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一种基于合采控制半径算法的低渗致密气藏层间调整方法 

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申请/专利权人:西南石油大学

摘要:本发明涉及油气田开发领域,尤其涉及一种基于合采控制半径算法的低渗致密气藏层间调整方法。本发明解决了低渗致密气藏在开采中后期,因非均质性引起的层间储量动用程度不均衡以导致采收率低的技术问题;通过建立不同可合采模型的等效物质守恒方程,结合气藏生产动态数据,能够准确计算出低渗致密气藏不同层位可合采层控制半径,同时结合单采和合采平均累计采气量EUR,最终综合确定层间调整原则;该方法原理可靠、使用简单、贴合实际,便于工程实际应用,对低渗致密气藏中后期层间开发调整以提高采收率具有理论指导意义。

主权项:1.一种基于合采控制半径算法的低渗致密气藏层间调整方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤S1:收集整理目标气藏基本资料,包括静态资料:有效厚度H、孔隙度Ф、含气饱和度Sg、渗透率K;动态资料:油压、套压、地层压力变化、井底压力变化、产气量、产水量、水气比;步骤S2:基于目标气藏开发前期的测井解释、地震解释、沉积相,建立气藏三维地质模型,在此模型基础上,结合流体PVT报告、相渗曲线和已投产气井的生产动态数据,建立气藏数值模拟模型,并拟合气藏储量、产气量和井口油套压;步骤S3:基于步骤S2建立的数值模拟模型模拟气藏目前生产现状,分析目前开采情况下各生产层位储量动用程度和剩余储量分布,确定目前各层的累计采气量EUR、采出程度和剩余储量;步骤S4:分析目标气藏各生产层储量动用和剩余储量分布情况,确定气藏纵向上开采不均衡度,储量动用差异大,确定生产层位调整的必要性;步骤S5:采用油藏动态分析软件RTA进行产量不稳定分析,拟合目标气藏已有生产井的产气量和油套压,确定各单井目前开采层位的控制面积和控制半径,预测30年单井的累计采气量EUR,并确立生产井分类标准;步骤S6:计算目标气藏目前各生产层位单采和合采的平均控制半径和平均累计采气量EUR;步骤S7:基于步骤S4、步骤S5和步骤S6分析,划分能够进行层间调整的合采层位模型;根据目标气藏单井生产层位,将能够合采的层位组合起来,简化为不同的合采模型;以主力产层为基础,则能够合采的模型为①A1层+其他,②A2层+其他,③A1层A2层+其他,④A1层+其他和A2层+其他,⑤A1层+其他、A2层+其他和A1层A2层+其他;步骤S8:基于步骤S7建立的能够合采层位模型,并结合步骤S6确定的各生产层位平均控制半径,根据物质守恒原理,建立合采模型的等效物质守恒方程: 式中:K—基于步骤S7中确定的能够合采模型,取为单采A1层、单采A2层、合采A1层A2层、单采A1层+单采A2层、单采A1层+单采A2层+合采A1层A2层;HK、H其他、HK+其他—K层、其他层、K与其他层合采时厚度,m;RK、R其他、RK+其他—K层、其他层、K与其他层合采时控制半径,m;ФK、Ф其他、ФK+其他—K层、其他层、K与其他层合采时孔隙度,%;Sg,K、Sg,其他、Sg,K+其他—K层、其他层、K与其他层合采时含气饱和度,%;所述合采模型的等效物质守恒方程中,等式左边第一项为目标气藏中气井开采K层时的天然气控制储量,第二项为K层与其他层合采时其他层的天然气控制储量;等式右边为合采K层与其他层时天然气总的控制储量;所述K层与其他层合采时其他层的有效厚度表示为H其他=HK+其他-HK',式中,HK'为K层与其他层合采时对应井的A1层、A2层厚度平均值;步骤S9:根据步骤S8建立的合采模型的等效物质守恒方程,确定不同模型对应的可合采层的控制半径为: 步骤S10:根据计算得到的不同可合采模型其合采层控制半径的大小,结合生产层剩余储量分布和单井累计采气量EUR,综合确定层间调整原则:对非主力产层,单采和合采时控制半径相近,且累计采气量EUR相差小于10%,对非主力产层仍进行单采;其他层位与主力产层合采时,其他层位控制半径小,且合采井的累计采气量EUR高于高产井的平均累计采气量EUR,可进行主力产层与非主力产层合采,或对与主力产层合采的其他层位进行加密调整;否则减少主力产层与非主力产层合采。

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