低滲氣藏具有孔隙度低、滲透率低、含水飽和度高、孔隙結(jié)構(gòu)復(fù)雜等特點,其滲流規(guī)律與常規(guī)氣藏存在較大的差異[1~5]。許多學(xué)者通過實驗研究證實了低滲氣藏具有啟動壓力梯度,并提出了一些啟動壓力梯度的計算方法[6~10]。分析低滲氣井產(chǎn)能及壓力時,啟動壓力梯度對氣井無阻流量和壓力分布有較大的影響。目前,國內(nèi)學(xué)者[11~14]提出了一些低滲氣井產(chǎn)能分析方法,這些分析方法大多基于二項式產(chǎn)能方程,最后通過最優(yōu)化方法對參數(shù)進行求解。筆者在氣體非線性滲流指數(shù)式方程的基礎(chǔ)上,考慮啟動壓力梯度的影響,推導(dǎo)出了新的氣井指數(shù)式產(chǎn)能方程和壓力分布公式。通過實例分析,該方法具有重要的理論意義和實際意義。
對于氣藏,啟動壓力梯度Gps越大,滲流阻力越大,氣井產(chǎn)量越小,壓降越快,這是顯而易見的,也是一個正向思維過程。然而,研究氣井產(chǎn)能時,由于產(chǎn)能測試數(shù)據(jù)是確定的,而啟動壓力梯度一般是未知的,此時,研究的思路正好相反,因此,氣井產(chǎn)量、壓力和啟動壓力梯度之間的關(guān)系不再遵循上述規(guī)律。下面推導(dǎo)了考慮啟動壓力梯度時的指數(shù)式產(chǎn)能公式及壓力分布公式,得到了產(chǎn)量、壓力、壓力梯度隨啟動壓力梯度Gps的變化規(guī)律。
1935年,Rawlins和Schellhardt提出了產(chǎn)能試井分析的經(jīng)驗關(guān)系式,該關(guān)系式采用平方壓力表示,是一個指數(shù)形式的產(chǎn)能方程,該次研究將在該產(chǎn)能方程的基礎(chǔ)上考慮啟動壓力梯度的影響。
式中:Q 為流 量,104m3/d;C 為 產(chǎn) 能 曲 線 常 數(shù),1;pe、pwf分 別 為 邊 界 壓 力 和 井 底 流 壓,MPa;n 為 滲 流指數(shù),1。
下面推導(dǎo)用擬壓力表示的考慮啟動壓力梯度的指數(shù)式產(chǎn)能方程,該方程適用于所有壓力范圍。對于平面徑向流,描述氣體非線性穩(wěn)定滲流的指數(shù)式形式可以表示為[15]:
式中:ρg為氣體密度,kg/m3;v為滲流速度,m/s;C′為產(chǎn)能曲線常數(shù),1;為壓力梯度,MPa/m。
考慮到低滲氣藏滲流時存在啟動壓力梯度,式(2)可以改寫成:
令p′=p-Gpsr,代入式(3)可得:
又:
由于Gps相對較小,故認(rèn)為p′≈p,所以
式中:Gps為啟動壓力梯度,MPa/m;r為波及半徑,m;Tsc為地面標(biāo)準(zhǔn)情況下的溫度,K;Zsc為地面標(biāo)準(zhǔn)情況下氣體偏差因數(shù),1;ρsc為地面標(biāo)準(zhǔn)情況下氣體密度,kg/m3;p為地層壓力,MPa;T為氣藏溫度,K;Z為氣藏條件下氣體偏差因數(shù),1。
引入以下變換,其形式與氣體擬壓力的定義是一致的:
式中:Ψ(p′)為p′對應(yīng)的擬壓力,MPa2/(mPa·s);p′o為某一參考點下的壓力,MPa為平均地層壓力下氣體黏度,mPa·s為平均地層壓力下氣體偏差因數(shù),1。
將式(6)、(7)代入式(4)得:
同時根據(jù)氣體質(zhì)量滲流速度的定義,有:
式中:qm為質(zhì)量流量,104kg/d;A 為面積,m2;r為半徑,m;h為氣層厚度,m。
