李承龍,遲 博
(中國(guó)石油大慶油田有限責(zé)任公司, 黑龍江 大慶 163712)
目前,水驅(qū)特征曲線相關(guān)研究較成熟,廣泛應(yīng)用于油田開(kāi)發(fā)指標(biāo)預(yù)測(cè),其主要優(yōu)點(diǎn)為數(shù)據(jù)直觀、適用性強(qiáng)、計(jì)算便捷、準(zhǔn)確性高等[1]。由于CO2驅(qū)特征曲線研究較少,礦場(chǎng)常利用水驅(qū)特征曲線預(yù)測(cè)CO2驅(qū)動(dòng)態(tài)指標(biāo),但水驅(qū)和CO2驅(qū)在驅(qū)油機(jī)理、開(kāi)發(fā)動(dòng)態(tài)特征等方面存在明顯差異[2],導(dǎo)致預(yù)測(cè)結(jié)果不準(zhǔn)確,水驅(qū)特征曲線不適用于CO2驅(qū)開(kāi)發(fā)效果評(píng)價(jià)。針對(duì)這一問(wèn)題,通過(guò)理論推導(dǎo)[3-4],建立更符合礦場(chǎng)實(shí)際的CO2驅(qū)特征曲線。
為了簡(jiǎn)化問(wèn)題,綜合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況及流體滲流規(guī)律提出以下假設(shè)條件:①CO2氣體不與地層流體、儲(chǔ)集層多孔介質(zhì)發(fā)生化學(xué)反應(yīng);②不考慮重力作用;③忽略CO2注入過(guò)程中地層吸附損耗。
(1)
式中:Sg為含氣飽和度,%;Np為累計(jì)產(chǎn)油量,104m3;Vp為過(guò)渡帶原油注入CO2后的膨脹體積,m3;N為原始石油地質(zhì)儲(chǔ)量,104m3;Boi為原始原油體積系數(shù),m3/m3;Bo為目前地層條件下原油體積系數(shù),m3/m3。
假設(shè)在CO2注入過(guò)程中,油氣相滲呈指數(shù)關(guān)系[5-7],則有:
(2)
式中:Kro為原油有效滲透率,mD;Krg為氣體滲透率,mD;a、b為相對(duì)滲透率比值與流體飽和度關(guān)系曲線的斜率、截距。
任意時(shí)刻,地面條件與地層條件下氣、油的產(chǎn)量關(guān)系為:
Qgs=BgQg
(3)
Qos=BoQo
(4)
式中:Qgs為地面條件下CO2日產(chǎn)量,m3/d;Qos為地面條件下日產(chǎn)油量,m3/d;Qg為地層條件下CO2日產(chǎn)量,m3/d;Qo為地層條件下日產(chǎn)油量,m3/d;Bg為目前地層條件CO2體積系數(shù),m3/m3。
根據(jù)達(dá)西定律,任意時(shí)刻氣油比可表示為:
在檢核思考時(shí),教師也要提醒學(xué)生注意方法的可行性,有的實(shí)驗(yàn)方案不能隨意調(diào)整。例如,在“探究pH對(duì)過(guò)氧化氫酶的影響”實(shí)驗(yàn)中,教師可以引導(dǎo)學(xué)生思考能否探究pH對(duì)其他酶的影響,如唾液淀粉酶等,讓學(xué)生選擇相應(yīng)的檢測(cè)指標(biāo)并設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)方案。學(xué)生根據(jù)所學(xué)過(guò)的知識(shí)可能會(huì)想到用本尼迪特試劑來(lái)檢測(cè)淀粉水解的產(chǎn)物還原糖,或用碘-碘化鉀溶液來(lái)檢測(cè)淀粉剩余的量。從理論上看似乎是可行的,但是實(shí)際操作起來(lái)卻發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題。因?yàn)榈?碘化鉀溶液在堿性環(huán)境下不能起作用,本尼迪特試劑本身也會(huì)受到酸性環(huán)境的影響。這樣的拓展實(shí)驗(yàn)嘗試可以幫助學(xué)生理解為何教材中選用過(guò)氧化氫酶,而不選用唾液淀粉酶來(lái)進(jìn)行這項(xiàng)實(shí)驗(yàn)。
(5)
式中:Rs為氣油比,m3/m3;μo為地層條件下原油黏度,mPa·s;μg為地層條件下注入CO2黏度,mPa·s。
將式(1)~(4)帶入式(5)中整理得到:
(6)
將式(6)化簡(jiǎn),得到氣油比與累計(jì)產(chǎn)油量的關(guān)系:
lnRs=ANp+B
(7)
(8)
(9)
式中:A、B分別為CO2驅(qū)特征曲線的斜率、截距。
將累計(jì)產(chǎn)氣量與累計(jì)產(chǎn)油量分別對(duì)時(shí)間進(jìn)行微分,得到:
(10)
(11)
