考虑反凝析的凝析气藏水侵量计算新方法_吴克柳
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大庆石油地质与开发Petroleum Geology & Oilfield Development in Daqing2023 年 12 月第 42 卷第 6 期Dec. ,2023Vol. 42 No. 6DOI :10.19597/J.ISSN.1000-3754.202212003注CO 2改善页岩凝析气藏反凝析伤害效果评价李鹏飞1 王爱方2 张成林1 徐恒艳3 王斌4(1.中国石油长庆油田公司生产运行部,陕西 西安710018;2.中国石油长庆油田公司第四采油厂,陕西 榆林718500;3.中国石油长庆油田公司第五采油厂,陕西 榆林718600;4.中国石油长庆油田公司勘探开发研究院,陕西 西安710016)摘要:为解决常规反凝析伤害评价方法中忽略近井地带反凝析叠加效应和远井地带单相凝析气渗流特征导致评价效果失真的问题,基于长岩心驱替实验,建立了一种考虑叠加效应和远井单相流的反凝析伤害评价新方法,模拟了实际页岩储层衰竭开发中的反凝析伤害,评价了注甲醇、干气和CO 2解除反凝析的效果,研究了CO 2注入体积和注入压力对反凝析伤害评价指标的影响。
结果表明:当压力降至最大反凝析压力时,气相渗透率伤害率达到80.2%~83.1%,驱替压差由5 MPa 快速增至15 MPa ,气相渗流阻力提高幅度约达200%;CO 2注入后气相渗透率提高倍数达3.2,气油比变化率达到23.1%,岩心压差降低率达到36.1%,说明注CO 2效果最好,其次是甲醇,注干气效果最差;CO 2最佳注入压力9 MPa ,注入量0.15 PV ,油气平衡时间9.9 h 。
研究成果为高效开发页岩凝析气藏和解除反凝析伤害提供了思路和方法。
关键词:反凝析伤害;凝析气;页岩;渗透率;CO 2;注入压力中图分类号:TE372 文献标识码:A 文章编号:1000-3754(2023)06-0151-08Effect evaluation of CO 2 injection on mitigat retrograde condensate dam⁃age of condensate gas in shale gas reservoirLI Pengfei 1,WANG Aifang 2,ZHANG Chenglin 1,XU Hengyan 3,WANG Bin 4(1.Production Operation Department of PetroChina Changqing Oilfield Company ,Xi ’an 710018,China ;2.No.4 Oil Production Company of PetroChina Changqing Oilfield Company ,Yulin 718500,China ;3.No.5 Oil Production Company of PetroChina Changqing Oilfield Company ,Xi ’an 718600,China ;4.Exploration and Development Research Institute of PetroChina Changqing Oilfield Company ,Xi ’an 710016,China )Abstract :In order to overcome the evaluation distortion of conventional evaluation method for retrograde conden‑sate damage , which ignores near -wellbore retrograde condensate superposition effect and far -wellbore single phase condensate gas flow characteristics , based on long -core displacement experiment , a new evaluation method is estab‑lished considering superposition effect and far -well single -phase flow , simulating retrograde condensate damage of shale reservoir in actual depletion development and evaluating retrograde condensate removing effect of the injec‑tions of methanol , dry gas and CO 2. Influence of CO 2 injection volume and injection pressure on evaluation indexes of retrograde condensate damage is studied. The results show that , when the pressure drops to the maximum retro‑grade condensate pressure , gas permeability damage rate is 80.2%~83.1%, with displacement pressure difference rapidly increasing from 5 MPa to 15 MPa and gas flow resistance increasing by 200%. After CO 2 injection , gas per‑meability increases by 3.2 times with gas -oil ratio changing rate of 23.1% and core differential pressure decreasing收稿日期:2022-12-02 改回日期:2023-02-06基金项目:国家科技重大专项“鄂尔多斯盆地大型低渗透岩性地层油气藏开发示范工程”(2016ZX05050-02)。
考虑反凝析的凝析气藏水侵量计算新方法
吴克柳;李相方;许寒冰;唐宁依;王姜立
【期刊名称】《特种油气藏》
【年(卷),期】2013(020)005
【摘要】水侵量计算是实现气藏高效开发的基础工作.基于水驱气藏物质平衡方程,利用生产动态数据计算水侵量是较为简便的计算方法,但对于凝析气藏来说,当压力低于露点压力后,凝析油析出,水驱气藏物质平衡方程不再适用.通过物质平衡原理,建立了考虑反凝析现象、水侵及岩石、束缚水和凝析油弹性膨胀的水驱凝析气藏物质平衡方程,推导出水驱凝析气藏水侵量计算方法.实例应用表明,与常规水驱气藏计算的水侵量相比,水驱凝析气藏计算的水侵量较小,其考虑了凝析油析出,计算的水侵量较为准确.
