誘導(dǎo)滲透率場(chǎng)中壓裂水平井壓力動(dòng)態(tài)分析模型
本文選題:誘導(dǎo)滲透率場(chǎng) + 體積壓裂。 參考:《天然氣地球科學(xué)》2017年05期
【摘要】:體積壓裂技術(shù)是致密、頁(yè)巖氣藏開發(fā)的關(guān)鍵技術(shù)。目前在試井解釋和產(chǎn)能評(píng)價(jià)的研究中尚缺乏考慮壓裂改造體積(SRV)內(nèi)復(fù)雜非均質(zhì)性誘導(dǎo)滲透率場(chǎng)的滲流數(shù)學(xué)模型。為此,在假設(shè)滲透率與距主裂縫面的距離呈指數(shù)和線性式關(guān)系的基礎(chǔ)上建立起誘導(dǎo)滲透率場(chǎng)模型,將其與滲流場(chǎng)進(jìn)行耦合,并結(jié)合線性流模型創(chuàng)建有限導(dǎo)流能力多段壓裂水平井滲流數(shù)學(xué)模型,結(jié)合Bessel函數(shù)理論和GWR數(shù)值反演算法得到真實(shí)空間的壓力解,繪制氣井壓力動(dòng)態(tài)曲線,分析SRV區(qū)誘導(dǎo)滲透率分布情況等特征參數(shù)對(duì)氣井壓力變化規(guī)律的影響。結(jié)果表明,SRV區(qū)滲透率呈遞減型分布時(shí),氣井壓力動(dòng)態(tài)曲線過早出現(xiàn)邊界響應(yīng)特征,反之氣井生產(chǎn)動(dòng)態(tài)曲線在邊界反應(yīng)段之前會(huì)出現(xiàn)平緩甚至下凹的過渡段,且容易將其誤認(rèn)為為徑向流動(dòng)階段。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)例,分別進(jìn)行了2種滲透率場(chǎng)條件下的壓力恢復(fù)試井曲線擬合,并與常規(guī)模型擬合情況進(jìn)行了對(duì)比,新模型能夠解釋試井恢復(fù)曲線異常段出現(xiàn)的原因,擬合得到更加符合實(shí)際的儲(chǔ)層和壓裂改造參數(shù)。
[Abstract]:Volume fracturing is a key technology for the development of tight and shale gas reservoirs. In the study of well test interpretation and productivity evaluation, the seepage mathematical model of the complex heterogeneity induced permeability field in the fracture volume (SRV) is still lacking in the study of well test interpretation and productivity. The induced permeability field model is established, which is coupled with the seepage field, and the mathematical model of the multi section fractured horizontal well seepage flow is created with the linear flow model. The pressure solution of the real space is obtained by the Bessel function theory and the GWR numerical inversion algorithm. The pressure dynamic curve of the gas well is drawn and the distribution of the induced permeability in the SRV zone is analyzed. The effect of the characteristic parameters on the pressure change law of the gas well shows that the dynamic curve of the gas well pressure dynamic curve appears prematurely in the boundary response characteristic when the permeability of the SRV zone is subtraction, and the transition section of the gas well production dynamic curve will appear flat or concave before the boundary reaction section, and it is easily mistaken as the radial flow order. In combination with field examples, the fitting of pressure recovery test curves under 2 permeability field conditions is carried out respectively, and compared with the conventional model fitting, the new model can explain the causes of the abnormal section of the well test recovery curve, and the fitting gets more actual reservoir and fracturing parameters.
【作者單位】: 頁(yè)巖油氣富集機(jī)理與有效開發(fā)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室;中國(guó)石化石油勘探開發(fā)研究院;
【基金】:國(guó)家科技重大專項(xiàng)“涪陵頁(yè)巖氣勘探開發(fā)示范工程”子課題“涪陵頁(yè)巖氣氣藏工程技術(shù)示范”(編號(hào):2016ZX05060-002) 頁(yè)巖油氣富集機(jī)理與有效開發(fā)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室開放基金“考慮復(fù)雜縫網(wǎng)的頁(yè)巖氣多段壓裂水平井產(chǎn)能半解析預(yù)測(cè)方法”(編號(hào):GSYKY-B09-33)聯(lián)合資助
【分類號(hào)】:TE332
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,本文編號(hào):1793546
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