式中:Gp為CO2累計(jì)產(chǎn)量,104m3;t為時(shí)間,d。
將式(10)、(11)代入式(6),積分后得到累計(jì)產(chǎn)氣量與累計(jì)產(chǎn)油量的關(guān)系式為:
ln(Gp+c)=ANp+C
(12)
(13)
式中:c為修正系數(shù)。
將式(12)帶入式(7),整理后得到氣油比與累計(jì)產(chǎn)氣量的關(guān)系:
Rs=A1Gp+C1
(14)
(15)
(16)
目前常用含氣率(地層條件下采出物中CO2體積含量)表征采出端氣體含量,但由于CO2壓縮性較強(qiáng),不同區(qū)塊地層條件不同,地層壓力不同,導(dǎo)致不同油藏地層條件下單位體積CO2質(zhì)量存在明顯差異,所以不同油藏含氣率指標(biāo)存在不對(duì)等性、非統(tǒng)一性、不可對(duì)比性。因此,此次研究提出產(chǎn)氣率概念(生產(chǎn)井采出CO2質(zhì)量與采出物總質(zhì)量的比值,與水驅(qū)油藏含水率含義相近,可用來(lái)表征油藏開(kāi)發(fā)效果的好壞,產(chǎn)氣率越小,開(kāi)發(fā)效果越好),利用該指標(biāo)反映油田產(chǎn)量中含氣量高低及CO2驅(qū)潛力。產(chǎn)氣率計(jì)算公式為:
(17)
式中:Mgp、MLp分別為CO2、產(chǎn)出物質(zhì)量,kg;ρgs、ρos分別為地面條件下CO2密度、原油密度,kg/m3;fg為產(chǎn)氣率。
式(17)對(duì)時(shí)間進(jìn)行求導(dǎo)并整理得到產(chǎn)氣率與累計(jì)產(chǎn)氣量關(guān)系式:
(18)
(19)
(20)
將式(5)帶入到式(17),得到氣油比Rs與產(chǎn)氣率fg關(guān)系式:
(21)
將式(7)帶入到式(21),整理得到產(chǎn)氣率與采收率關(guān)系式:
(22)
(23)
式中:Ro為目前采出程度。
當(dāng)產(chǎn)氣率達(dá)到經(jīng)濟(jì)極限98%,此時(shí)采出程度為Rn,則代入式(22)有:
C+D=3.891`8-ANRn
(24)
式中:Rn為標(biāo)定采收率。
將式(24)帶入式(22),整理得到產(chǎn)氣率和采出程度關(guān)系:
(25)
由式(7)、(12)可知,氣油比的對(duì)數(shù)與累計(jì)產(chǎn)油量、累計(jì)產(chǎn)氣量的對(duì)數(shù)與累計(jì)產(chǎn)油量呈線性關(guān)系,可根據(jù)區(qū)塊動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)通過(guò)線性回歸求解參數(shù)A、B、C、D、E、A1、C1和c,從而確定CO2驅(qū)的采出程度。
勝利油田A區(qū)塊屬低孔、特低滲油藏,含油面積為1.96 km2,石油地質(zhì)儲(chǔ)量為228.2×104t,滲透率為1.16 mD,原油黏度為3.4 mPa·s;吉林油田B區(qū)塊含油面積為2.03 km2,石油地質(zhì)儲(chǔ)量為346.5×104t,滲透率為1.31 mD,原油黏度為3.8 mPa·s。根據(jù)A區(qū)塊和B區(qū)塊CO2驅(qū)開(kāi)采特征,判斷A區(qū)塊為近混相驅(qū),B區(qū)塊為混相驅(qū)。
根據(jù)A及B區(qū)塊實(shí)際生產(chǎn)數(shù)據(jù),對(duì)所建立CO2驅(qū)特征曲線進(jìn)行線性回歸,求得參數(shù),確定礦場(chǎng)特征曲線關(guān)系式(表1)。由線性回歸結(jié)果可知(圖1、2):A區(qū)塊特征曲線關(guān)系式相關(guān)系數(shù)均在0.77以上,B區(qū)塊特征曲線關(guān)系式相關(guān)系數(shù)均在0.64以上(A、B區(qū)塊存在氣源不足的情況,導(dǎo)致產(chǎn)氣率和氣油比指標(biāo)波動(dòng)較大,一定程度上影響了擬合精度),表明lnRs與累計(jì)產(chǎn)油量、ln(Gp+c) 與累計(jì)產(chǎn)油量、氣油比與累計(jì)產(chǎn)氣量、產(chǎn)氣率與累計(jì)產(chǎn)氣量均具有良好的線性相關(guān)性,說(shuō)明所建立的CO2驅(qū)特征曲線合理、準(zhǔn)確。
表1 A區(qū)塊和B區(qū)塊CO2驅(qū)特征曲線