【总页数】4页(P86-88,96)
【作者】吴克柳;李相方;许寒冰;唐宁依;王姜立
【作者单位】石油工程教育部重点实验室中国石油大学,北京102249;石油工程教育部重点实验室中国石油大学,北京102249;中油勘探开发研究院,北京100083;中油大港油田分公司,天津300280;中油冀东油田分公司,河北唐山063004
【正文语种】中文
【中图分类】TE33
【相关文献】
1.边水凝析气藏型储气库多周期注采水侵量计算模型
2.考虑反凝析影响的边水凝析气藏r见水时间预测模型
3.考虑反凝析影响的凝析气井产能试井问题
4.凝析气顶油藏气顶油环协同开发方式下水侵量计算模型
5.考虑反凝析的边水凝析气藏见水时间预测新方法
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doi:10.3969/j.issn.1004-275X.2019.07.051有水气藏水体活跃程度评价新方法刘俊丰,李金龙,温中林,陈智芳,李拉毛才旦(青海油田采气一厂开发地质研究所,青海格尔木816000)摘要:以水侵常数为评价指标,基于气藏工程方法与计算机自动拟合方法,利用气藏气井实际生产数据求取各气井控制区域水侵常数,结合气井井位数据,绘制气藏水侵常数分布图。
通过该方法分析S气藏2-5-11小层,确定各单井水侵强度为1.2~4.92,平均水侵强度为2.49,判定该小层水体较活跃。
通过气藏水侵常数分布图发现小层整体水体较活跃,东北部与西南部水体最为活跃,气藏外部水体侵入存在两条明显水侵路径,小层被水侵入封割为4个独立区域,区域内受水侵影响较小。
有水气藏水体活跃程度评价新方法为明确气藏水侵特征与水体活跃程度,制定气藏治水方案提供技术支撑。
关键词:水体活跃程度;水侵强度;自动拟合方法中图分类号:TE371文献标志码:A文章编号:1004-275X(2019)07-119-05A new method for evaluating the activity of water bodies in water reservoirs.Liu Junfeng,Li Jinlong,Wen Zhonglin,Chen Zhifang,Lilamao Caidan.(Geological Institute for the Development of Gas Production and Production Plant in Qinghai Oilfield,816,000in Qinghai,Qinghai,China)Abstract:Based on the gas reservoir engineering method and computer automatic fitting method,the water invasion constants in the control areas of gas wells are obtained from the actual production data of gas wells,and drawn the distribution map of water invasion constants in gas reservoirs with the data of gas wells.Through the analysis of S gas reservoir2-5-11formation by this method,the water invasion intensi-ty of each single well is determined to be1.2-4.92and the average water invasion intensity is2.49,which indicates that the water of the small formation is more active.Through the distribution map of water inva-sion constants of gas reservoirs,it is found that the whole water in the small layer is more active,and the water in the northeast and southwest are the most active.There are two obvious water invasion paths for the water