯(lián)分析法得到了各因素的關(guān)聯(lián)度,明確單井產(chǎn)能的主控因素,應(yīng)用地層系數(shù)法對(duì)新部署水平井產(chǎn)能進(jìn)行預(yù)測(cè),預(yù)測(cè)結(jié)果與投產(chǎn)后實(shí)際產(chǎn)能吻合程度較高,該方法為龍鳳山致密砂巖開(kāi)發(fā)技術(shù)政策產(chǎn)能論證提供一定指導(dǎo)意義。
龍鳳山氣田位于松遼盆地長(zhǎng)嶺斷陷南部龍鳳山構(gòu)造帶,自下而上發(fā)育下白堊統(tǒng)火石嶺組、沙河子組、營(yíng)城組、登婁庫(kù)組、泉頭組,上白堊統(tǒng)青山口組、姚家組、嫩江組四方臺(tái)組和明水組,以及第四系。目的層為營(yíng)城組,總體呈“西南高、東北低”的單斜構(gòu)造,斷層多為近南北—北東方向展布。研究區(qū)沉積主要來(lái)自南部物源控制。主要目的層營(yíng)Ⅲ-營(yíng)Ⅳ砂組為扇三角洲前緣沉積沉積,營(yíng)Ⅰ砂組為辮狀河三角洲平原—前緣沉積。對(duì)營(yíng)城組20口井673個(gè)巖心樣品物性分析,孔隙度主要集中在4%~8%,滲透率主要集中在0.01-1mD,屬于特低孔、特低滲致密儲(chǔ)層。營(yíng)城組氣層由下部沙河子組烴源巖供烴,氣源由斷裂垂向輸導(dǎo),砂體橫向運(yùn)移至營(yíng)城組各砂組儲(chǔ)層內(nèi)成藏,為構(gòu)造背景下的巖性油氣藏。
龍鳳山氣田儲(chǔ)層厚度薄、物性差、非均質(zhì)性強(qiáng),全區(qū)所有氣井均進(jìn)行壓裂改造。將區(qū)域內(nèi)13口水平井產(chǎn)量進(jìn)行歸一化處理,生產(chǎn)特征分為3個(gè)階段(見(jiàn)圖1):第1階段為定產(chǎn)降壓階段,流體主要由壓裂縫向井筒供給,基質(zhì)流體向壓裂縫供給速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于壓裂縫向井筒供給速度。由于壓裂縫有限,近井地帶壓力快速下降,壓裂縫向井筒供給時(shí)間較短,因此氣井穩(wěn)產(chǎn)期短。第2階段為降產(chǎn)降壓階段,基質(zhì)流體向壓裂縫供給速度小于壓裂縫向井筒的供給速度,出現(xiàn)近井地帶地層壓力下降,生產(chǎn)壓差減小導(dǎo)致壓力和產(chǎn)量雙降。第3階段為低產(chǎn)低壓階段,基質(zhì)流體向壓裂縫供給速度與壓裂縫向井筒供給速度基本達(dá)到平衡,產(chǎn)量、油壓遞減速度變緩[1]。
圖1 龍鳳山致密砂巖水平井產(chǎn)量歸一化曲線圖
氣井產(chǎn)能評(píng)價(jià)是氣田開(kāi)發(fā)的核心工作。落實(shí)氣井初期產(chǎn)能,可以為開(kāi)發(fā)技術(shù)對(duì)策的制訂及氣藏優(yōu)化配產(chǎn)提供依據(jù)。產(chǎn)能主控因素研究是氣井產(chǎn)能評(píng)價(jià)工作的深化,是對(duì)已測(cè)試井或已投產(chǎn)井產(chǎn)能變化規(guī)律深層次原因的總結(jié)。目前一般用氣井的無(wú)阻流量描述氣井產(chǎn)能[1-5],但實(shí)際上受井筒、冬天保供等方面的因素制約,大多數(shù)投產(chǎn)井初期均未進(jìn)行產(chǎn)能測(cè)試及動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)等工作。通過(guò)計(jì)算得到的無(wú)阻流量與實(shí)測(cè)得到的無(wú)阻流量差異較大。因此開(kāi)展水平井試采工作,建立平均日產(chǎn)氣與累產(chǎn)氣關(guān)系,其中投產(chǎn)4個(gè)月平均日產(chǎn)氣與累產(chǎn)氣的(圖2),表明投產(chǎn)4個(gè)月水平井達(dá)到擬穩(wěn)定狀態(tài),取投產(chǎn)4個(gè)月的平均產(chǎn)氣量作為早期水平井產(chǎn)能較為合適。
圖2 累產(chǎn)氣量與投產(chǎn)4個(gè)月平均日產(chǎn)氣關(guān)系圖