數(shù)值模擬方法是一種預(yù)測(cè)區(qū)塊采收率的有效方法,常用于開(kāi)發(fā)方案編制工作。由于中國(guó)CO2驅(qū)油技術(shù)處于推廣應(yīng)用階段,試驗(yàn)區(qū)塊相對(duì)較少,與常用水驅(qū)經(jīng)驗(yàn)公式法相比,數(shù)值模擬預(yù)測(cè)結(jié)果更為重要。以數(shù)值模擬預(yù)測(cè)結(jié)果為準(zhǔn),利用CO2驅(qū)特征曲線、水驅(qū)特征曲線對(duì)試驗(yàn)區(qū)開(kāi)發(fā)效果進(jìn)行預(yù)測(cè)(表2),并與數(shù)值模擬結(jié)果作對(duì)比分析。結(jié)果表明:當(dāng)產(chǎn)氣率達(dá)到經(jīng)濟(jì)極限98%時(shí),CO2驅(qū)特征曲線計(jì)算A區(qū)塊累計(jì)產(chǎn)油量為39.86×104t,采收率為17.47%,與數(shù)值模擬預(yù)測(cè)結(jié)果誤差為3.90%;B區(qū)塊累計(jì)產(chǎn)油量為69.22×104t,采收率為19.98%,與數(shù)值模擬預(yù)測(cè)結(jié)果誤差為4.47%。與水驅(qū)特征曲線計(jì)算結(jié)果相比,CO2驅(qū)特征曲線計(jì)算誤差更小(誤差在5.00%以內(nèi)),而水驅(qū)特征曲線計(jì)算誤差接近10.00%??梢?jiàn),所建立CO2驅(qū)特征曲線計(jì)算結(jié)果更精確。
圖1 A區(qū)塊CO2驅(qū)特征曲線
圖2 B區(qū)塊CO2驅(qū)特征曲線
表2 A區(qū)塊和B區(qū)塊CO2計(jì)算結(jié)果與數(shù)模計(jì)算預(yù)測(cè)結(jié)果對(duì)比
Table 2 Comparison of calculation with CO2flooding characteristic curve and numerical simulation
區(qū)塊數(shù)值模擬法累計(jì)產(chǎn)油量/104t采收率/%CO2驅(qū)特征曲線法累計(jì)產(chǎn)油量/104t采收率/%誤差/%水驅(qū)特征曲線法累計(jì)產(chǎn)油量/104t采收率/%誤差/%A 38.3616.8139.8617.473.9042.0218.42 9.54 B 72.6120.9669.2219.984.4778.6122.69 8.26
利用所建立的CO2特征曲線繪制產(chǎn)氣率與采收率圖版(圖3、4),評(píng)價(jià)A和B區(qū)塊的開(kāi)發(fā)效果。A區(qū)塊混相壓力為28.6 MPa,混相壓力較高,注入氣不易與原油形成混相,多項(xiàng)連通比例僅為48.7%,部分采油井氣竄較嚴(yán)重,雖然采取了壓裂提效措施,產(chǎn)氣率呈波動(dòng)性變化,但區(qū)塊整體產(chǎn)氣率仍較高,開(kāi)發(fā)效果一般。由圖3可知,隨著采收率的提高,A區(qū)塊產(chǎn)氣率呈波動(dòng)性上升,目前上升幅度較大,預(yù)測(cè)最終采收率低于20%,需要進(jìn)一步控制單井氣竄程度,提高注氣質(zhì)量,實(shí)施提產(chǎn)措施。B區(qū)塊混相壓力僅為18.7 MPa,注入氣易與原油形成混相,氣體埋存率較高,多項(xiàng)連通比例為57.4%,區(qū)塊整體產(chǎn)氣率較低,且開(kāi)發(fā)期間對(duì)部分采出井采取了小規(guī)模壓裂增產(chǎn)措施,提高了開(kāi)發(fā)效果。由圖4可知,隨著采收率的提高,B區(qū)塊產(chǎn)氣率緩慢上升,目前增幅較小,預(yù)測(cè)最終采收率趨于20%,該區(qū)塊可保持現(xiàn)有開(kāi)發(fā)技術(shù)繼續(xù)開(kāi)發(fā)。
圖3 A區(qū)塊產(chǎn)氣率與采收率圖版
圖4 B區(qū)塊產(chǎn)氣率與采收率圖版
(1) 建立了CO2驅(qū)氣油比與累計(jì)產(chǎn)油量關(guān)系式、累計(jì)產(chǎn)氣量與累計(jì)產(chǎn)油量關(guān)系式、氣油比與累計(jì)產(chǎn)氣量關(guān)系式、產(chǎn)氣率與累計(jì)產(chǎn)氣量關(guān)系式、產(chǎn)氣率與采收率關(guān)系式。
(2) 實(shí)例應(yīng)用結(jié)果表明,與水驅(qū)特征曲線計(jì)算結(jié)果相比,CO2驅(qū)特征曲線計(jì)算誤差更小,且曲線擬合形態(tài)更符合礦場(chǎng)實(shí)際情況,具有合理性、準(zhǔn)確性,可為CO2驅(qū)區(qū)塊開(kāi)發(fā)調(diào)整方案的編制提供理論依據(jù)。