多层油藏渗流规律研究及其应用

多层油藏渗流规律研究及其应用

论文摘要

油田精细开发面临一系列新问题,如大厚油层中垂向渗透率等参数的测量,分层注水井的流量调配及考虑温度的气井压力解释等。这些问题中均涉及到多层油藏渗流规律这一共性问题。为此本文将不同渗流参数及热力学参数油藏视为多层,开展多层渗流基础方法研究。作者在油田进行多次现场试验,建立了符合油田实际的物理模型和数学模型,解决了问题并将这一研究成果应用到油田精细开发中。为解决大厚油层的垂向渗透率问题,本文首先从渗流力学基本方程出发,给出了考虑垂向渗流的单层油藏井底压力解析解,绘制了双对数图版并给出了相应的压力解释方法。考虑垂向流动的多层油藏和单层油藏的渗流规律具有一定的相似性,在建立多层油藏物理模型时,认为除了各层内流体的径向流动和垂向流动外,在两层交界面上还有层间越流,且相邻两层在交界面上的压力相等,垂直方向的渗流速度也相等。流体均通过第一层的射开段流入井筒,其它层与井筒不连通。通过定义一系列无量纲参数,将各层渗流方程和定解条件转换为无量纲形式,并在拉普拉斯空间上使用分离变量法联立求解各层的渗流方程,在求出井底压力表达式后通过拉普拉斯数值反演得到实空间上的井底压力表达式,根据各层的井底压力表达式画出双对数图版,供试井分析使用。双对数图版的形态由定义的无量纲参数决定,通过调整这些参数,使理论压力曲线与实测压力曲线吻合,即可得到真实的地层渗透率、井储系数和表皮系数。本文还研究了垂向渗透率测试的测试工艺并进行现场试验,这在国内尚属首例。在研究注水井流量调配过程中的流体流动规律时,将注水井中的流动分为井筒管流、配水器节流和地层渗流三个过程,分别研究了它们的流动规律和三者的耦合流动,并考虑了周围井网的影响。在井筒管流的研究中,通过伯努利方程,建立了井口压力和各层配水器嘴前压力的关系式;在配水器节流的研究中,使用数值方法模拟了配水器中的流动,发现水嘴的总压损失和注入量的平方成正比;在地层渗流的研究中,计算了定流量注入的无限大地层中不考虑井筒半径的直井、考虑井筒半径的直井及垂直裂缝井的井底压力表达式。最后综合考虑三种流动,得出了各层注入量与井口压力及各层水嘴直径的关系式。在理论分析的基础上,给出了具体的流量调配方法——升压法。通过改变井口压力,分别测量改变前后的各层配水器嘴前压力和注入量就能计算出各层的吸水指数,根据吸水指数和各层计划注入量计算出合适的井口压力和各层水嘴直径。从节约成本的角度考虑,应使井口压力在满足计划注入量误差要求的情况下尽可能的小。气井井筒中的温度并不是常数,由于压力计一般不下到产气层,所以压力计处和产气层有温差,在进行试井分析时必须考虑由温差引起的附加压力。本文在建立气井热量传递模型时根据热力学参数和物理性质的不同,将地层分为多层,并忽略地层中的垂向热传导,认为只有水平方向的热传导,同时忽略井筒中的垂向热传导,认为只有垂向的热对流。将气井中的热量传递分为三个部分,分别为井筒内的一维热对流,热表皮区的热量传递(包括环空的对流和辐射,水泥环的热传导)和地层中的水平方向热传导。分别建立井筒中的对流方程和地层中的热传导方程并用综合热传导系数联系地层温度和井筒温度,最后求解出井筒中的温度分布表达式和地层温度分布表达式。在建立模型时认为产气层厚度很小,与其它层相比厚度可以忽略,从而产气层内的温度为常数。使用拟压力法得出产气层的井底拟压力,并考虑温度产生的附加拟压力最终得到压力计处的拟压力表达式。根据此表达式画出考虑温度的气井井底压力理论曲线并进行了分析。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第1章 绪论
  • 1.1 研究意义
  • 1.2 渗透率测量方法
  • 1.2.1 实验室中测量渗透率
  • 1.2.2 测井资料测量渗透率
  • 1.2.3 地震资料测量渗透率