將式(9)代入式(8),整理得:
式(10)兩邊代入邊界條件并積分有:
整理式(11)得:
將式(7)代入式(12)可得:
在式(11)中,改變積分上限可得:
用式(11)與式(14)相除,可得地層壓力分布公式:
整理式(15),可得:
式中:rw為井半徑,m;re為邊界距離,m;p′中間壓力,其定義為p′=p-λgr。
式(13)為推導(dǎo)的指數(shù)式產(chǎn)能方程,其形式與常規(guī)的產(chǎn)能方程是一致的。不同點在于式(13)考慮了啟動壓力梯度的影響,產(chǎn)能方程中的壓力項由p變成了p′。式(16)為推導(dǎo)的地層壓力計算公式,從公式中可以看出,影響地層壓力的主要參數(shù)有啟動壓力梯度Gps、滲流指數(shù)n、波及半徑r。
已知某氣井為低滲氣井,pe=27.34MPa,re=1000m。該井進行了系統(tǒng)試井,測試基本數(shù)據(jù)見表1。
表1 某低滲氣井產(chǎn)能測試基本數(shù)據(jù)
表2 不同啟動壓力梯度下的氣井無阻流量
表2為不同啟動壓力梯度下的氣井無阻流量數(shù)據(jù)。由表1和表2可以看出,啟動壓力梯度Gps增大時,產(chǎn)能曲線常數(shù)C略有減小,滲流指數(shù)n增大,氣井無阻流量qaof增大。
圖1為不同啟動壓力梯度情況下地層壓力p與波及半徑r之間的關(guān)系曲線。由圖1可知,啟動壓力梯度Gps增大時,內(nèi)外邊界地層壓力保持不變,其他地層處壓降漏斗均不斷加深,即相同r處的地層壓力在不斷減??;同時,在p-lgr曲線上,Gps越大,曲線的形態(tài)越呈現(xiàn)出“S”形。
表3反映了地層壓力梯度Gp和啟動壓力梯度Gps間的關(guān)系:啟動壓力梯度Gps越小,井眼附近地層壓力梯度變化越快;隨著Gps的增大,井眼附近地層壓力梯度變得相對平緩。由表3可知,當(dāng)r>10m之后,地層壓力梯度幾乎不變,其值和啟動壓力梯度近乎相等。
圖1 不同啟動壓力梯度情況下地層壓力與波及半徑之間的關(guān)系曲線 (測試流量為5.782×104 m3/d)
表3 地層壓力梯度分布 (測試流量為5.782×104 m3/d)
在Rawlines和Schellhardt指數(shù)式產(chǎn)能方程的基礎(chǔ)上,考慮了啟動壓力梯度的影響,推導(dǎo)出了低滲氣井的指數(shù)式產(chǎn)能預(yù)測公式及壓力分布公式。最后通過實例分析,進一步說明了啟動壓力梯度與氣井產(chǎn)能,地層壓力及地層壓力梯度之間的關(guān)系。
1)啟動壓力梯度與氣井產(chǎn)能的關(guān)系:隨著啟動壓力梯度Gps增大,產(chǎn)能曲線常數(shù)C略有減小,滲流指數(shù)n增大,氣井無阻流量qaof增大。
2)啟動壓力梯度與地層壓力的關(guān)系:啟動壓力梯度Gps增大時,除內(nèi)外邊界壓力保持不變外,其他地層處壓降漏斗均不斷加深,即相同r處的地層壓力不斷減小,同時,在p-lgr曲線上,Gps越大,曲線形態(tài)越呈現(xiàn)出“S”形。
3)啟動壓力梯度與地層壓力梯度的關(guān)系:啟動壓力梯度Gps越小,井眼附近地層壓力梯度變化越劇烈;隨著Gps的增大,井眼附近地層壓力梯度變得相對平緩。在井壁附近很小的區(qū)域之外,地層壓力梯度近乎等于啟動壓力梯度。
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