[发明专利]井筒-地层一体化致密气藏排水采气措施仿真模拟方法有效
申请号: | 202210512352.X | 申请日: | 2022-05-12 |
公开(公告)号: | CN114810012B | 公开(公告)日: | 2023-01-10 |
发明(设计)人: | 刘先山;秦正山;唐欢 | 申请(专利权)人: | 成都理工大学 |
主分类号: | E21B43/20 | 分类号: | E21B43/20;E21B49/00;G06F30/20 |
代理公司: | 深圳知帮办专利代理有限公司 44682 | 代理人: | 刘水明 |
地址: | 610000 *** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 井筒 地层 一体化 致密 排水 措施 仿真 模拟 方法 | ||
1.一种井筒-地层一体化致密气藏排水采气措施仿真模拟方法,其特征在于包括如下步骤:
步骤一,建立三维数值模拟模型;
结合三维构造地质模型、属性模型、流体高压物性参数以及相渗、毛管力等岩石高压物性参数,建立三维数值模拟模型;
步骤二,模型饱和度场及压力场初始化;
三维数值模拟模型初始化主要包括压力场初始化及饱和度场初始化;
饱和度分布计算中,将气水界面以下的含水饱和度设为在气水相渗曲线中提供的最大含水饱和度;将气水界面以上的含气饱和度设为气水相渗曲线中提供的最大含气饱和度,过渡带含气、含水饱和度由提供的毛管力曲线计算获得;
气藏初始压力分布主要取决于气藏埋藏深度和流体地下密度,首先是将流体属性部分提供的气水地面密度折算为地下密度,然后基于参考点深度和该深度对应的参考压力以及气水界面深度,结合气水地下密度计算模型中其他深度对应的网格块气水相压力;
步骤三,初始化天然气储量拟合;
开展排采工艺模拟。排采工艺较多,此处采用Pipesim软件开展井筒管流模型建模、Eclipse软件开展地层渗流模型建模,以电潜泵为例对井筒-地层一体化排采技术进行论述,其它工艺可参考此论述步骤进行。电潜泵举升排采工艺措施:首先结合电潜泵外径、适应井径、转速、电潜泵最小及最大流量等优选电潜泵型号,然后结合建立的井筒管流模型,输出电潜泵方案井筒管流VFP表。
步骤四,气藏衰竭开发阶段气、水产量及压力等监测数据历史拟合;
步骤五,用Pipesim软件建立井筒管流模型;通过温压剖面模块(P/T profile模块)计算携液比率(LLVR),判断井筒是否积液。结合测深、井斜角、方位角建立井轨迹模型;结合油、套管下深、尺寸建立模型井身结构;结合矿场测试储层中深及对应压力、温度以及井口温度压力,建立井筒沿程压力、温度剖面;结合流体高压物性参数,建立流体模型;结合稳定产能试井资料,拟合天然气产能,建立储层到井筒的流入动态曲线;
步骤六,开展排采工艺模拟;采用Pipesim软件开展井筒管流模型建模、Eclipse软件开展地层渗流模型建模;
步骤七,将步骤三排采工艺模拟中生成的排采措施的VFP表加载到地层渗流模型中,按照矿场气井井口产量、油压等限制进行仿真模拟,依据模拟结果,分析电潜泵对预测时间内最终排液量、增产气量等的影响,为矿场排采措施实施提供理论支撑。
2.根据权利要求1所述的井筒-地层一体化致密气藏排水采气措施仿真模拟方法,其特征在于步骤三中,要通过现场核实的分层储量及总储量,开展地质储量拟合。
3.根据权利要求1所述的井筒-地层一体化致密气藏排水采气措施仿真模拟方法,其特征在于步骤四中,依据矿场区块及单井的产气、产水,单井的地层静压、井底流压、井口油压等监测数据,对初始化好的地层渗流模型开展衰竭开发阶段历史拟合。
4.根据权利要求1所述的井筒-地层一体化致密气藏排水采气措施仿真模拟方法,其特征在于步骤五中,基于建立的井筒管流模型,通过温压剖面模块计算携液比率(LLVR),当LLVR大于1时,表明气体流速小于临界携液流速,井筒积液。
5.根据权利要求1所述的井筒-地层一体化致密气藏排水采气措施仿真模拟方法,其特征在于步骤三后,进一步包括有初始化质量检查;初始化结束后,需要在不加井、不上任何措施的情况下让模型运行20年,检查静压以及天然气地质储量是否随时间变化。
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