  • 1.2.4 电缆测量渗透率
  • 1.2.5 试井分析测量渗透率
  • 1.3 多层油藏渗透率的测量
  • 1.4 注水井分层流量调配
  • 1.4.1 配水管柱
  • 1.4.2 配水器
  • 1.4.3 流量调配方法
  • 1.5 考虑温度的气井试井
  • 1.5.1 国外研究进展
  • 1.5.2 国内研究进展
  • 1.6 本文研究内容
  • 第2章 相关概念及基本方程
  • 2.1 地层参数
  • 2.1.1 孔隙度φ
  • 2.1.2 渗透率K
  • 2.1.3 地层有效厚度h
  • φ'>2.1.4 岩石压缩系数Cφ
  • 2.2 流体的物性参数
  • 2.2.1 气体的偏差因子z
  • f'>2.2.2 流体的压缩系数Cf
  • 2.2.3 流体的体积系数B
  • 2.2.4 流体的粘度μ
  • 2.3 基本方程
  • 2.3.1 达西定律
  • 2.3.2 连续性方程
  • 2.3.3 状态方程
  • 2.4 单相流体的渗流力学方程
  • 2.4.1 液体渗流方程
  • 2.4.2 气体渗流微分方程
  • 2.5 表皮效应和井筒储集效应
  • 2.5.1 井筒储集效应和井筒存储常数C
  • 2.5.2 表皮效应和表皮因子S
  • 2.6 小结
  • 第3章 考虑垂向流动的单层油藏模型
  • 3.1 渗流方程及定解条件
  • 3.1.1 物理模型
  • 3.1.2 渗流方程及定解条件
  • 3.1.3 无量纲渗流方程及定解条件
  • 3.2 方程的解析解
  • 3.3 井筒储集效应和表皮效应的影响
  • 3.4 拉普拉斯数值反演
  • 3.4.1 Stehfes方法
  • 3.4.2 Crump方法
  • 3.5 半解析半数值解结果分析
  • 3.6 试井分析方法
  • 3.7 小结
  • 第4章 考虑垂向流动的多层油藏模型
  • 4.1 渗流方程及定解条件
  • 4.1.1 物理模型
  • 4.1.2 渗流方程及定解条件
  • 4.1.3 无量纲渗流方程及定解条件
  • 4.2 方程的求解
  • 4.3 实空间上的解
  • 4.4 典型曲线图版和试井分析方法
  • 4.5 小结
  • 第5章 注水井分层注水模型
  • 5.1 物理模型
  • 5.2 井筒垂直管流
  • 5.3 水嘴流动规律
  • 5.4 无限大地层中定产量井的压力分布
  • 5.5 无限大地层中定产量有限半径井的井底压力
  • 5.6 无限大地层中垂直裂缝井的井底压力
  • 5.6.1 均匀流量垂直裂缝井
  • 5.6.2 无限传导垂直裂缝井
  • 5.6.3 有限传导垂直裂缝井
  • 5.7 井筒、水嘴及地层渗流的耦合流动
  • 5.8 分层注水的调配方法
  • 5.9 小结
  • 第6章 多层地层中考虑温度的气体流动
  • 6.1 温度模型
  • 6.2 地层静温梯度
  • 6.3 地层与井筒之间的综合热传导系数
  • 6.4 井筒中的温度分布
  • 6.5 产气层的井底压力
  • 6.6 温度对拟压力的影响
  • 6.7 小结
  • 第7章 多层油藏渗流应用研究
  • 7.1 垂向渗透率测试
  • 7.1.1 测试工艺
  • 7.1.2 垂向渗透率测试解释分析
  • 7.2 注水井流量调配
  • 7.3 考虑温度的气井试井分析
  • 7.4 小结
  • 第8章 总结
  • 8.1 总结
  • 8.2 创新
  • 8.3 展望
  • 参考文献
  • 致谢
  • 在读期间发表的学术论文与取得的研究成果
  • 相关论文文献

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