invasion outside the gas reservoir.The small layer is enclosed and cut into four independent ar-eas by water invasion,and the influence of water invasion in the region is less.A new method for evaluat-ing water body activity in water-bearing gas reservoirs provides technical support for defining water inva-sion characteristics and water body activity and formulating water control schemes for gas reservoirs.Key words:Water Activity;Water Invasion Intensity;Automatic Fitting Method气藏投入开采后,及早的判别气藏类型,识别水侵情况,有针对性的调整开发方案,能有效地防止水侵对气藏带来的伤害,目前在判别气藏水侵的方法体系已经较为成熟可靠,主要分为以下三种。
计算凝析气藏地质储量和重组总井流体组分的方法
陈远千
【期刊名称】《断块油气田》
【年(卷),期】1997(004)005
【摘要】在计算凝析气藏的原始地质储量和确定总井流体的偏差系数时,拟临界压力和拟临界温度是必须的。
为了得到总井流体的拟临界参数,应当在井口分别取得气体和液体样品,并在实验室内测定气体和液体中每个成分的摩尔分量。
本文提供了计算凝析气藏原始地质储量和重组总井流体组分的方法。
【总页数】5页(P1-4,26)
【作者】陈远千
【作者单位】中国石油天然气总公司石油勘察开发科学研究院
【正文语种】中文
【中图分类】P618.130.9
【相关文献】
1.柯克亚凝析气田X8段非均质凝析气藏储量精细计算 [J], 薛陶峰;杨辉廷;颜其彬;刘新辉
2.定容凝析气藏动储量计算简易新方法 [J], 鹿克峰;程超逸
3.潜山凝析气藏油环判定及动态储量计算方法研究 [J], 王迪;姜永;黄磊;吴浩君
4.异常高压凝析气顶油藏地质储量计算模型 [J], 张安刚;范子菲;郭双生;宋珩
5.带油环凝析气藏动态储量计算——以板中北高点带油环凝析气藏为例 [J], 余元洲;杨丽容;史长林;朱小丽;邢卫东
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凝析气藏工业气流量计算方法
曹艳;王秀芝;宋传真;龙胜祥
【期刊名称】《新疆石油地质》
【年(卷),期】2009(030)005
【摘要】国土资源部颁发的<DZ/T0217-2005石油天然气储量计算规范>给出了我国东部地区气藏不同埋藏深度下估算的工业气流标准,但该标准没有考虑气藏储渗条件的影响,也没有明显体现凝析油成分对工业气流的影响,不适合凝析气藏的对照使用.根据投入产出平衡原理,提出了凝析气藏工业气流计算模型,以我国西部凝析气藏为例,根据目前各项参数测算了相应的工业气流,绘制了工业气流图版.提出的方法也适用于含硫化氢等其他复杂成分气藏工业气流的计算.
【总页数】3页(P596-598)
【作者】曹艳;王秀芝;宋传真;龙胜祥
【作者单位】中国石化,勘探开发研究院,北京,100083;中国石化,勘探开发研究院,北京,100083;中国石化,勘探开发研究院,北京,100083;中国石化,勘探开发研究院,北京,100083
【正文语种】中文
【中图分类】TE112.12
【相关文献】
1.页岩凝析气藏物质平衡方程及储量计算方法 [J], 陈婷婷;喻高明;张艺钟
2.一种基于压力梯度的凝析气井产水量计算方法 [J], 李洪;李治平;王香增;张亮;王
才;郭珍珍
3.定容凝析气藏动储量计算简易新方法 [J], 鹿克峰;程超逸
4.潜山凝析气藏油环判定及动态储量计算方法研究 [J], 王迪;姜永;黄磊;吴浩君
5.凝析气藏工业气流影响因素分析 [J], 曹艳;王秀芝;宋传真;龙胜祥
