由于一些致密气藏的含水饱和度较高,气井产水现象在开发过程中较为常见。为了将产量分析方法应用气水两相流的致密气藏缝网压裂水平井生产数据分析,提出了基于气井的生产数据判别气井产水类型的方法,分析了致密气藏缝网压裂水平井的渗流特征,改进了纯气井产量分析方法使其适用于产水气井的产量分析。结果表明:通过分析气井的生产水气比和水化学特征能有效判别气井的产液类型和对开发的影响;致密气藏缝网压裂水平井的渗流特征不同与常规的三线性模型,压裂改造区存在三种连续渗流介质(基质、微裂缝、主压裂缝);基于单相气流的产量分析方法在分析产水气井时,由于忽略了渗流通道中的地层水,导致拟合的渗透率偏小,EUR偏大。可见,气水两相流的致密气藏缝网压裂水平井产量分析方法适用于产水气井生产数据分析。 In tight sandstone gas reservoirs with high water saturation, water production from gas wells is common during development. In order to analyze the production characteristics of horizontal wells after water production through fracture pattern fracturing, a set of methods for distinguishing the type of water production in gas wells was proposed. Based on the analysis of seepage characteristics of horizontal wells with fracture pattern fracturing in tight sandstone gas reservoirs, the production analysis method for pure gas wells is improved to make it suitable for production analysis of water producing gas wells. The example analysis results show that: By analyzing the production water gas ratio and hydrochemical characteristics of a gas well, the water production type of the gas well can be effectively identified; In the fracturing and reconstruction area of a horizontal well with fracture pattern fracturing in tight sandstone gas reservoirs, there are three continuous seepage media (matrix, microfracture, and main pressure fracture), which conform to the percolation characteristics of a trilinear model; When using traditional production analysis methods to analyze water producing gas wells, the matching permeability is relatively small and the dynamic reserves are relatively large due to ignoring the seepage of the water phase. It is concluded that the production analysis method for fractured horizontal wells in tight sandstone gas reservoirs with gas water two-phase flow is suitable for production data analysis of water producing gas wells.
由于一些致密气藏的含水饱和度较高,气井产水现象在开发过程中较为常见。为了将产量分析方法应用气水两相流的致密气藏缝网压裂水平井生产数据分析,提出了基于气井的生产数据判别气井产水类型的方法,分析了致密气藏缝网压裂水平井的渗流特征,改进了纯气井产量分析方法使其适用于产水气井的产量分析。结果表明:通过分析气井的生产水气比和水化学特征能有效判别气井的产液类型和对开发的影响;致密气藏缝网压裂水平井的渗流特征不同与常规的三线性模型,压裂改造区存在三种连续渗流介质(基质、微裂缝、主压裂缝);基于单相气流的产量分析方法在分析产水气井时,由于忽略了渗流通道中的地层水,导致拟合的渗透率偏小,EUR偏大。可见,气水两相流的致密气藏缝网压裂水平井产量分析方法适用于产水气井生产数据分析。
致密气藏,缝网压裂水平井,产水类型,气水两相流,产量分析
Lidong Ji
College of Energy, Chengdu University of Technology, Chengdu Sichuan
Received: Apr. 7th, 2024; accepted: May 1st, 2024; published: May 15th, 2024
In tight sandstone gas reservoirs with high water saturation, water production from gas wells is common during development. In order to analyze the production characteristics of horizontal wells after water production through fracture pattern fracturing, a set of methods for distinguishing the type of water production in gas wells was proposed. Based on the analysis of seepage characteristics of horizontal wells with fracture pattern fracturing in tight sandstone gas reservoirs, the production analysis method for pure gas wells is improved to make it suitable for production analysis of water producing gas wells. The example analysis results show that: By analyzing the production water gas ratio and hydrochemical characteristics of a gas well, the water production type of the gas well can be effectively identified; In the fracturing and reconstruction area of a horizontal well with fracture pattern fracturing in tight sandstone gas reservoirs, there are three continuous seepage media (matrix, microfracture, and main pressure fracture), which conform to the percolation characteristics of a trilinear model; When using traditional production analysis methods to analyze water producing gas wells, the matching permeability is relatively small and the dynamic reserves are relatively large due to ignoring the seepage of the water phase. It is concluded that the production analysis method for fractured horizontal wells in tight sandstone gas reservoirs with gas water two-phase flow is suitable for production data analysis of water producing gas wells.