油氣田開(kāi)發(fā)系統(tǒng)中存在許多影響儲(chǔ)層性質(zhì)或開(kāi)發(fā)效果的因素,這些因素變化的隨機(jī)性決定了獲得流體流動(dòng)規(guī)律的具有較高難度。依托因素之間的關(guān)聯(lián)性判斷影響油田開(kāi)采的主要因素,可以為生產(chǎn)預(yù)測(cè)及調(diào)整開(kāi)發(fā)提供決策依據(jù)。常規(guī)的因素分析法要求有較大的樣本量,樣本應(yīng)具有典型的概率分布規(guī)律,否則分析結(jié)果將存在較大的誤差,在實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中常常達(dá)不到這樣的條件[6-7]?;疑P(guān)聯(lián)分析法對(duì)數(shù)據(jù)的數(shù)量和質(zhì)量要求程度相對(duì)容易,它綜合考慮了多種影響因素,且結(jié)果比較準(zhǔn)確、符合實(shí)際,是一種較為科學(xué)、簡(jiǎn)單、可靠的系統(tǒng)分析方法。根據(jù)水平井試采特征,優(yōu)選了影響氣井初期產(chǎn)能的地質(zhì)和儲(chǔ)層改造參數(shù)因素(表1)。應(yīng)用灰色關(guān)聯(lián)分析法對(duì)開(kāi)發(fā)初期影響產(chǎn)能的8方面因素進(jìn)行了灰色關(guān)聯(lián)分析。
表1 產(chǎn)能影響參數(shù)統(tǒng)計(jì)
通過(guò)計(jì)算求出各因素的關(guān)聯(lián)度,按照關(guān)聯(lián)度大小進(jìn)行排序:有效滲透率>壓裂段數(shù)>全烴值>孔隙度>含氣飽和度>排量>氣層厚度(表2)。根據(jù)灰色關(guān)聯(lián)度權(quán)重值大小,龍鳳山氣田致密砂巖氣藏影響水平井開(kāi)發(fā)初期產(chǎn)能的主控因素為反應(yīng)儲(chǔ)層的滲透性、物性及含氣性的有效滲透率、孔隙度、全烴值、含氣飽和度。由于有效儲(chǔ)層改造決定流體的滲透性及導(dǎo)流能力,因此初期產(chǎn)能也受有效儲(chǔ)層改造程度影響。
表2 各因素的關(guān)聯(lián)度系數(shù)
由于儲(chǔ)層砂體變化快,非均質(zhì)性較強(qiáng),巖心分析的孔隙度與滲透率指數(shù)相關(guān)性較差,導(dǎo)致測(cè)井解釋滲透率與巖心分析滲透率相差較大。龍鳳山氣田水平井均進(jìn)行壓裂改造,測(cè)井解釋滲透率不能真實(shí)反應(yīng)壓后近井地帶流體滲透性,計(jì)算得到的地層系數(shù)與初期產(chǎn)能相關(guān)性不高(圖3)。
圖3 水平井地層系數(shù)(測(cè)井解釋滲透率)與初期產(chǎn)能關(guān)系圖
龍鳳山氣田營(yíng)城組13口水平井中僅2口井進(jìn)行了壓恢測(cè)試,因此無(wú)法通過(guò)試井分析方法確定水平井近井地帶有效滲透率。本次應(yīng)用RTA軟件,采用Blasingame方法對(duì)每口水平井進(jìn)行擬合,確定水平井有效滲透率,該有效滲透率能夠反應(yīng)壓后近井地帶基質(zhì)與裂縫的綜合滲透性。通過(guò)有效滲透率計(jì)算得到地層系數(shù)與初期產(chǎn)能線性相關(guān)性較好,(圖4)。
圖4 水平井地層系數(shù)(有效滲透率)與初期產(chǎn)能關(guān)系圖
龍鳳山致密砂巖氣藏水平井的孔隙度與有效滲透率呈線性相關(guān),且相關(guān)性較好,(圖5)。通過(guò)三維地質(zhì)建模建立孔隙度模型,得到新部署井孔隙度。在目前相同壓裂工藝及規(guī)模條件下,根據(jù)孔隙度與有效滲透率線性相關(guān)性預(yù)測(cè)得到新部署井的有效滲透率,采用地層系數(shù)法預(yù)測(cè)新井產(chǎn)能。
圖5 測(cè)井解釋孔隙度與有效滲透率關(guān)系
2021年完鉆的5口水平井,根據(jù)5口井測(cè)井解釋孔隙度,利用公式2得到有效滲透率,再利用公式1預(yù)測(cè)初期產(chǎn)能。預(yù)測(cè)產(chǎn)能跟實(shí)際產(chǎn)能接近(表3),證實(shí)地層系數(shù)法對(duì)龍鳳山致密砂巖儲(chǔ)層初期產(chǎn)能預(yù)測(cè)是適用的。
表3 新井預(yù)測(cè)產(chǎn)能與實(shí)際產(chǎn)能對(duì)比統(tǒng)計(jì)表
(1)儲(chǔ)層物性、含氣性及滲透性是決定水平井初期產(chǎn)能的主控因素,同時(shí)有效儲(chǔ)層改造程度決定流體的滲透性。
(2)采用Blasingame方法確定各單井有效滲透率,與測(cè)井解釋滲透率相比,有效滲透率更能反應(yīng)壓裂改造后近井地帶的滲流能力,計(jì)算得到地層系數(shù)與單井初期產(chǎn)能線性相關(guān)性更高。