气藏水侵早期识别方法及水侵量计算研究 ——以河坝飞三气藏为例

气藏水侵早期识别方法及水侵量计算研究 ——以河坝飞三气藏为例

论文摘要

四川盆地气藏埋藏深,裂缝较发育,且大多存在边底水,气藏极易进入有水开发阶段,甚至容易造成气藏水淹。气藏见水后会给气藏开发带来很大危害,增加治水成本,不利于提高气藏最终采收率。因此,研究气藏水侵早期识别方法和水体大小,对气藏开发方案调整,选择合理治水措施,具有很好的指导意义。本文在分析总结前人研究成果基础上,利用数值模拟手段分析气藏水侵机理及其影响因素,结合异常高压气藏的开发特点,探索了异常高压气藏水侵识别方法及水体大小计算方法,通过理论推导和各种方法适应性评价,利用上述研究成果在河坝飞三气藏进行了现场应用,并取得了较好的预测效果,本文研究成果为河坝飞三气藏高效开发,提供了扎实的理论依据,同时为国内有水气藏开发具有一定的借鉴意义。本文取得如下认识与成果:(1)利用数值模拟方法,建立异常高压有水气藏水侵机理理论模型,理论研究结果表明:构造越陡、基质渗透率越大水侵越困难;裂缝渗透率越大,裂缝长度越长,水体储量越大,气藏水侵速度越快;同时采气速度是控制水侵的有效手段,对于有水气藏可以降低单井日产气量,减缓气藏水侵。(2)气藏不同开发阶段必须采用针对性的水侵识别方法,试井监测方法和H2S气体含量检测方法可以提前识别和预报气藏水侵,视地层压力法对异常高压气藏水侵识别的适应性较差,但考虑异常高压影响的视地质储量法可以很好地识别气藏水侵。(3)针对气藏水侵的复杂性和不同方法的适应性,气藏不同开发阶段应有针对性地采用水侵识别技术,在综合应用各种信息的基础上,准确识别气藏水侵。(4)气田开发初期,采用容积法可以粗略估算气藏水体大小;气藏开发中后期,可以采用气藏工程方法半定量地评价气藏水体大小;同时也可以利用油藏数值模拟方法定量评价水体大小。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第1章 引言
  • 1.1 研究目的及意义
  • 1.2 研究现状
  • 1.3 主要研究内容
  • 1.4 技术路线
  • 1.5 研究成果
  • 第2章 水侵机理及其影响因素分析
  • 2.1 水侵机理
  • 2.2 水侵影响因素分析
  • 第3章 气藏水侵早期识别方法研究
  • 3.1 生产动态数据识别方法
  • 2S 含量识别方法'>3.2 H2S 含量识别方法
  • 2S 的来源'>3.2.1 地层水中H2S 的来源
  • 2S 气体溶解度变化情况'>3.2.2 地层水中H2S 气体溶解度变化情况
  • 2S 含量变化计算水体大小'>3.2.3 利用天然气中H2S 含量变化计算水体大小
  • 3.3 试井监测识别方法
  • 3.3.1 考虑水封气的试井识别方法
  • 3.3.2 考虑气水复合渗流的试井识别方法
  • 3.3.3 考虑相分离的试井识别方法
  • 3.4 物质平衡原理识别方法
  • 3.4.1 物质平衡方程
  • 3.4.2 三种常规水侵识别方法
  • 3.5 气藏水侵早期识别方法综合评价
  • 第4章 气藏水体储量、水侵量计算
  • 4.1 气藏工程方法
  • 4.1.1 容积法
  • 4.1.2 气藏水侵量自动拟合算法
  • 4.1.3 非稳态水侵经典解析方法
  • 4.1.4 动态分析方法
  • 4.2 气藏数值模拟方法
  • 4.2.1 三维数值模型的建立
  • 4.2.2 历史拟合
  • 4.3 水体大小和水侵量计算方法适应性评价
  • 4.4 水侵强度评价
  • 4.4.1 无水采气期
  • 4.4.2 水驱指数
  • 4.4.3 水体活跃程度
  • 第5章 水侵早期识别及水侵量计算方法在河坝飞三气藏的应用
  • 5.1 气藏概况
  • 5.1.1 勘探开发简况
  • 5.1.2 气藏生产现状
  • 5.2 气藏水侵早期识别
  • 5.2.1 生产动态数据识别方法
  • 5.2.2 产出流体识别方法
  • 5.2.3 试井分析方法
  • 5.2.4 物质平衡分析方法
  • 5.3 水体大小及水侵量计算
  • 5.4 水体强度评价
  • 5.5 河坝飞三气藏开发建议
  • 结论及建议
  • 致谢
  • 参考文献
  • 读学位期间取得的学术成果
  • 附录
  • 相关论文文献

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