Keywords:Tightgas Reservoir, Fracture Network Fracturing Horizontal Well, Type of Water Production, Gas-Water Two-Phase Flow, Productivity Analysis
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致密气藏的渗透率小于或等于1.0 × 10−3μm2,单井自然产能低于工业气流下限,但在一定技术措施下可获工业天然气产量 [
现代产量分析方法是一种气藏工程中常用的分析方法 [
在致密气藏中,含水饱和度会对气水两相渗透率产生影响:如果含水饱和度增加,气相相对渗透率就会降低,而水相相对渗透率会升高 [
在表1中气井产出水的类型可以划分为五类:凝析水、压裂残液、致密砂岩地层水、气层残留地层水和地层水。分类的依据是:1) 生产动态资料。根据现场的生产数据,水气比随时间的变化。2) 水化学分析。在富水区,地层水的矿化度较高,生产过程中保持稳定。
产水类别 | 累计水气比变化 | 水化学特征 | 地层类型 | 对开发的影响 |
---|---|---|---|---|
凝析水 | 直线 | 产水量低于最大凝析水量, 矿化度低 | 气层 | 可不考虑 |
压裂残液 | 快速下降 | 矿化度高 | 与地层类型无关 | 初期对开发有一定影响 |
致密砂岩地层水 | 下降 | 受凝析水影响,矿化度低 | 干层 | 可不考虑 |
气层残留地层水 | 直线或下降 | 受凝析水影响, 矿化度有一定下降 | 气层,含水气层 | 水体能量较弱, 对开发的影响小 |
富水区地层水 | 上升 | 矿化度高,生产中不变 | 水层,含气水层 | 水体能量强, 对气藏开发的影响大 |
表1. 不同类型的气井产水特征
在致密气藏的储层一般存在低孔低渗的特征,气井的自然产能无法达到工业气流标准。多段压裂水平井的产量通常是直井的4~5倍,可以有效提高气藏的开发效果,在致密气藏的应用已经越来越普遍 [
图1. 致密气藏缝网压裂水平井物理模型
前人对缝网压裂水平井的渗流特征进行了研究 [
图2. 缝网压裂水平井产量与时间的理论双对数曲线图版
Kurtoglu等认为:在某一口井的开发过程中,一般不会完整地出现上述的所有渗流阶段 [
现代产量分析方法在气藏分析中的应用非常广泛。但是,这种方法最初仅适用于产纯气的生产井。对于含水饱和度较高的致密气藏,在开发过程中会出现气水两相渗流:1) 部分气体的渗流通道被水相占据,气相渗流能力下降 [
Kamal将饱和度参数引入新的综合压缩系数 [
c t x = s w c w + s g c g + c x (1)
式中:ctx是某种介质的总压缩系数,MPa−1;sw是含水饱和度,小数;cw是水的压缩系数,MPa−1;sg是含气饱和度,小数;cg是气体的压缩系数,MPa−1;cx是某种介质的压缩系数,MPa−1;
定义等效渗透率:
k e q u = λ t k g (2)
λ t 为流度比,定义为 [
λ t = k g u g + k w u w (3)
式中: k e q u 为等效渗透率,10−3μm2; λ t 为流度比,小数;kg为气相渗透率,10−3μm2;kw为水相渗透率,10−3μm2;ug为气相黏度,mPa·s;uw为水相黏度,mPa·s;
Al-Hussainy和Ramay等为了简化气体的渗流微分方程,提出了拟压力函数的概念,表达式如下 [
p p = 2 ∫ P b p p u g Z d p (4)
式中: p p 为压力为 p 时的拟压力函数值,MPa2/(mPa·s); p 为目前压力,MPa; p b 为初始压力,MPa; Z 为气体的偏差系数,无量纲。
King在常规的拟压力方程基础上提出了多相渗流方程来表示气藏的两相流动 [
p p = 2 ∫ p b p p k r g ( p ) u g Z d p (5)
式中: k r g ( p ) 为压力为p时气相相对渗透率,小数。
气相渗透率与生产水气比的关系可以由以下推导得出。气井的水气比WGR定义为每产出标准状态下每万方天然气所产出的水量。井底分流率(井底含水率)的定义为井底产出的自由水量(总产水量减去凝析水量)与井底流动条件下总流体产量之比,因此其表达式为 [
f w = W G R − R w g r ( W G R − R w g r ) + 10 4 × B g (6)
式中, f w 井底分流率或含水率,%;WGR为生产水气比,m3·10−4m−3;Bg为气体体积系数,无因次;Rwgr为析水气比,m3·10−4m−3。
另外,根据相对渗透率曲线中的相对渗透率与含水率的关系可以得到含水率的另外一种表达式为 [
f w = 1 1 + k r g k r w × u w u g (7)
式中: k r g 为气相相对渗透率,无因次;krw为水相相对渗透率,无因次。
根据公式(5)和公式(6)可以得到气相渗透率与生产水气比的变化式为 [
k r g = 10 4 B g k r w u g ( W G R − R w g r ) u w (8)
