[发明专利]一种低渗碳酸盐岩气藏气井井筒积液早期判识方法有效
申请号: | 201910856955.X | 申请日: | 2019-09-11 |
公开(公告)号: | CN110735633B | 公开(公告)日: | 2023-04-07 |
发明(设计)人: | 谢姗;伍勇;兰义飞;张建国;刘海锋;李琳;焦扬;蔡兴利;何磊;袁继明;薛云龙;田敏;艾庆琳;赵晨阳;朱长荣;黄琼 | 申请(专利权)人: | 中国石油天然气股份有限公司 |
主分类号: | E21B49/00 | 分类号: | E21B49/00;E21B47/00;E21B47/06;G06F17/11 |
代理公司: | 西安吉盛专利代理有限责任公司 61108 | 代理人: | 高云 |
地址: | 100007 北京市*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 渗碳 酸盐岩气藏 气井 井筒 积液 早期 方法 | ||
1.一种低渗碳酸盐岩气藏气井井筒积液早期判识方法,其特征是:包括以下步骤:
步骤一:选取不存在井筒积液的气井和井底流压测试数据以及获取气井的常规数据
在低渗碳酸盐岩气藏、且具有井底流压测试资料的气井中,根据其现场测试的流压梯度曲线不发生偏转来判断不存在井筒积液的气井,然后选取该不存在井筒积液气井的井底流压测试数据以及获取气井的常规数据;
步骤二:选取适应低渗碳酸盐岩气藏气井的垂直管流计算模型
针对步骤一中选取的不存在井筒积液的气井和井底流压测试数据以及获取气井的常规数据,利用Eclipse软件的VFPi模块,给Eclipse软件的VFPi模块输入常规数据,采用HagedornBrown、BeggsBrill、Orkiszewski和Gray这四种垂直管流计算模型,分别计算与选取的不存在井筒积液气井在各自同样测试深度条件下的井底流压,然后逐一与步骤一中该不存在井筒积液气井井底流压测试数据对比且计算相对误差,再将这四种模型不同深度下井底流压的相对误差分别求取平均相对误差值,最后选取平均相对误差值最小的为低渗碳酸盐气藏气井的垂直管流计算模型;
步骤三:计算待判识井筒积液的气井在所有生产时间下的井底流压
对于待判识井筒积液的气井,在任一时刻t/天,已知待判识井筒积液气井的常规数据,利用定容封闭气藏物质平衡方程计算得到气井在该时刻的地层压力p;再将该时刻的地层压力p、该时刻下的常规数据代入气井产能二项式方程,求出该时刻的气井在储层渗流条件下的井底流压,最后通过选取不同生产时间的计算参数,反复迭代定容封闭气藏物质平衡方程和气井产能二项式方程,计算所有生产时间t/天下的井底流压pwf;
步骤四:计算待判识井筒积液气井不考虑井筒积液情形下的所有生产时间的井口油压
在步骤三中气井在储层渗流条件下计算出的井底流压数据的基础上,利用Eclipse软件的VFPi模块,选择步骤二中选取出的井筒垂直管流计算模型,求取待判识井筒积液的气井不考虑井筒积液情形下所有生产时间的井口油压;
步骤五:绘制待判识井筒积液气井基于井筒与储层耦合的井筒积液早期判识曲线;
将横坐标设置为生产时间t/天,纵坐标分别设置为压力/MPa,绘制待判识井筒积液的气井在步骤四中利用步骤二中选取出的井筒垂直管流计算模型计算的井口油压与实际生产测试的待判识井筒积液的气井井口油压随生产时间变化的曲线,其中待判识井筒积液的气井利用步骤二中选取出的井筒垂直管流计算模型计算的井口油压设置为点状线,实际生产条件下测试的待判识井筒积液的气井井口油压设置为连续曲线;
步骤六:利用待判识井筒积液气井基于井筒与储层耦合的井筒积液早期判识曲线对待判识井筒积液气井进行诊断
通过待判识井筒积液气井基于井筒与储层耦合的井筒积液早期判识曲线,对比待判识井筒积液的气井实际生产条件下测试的待判识井筒积液的气井井口油压与待判识井筒积液的气井利用步骤二中选取出的井筒垂直管流计算模型计算的井口油压的曲线是否一致性,来判识井筒积液是否发生;
当待判识井筒积液的利用步骤二中选取出的井筒垂直管流计算模型计算的井口油压点状线与实际生产条件下测试的待判识井筒积液的气井井口油压的连续曲线位置出现明显差异时,即待判识井筒积液气井的测试井口油压连续线偏下,表明待判识井筒积液的气井在差异时刻出现井筒积液;
当待判识井筒积液的利用步骤二中选取出的井筒垂直管流计算模型计算所得的井口油压点状线与实际生产条件下测试的待判识井筒积液的气井井口油压的连续曲线位置基本一致时表明待判识井筒积液的气井无井筒积液。
2.根据权利要求1所述的一种低渗碳酸盐岩气藏气井井筒积液早期判识方法,其特征是:所述的常规数据包括原始地层压力、原始条件下的偏差因子、累产气量、偏差因子、动储量、气层温度、平均气体偏差因子、平均气体粘度、储层参数、井筒半径、气藏中深、粗糙度、油管管径、套管管径、井温梯度、日产气量、日产水量、水气比和油气比,其中偏差因子和动储量为评价获取的数据,水气比和油气比为通过已知数据计算获取,其它数据均可在气田现场常规测试及分析中获取。
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