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凝析气顶油藏气顶油环协同开发方式下水侵量计算模型张安刚;范子菲;宋珩【摘要】针对凝析气顶油藏开发中由于相态变化复杂而导致水侵量计算较为困难的研究现状,依据物质的量守恒原理建立凝析气顶油藏物质的量物质平衡方程,并推导水侵量的计算公式.该水侵量计算模型同时考虑气顶反凝析、油环溶解气逸出、水蒸气含量、注水注气等因素的影响,较好地描述凝析气顶油藏外部水侵过程中复杂的物理现象,并将该方法应用于某凝析气顶油藏中.研究结果表明:凝析气顶油藏气顶投入开发后,累积水侵量迅速增加;反凝析、水蒸气含量、逸出溶解气等因素对水侵量影响的时间顺序不同;以综合考虑各因素得到的水侵量为基准,忽略反凝析、水蒸气含量、逸出溶解气等因素的影响,水侵量的计算结果都偏大,误差最大的是气顶反凝析,其次是油环溶解气的逸出,较小的是水蒸气含量.【期刊名称】《中南大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2015(046)008【总页数】7页(P3040-3046)【关键词】凝析气顶;油环;水侵量;物质平衡;水蒸气含量【作者】张安刚;范子菲;宋珩【作者单位】中国石油勘探开发研究院中亚俄罗斯研究所,北京,100083;中国石油勘探开发研究院中亚俄罗斯研究所,北京,100083;中国石油勘探开发研究院中亚俄罗斯研究所,北京,100083【正文语种】中文【中图分类】TE329带凝析气顶底水油藏在气顶油环协同开发过程中,随着地层压力的不断下降,地层中存在凝析油析出、溶解气逸出等一系列复杂的相态变化[1−3],给水侵量的计算带来较大困难。
目前国内外大多数水侵量计算模型主要是依据油气藏的几何形态、天然水域的内外边界条件推导得出[4−7],由于计算过程复杂以及相关参数获取困难而导致计算结果偏差较大,而且对气顶油藏的适应性较差,为此,本文作者依据物质的量物质平衡原理,同时考虑反凝析液、逸出溶解气、水蒸气含量、注水注气等因素的影响,建立带凝析气顶底水油气藏物质的量物质平衡方程,进而结合油气藏的实际生产动态数据计算不同时刻的水侵量,并分析反凝析、溶解气逸出、水蒸气含量等因素对水侵量计算的敏感性。
(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201910951716.2(22)申请日 2019.10.09(71)申请人 东北石油大学地址 163316 黑龙江省大庆市高新区发展路199号(72)发明人 张继成 包智魁 卢光夫 冯诗淼 李清清 范佳乐 (74)专利代理机构 大庆知文知识产权代理有限公司 23115代理人 李建华(51)Int.Cl.E21B 47/10(2012.01)E21B 43/20(2006.01)(54)发明名称一种模拟气藏边底水侵入的模型以及求取水侵系数的方法(57)摘要一种模拟气藏边底水侵入的模型以及求取水侵系数的方法。
主要解决在实验室中模拟边底水气藏模型注入水的流动速度和分布会存在差异,且岩石尺寸固定、密封要求高的不完善的问题。
该模型由平板岩心、上盖板、下凹槽及可伸缩式支点组成;平板岩心四周及底部采用高渗透岩心包围,模拟真实地层边底水侵入;上盖板布置有多组出气孔与岩心接触且利用橡胶作为密封;下凹槽四周及底部布置有可伸缩式支点,协助上盖板满足密封性的同时适用于模拟不同边缘形状的储层;可伸缩式支点侧面设有出水孔,通过管线连接高压泵组,利用高压泵组保持压力恒定模拟无限大地层水体或降低压力模拟有限地层水体。
权利要求书1页 说明书5页 附图8页CN 110778312 A 2020.02.11C N 110778312A1.一种模拟气藏边底水侵入的模型,包括平板岩心(6)、上盖板(1)、下凹槽(9)以及可伸缩式支点(8);其中,所述平板岩心(6)长、宽为20cm,高为15cm,四周及底部采用高渗透岩心(5、7)包围;平板岩心(6)放置在1块上盖板(1)和1块下凹槽(9)中,其中上盖板(1)的长、宽为39cm,高为2cm,下凹槽(9)的长、宽为39cm,高为27cm,壁厚2cm;4块侧面高渗透岩心(5)长25cm、宽5cm、高15cm,1块底部高渗透岩心(7)长、宽为30cm,高为5cm;上板(1)开设4个螺纹接口(3),采气接头(2)连接在螺纹接口(3)上,采气接头(2)下端与平板岩心(6)上端接触,从而实现采气开发过程;下凹槽(9),前面开设10个螺纹接口(3),将可伸缩式支点拆分为主体和进水接头(10)两部分,所述主体部分放在下凹槽(9)内部,进水接头(10)放在下凹槽(10)外部,对准螺纹接口(3)后旋转连接,用于固定岩心;利用上盖板(1)和下凹槽(9)将人造岩心密封,利用螺丝(34)穿过上夹持板(35)、下夹持板(36)的上、下板螺纹接口(36,38),配合螺母对上盖板(1)和下凹槽(9)进行固定以实现加压密封。