在对存在多相流动气井的生产数据分析时,可以使用以下的步骤进行分析:1) 分析气井所处的储层的地质特征,分析其储层是否是致密气藏;2) 分析气井的压裂完井措施,其完井改造措施是否有利于形成缝网;3) 从气井的生产水气比及产出液体水化学特征,分析气井是否符合多相流特征;4) 对于符合多相流特征的气井,通过式1、式2、式5可以将复杂的多相流动简化为单相流动,常规的单相流现代产量分析方法就可以作用于多相流产量分析。
以四川盆地某致密气藏的一口压裂水平井为例:该井水平段长699 m,原始地层压力为24.57 MPa,储层温度为70.87℃,孔隙度为11.2%,有效储层厚度为9.8m,含气饱和度为59.7%,天然气相对密度为0.616。该井为了使压裂改造区形成有效的缝网系统,提高气井的产量,采用混合水分段多簇压裂工艺进行体积压裂,压裂段数为10段。在2021年2月开始生产,采气曲线如图3所示。
图3. X井采气曲线图
该井平均水气比1.1 m3/104m3(高于理论最大凝析水量0.11 m3/104m3)。如图4所示,X井的水气比较为稳定,后期有略微下降。
图4. X井水气比变化曲线
X井一共进行过5次水化学分析,结果如表2所示。X井的水化学特征稳定,其中总矿化度42143.962 mg·L−1,Cl-浓度24431.868 mg·L−1,Ba2+浓度226.30856 mg·L−1。该气藏地层水的水化学判断标准:总矿化度大于10,000 mg·L−1,Cl-浓度大于5000 mg·L−1,Ba2+浓度大于100 mg·L−1。
取样日期 | Cl−(mg·L−1) | Ba2+(mg·L−1) | 总矿化度(mg·L−1) |
---|---|---|---|
2021/4/14 | 24104.08 | 69.5428 | 42440.41 |
2022/3/16 | 23534 | 355 | 45135.54 |
2022/6/4 | 28793.26 | 334 | 45928.97 |
2022/6/19 | 22502 | 180 | 38458.61 |
2022/6/23 | 23226 | 193 | 38756.28 |
表2. X井水化学分析结果表
综合以上分析,X井为一口产水气井。产出的地层水类型为气层残留地层水,水体能量较弱,对开发的影响小。
应用上述气水两相流的致密气藏缝网压裂水平井产量分析方法对X井的产量数据进行分析,结果如图所示。从图5中可以看出,X井目前的渗流处于受SRV边界影响的流动阶段。
图5. 气水两相流的产量与时间双对数拟合图版
为了研究气井产水对现代产量分析结果的影响,本次研究还应用单相气流的现代产量分析方法对X井的产量数据进行分析,如图6所示。
对比图5和图6可以发现,是否考虑产水虽然对拟合曲线的形态不会产生影响,但是单相气流的分析图版中的双对数曲线相对于气水两相流的双对数曲线出现了向右移动的现象(物质平衡时间增大)。
两种分析方法得到的气井及储层参数如表3所示。
图6. 单相气流的产量与时间双对数拟合图版
参数 | 不考虑产水 | 考虑产水 |
---|---|---|
模型 | 三线性 | 三线性 |
主压裂缝(条) | 8 | 8 |
缝长(m) | 221 | 200 |
SRV区渗透率(10−3μm2) | 1.60 | 2.40 |
λ (SRV区) | 0.99 | 0.99 |
ω (SRV区) | 5.32E−7 | 2.93E−5 |
EUR (108m3) | 0.36 | 0.24 |
表3. X井的现代产量分析结果
从表3可以看出,两种分析方法的结果存在较大的误差,主要是渗透率和EUR。两相流分析方法的渗透率要大于单向流分析方法的,但是EUR呈现相反的情况。在储层存在地层水时,一部分渗流通道被水占据,如果在运用单相流分析方法进行生产数据分析,忽略了水的存在,得到的渗透率是气相的渗透率而非储层本身的渗透率,导致渗透率偏小。
建立了基于气井生产动态数据的产水类型判别方法,考虑致密气藏缝网压裂水平井的渗流特征及气水两相渗流特征,建立了气水两相流的致密气藏缝网压裂水平井产量分析方法,得到以下结论:
1) 划分了致密气藏缝网压裂水平井的渗流阶段,详细分析了各个渗流阶段的特征。
2) 在现有单相气流致密气藏缝网压裂水平井的产量分析方法的基础上,提出了针对气水两相流的改进方法,可以应用于气水两相流的致密气藏缝网压裂水平井产量分析。
3) 气井产水会对气井的渗透率以及EUR产生较大的影响。在产量分析中,不应该忽视产水的问题。
吉礼东. 基于多相流的致密气藏水平井产量分析方法Production Analysis Method of Horizontal Well in Tight Gas Reservoir Based on Multiphase Flow[J]. 矿山工程, 2024, 12(03): 341-349. https://doi.org/10.12677/me.2024.123040
https://doi.org/10.2523/107967-MS
https://doi.org/10.2118/137535-MS
https://doi.org/10.2118/144057-MS
https://doi.org/10.2118/172922-MS
https://doi.org/10.2118/19789-PA
https://doi.org/10.2118/1243-B-PA
https://doi.org/10.2523/20730-MS