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不同类型气藏动态特征课件
* 气藏动态特征分析 一、气藏动态特征分析工作的主要内容 1、分析气藏的压力系统和驱动类型,核实气藏分区分层的地质特征和水动力学参数,为气藏水动力学计算提供必要的数据。 2、分析影响气藏最终采收率的因素,落实气藏可采储量,为气藏合理开发提供依据。 3、确定气井产能,分析气藏生产规模,提出气藏合理生产方案。 4、查明气藏内部气、油、水运动状况,各相饱和度及地层压力的变化情况,所实施的方案的符合程度,以便及时进行方案修正工作。 5、预测未来期间气藏的生产状况和开发效果,提出进一步提高气藏开发效益的措施。 6、不断复核气藏储量,分析气藏储量动用程度和剩余储量分布状况,为气藏开发方案的修正提供依据。 二、不同类型气藏动态特征 1、裂缝-孔隙型气藏动态特征 孔隙是主要的储集空间,裂缝是主要的渗流通道,低渗孔隙中的流体通过高渗裂缝流向井底。 裂缝——孔隙地层模型示意图 (1)井间连通范围大,气井产量稳定性好 虽然孔隙介质渗透性较差,但均连通,整个气藏为统一水动力学系统,形成所谓“整装”气藏。井间连通为同一压力系统表现为: 1)气藏初期完井的气井折算压力一致 将初期完井的气井在投产前获得的稳定关井压力,折算到一个统一海拔高度后有几乎相同的折算压力。 2)井间干扰明显 干扰试井是气藏井间连通最直接的证实,这类气藏大多有明显的反映,差别仅在于气藏渗透性能的不同而引起的出现反映的时间长短。 3)天然气的理化性质基本一致 (2)含气面积清晰,气水界面规则 裂缝-孔隙型气藏由于其储集空间主要是孔隙,因而与均质砂岩气藏一样,都具有确定的含气面积和基本规则气水界面。 (3)边水一般不活跃,大多呈气驱特征 这类气藏多具有边水,且为封闭有限水体,边水能量有限;同时,这类气藏在翼部和边部由于构造较为平缓,裂缝相对不发育,因而渗透性差,边水侵入困难。所以,这类气藏大多表现为气驱特征,可视为气驱气藏。 某气藏压降储量图 (4)开采过程中高低渗透区之间出现明显的压降漏斗 裂缝-孔隙型气藏通常都具有较强的非均质性,在裂缝发育部位(构造轴部和陡处)渗透性较好,气井产量高,边部和翼部裂缝不发育,渗透性较差,气井产量低。随气藏开发,在高渗区采气量多,压降快,而低渗区采气量少,压降慢,必然形成以高渗区为中心的压降漏斗。 卧龙河气田他Tc51气藏历次关井压力剖面图 (5)开采中后期低渗区天然气补给明显,出现低压小产量阶段 在高低渗透区之间形成的压差,随着开采过程越来越大。在这个压差的作用下,低渗透区的天然气将向高渗透区流动,并通过高渗透区气井采出。由于低渗透区气不断向高渗透区补给,使得所计算的压降储量不断增加。 由于低渗透孔隙岩块中的天然气的补给,使气藏开采中后期,特别是后期压力产量下降十分缓慢,开采时间拖得很长,其压降曲线逐渐上翘,形成这类气藏所特有的低压小产阶段。 阳1井区裂缝系统压降储量图 (6)气藏采气速度与稳产期有直接关系,但不影响最终采收率 当气藏采气速度过大时,稳产供气年限不但较短,而且稳产期采出程度也不高。当气藏采气速度过小时,稳产供气年限较长,但稳产期采出程度增加并不多。要以同时获得较长的稳产期和较高的稳产期采出程度为目标,确定合理的采气速度。 采气速度对气藏最终采收率影响不明显。 采气速度、采出程度与稳定产年限关系图 2、多裂缝系统的动态特征 岩层在构造力作用下产生裂缝并形成网络,裂缝在地下水溶蚀下形成溶孔、溶洞,岩溶化孔洞具有较高的孔隙度,缝洞是主要的储集空间和渗流通道。 (1)气井初产量大,递减快 若井钻遇大逢、大洞,则会出现放空、井漏、井喷现象,可获得高产井;若钻遇裂缝不发育区,则不产气或产微气。 由于裂缝系统一般范围小,储量小,能量有限,这就导致气井初产量大,在生产过程中,产量下降快,地层压力下降快。 每一个裂缝系统内连通性好,导流能力强,通常一口气井能采完一个裂缝系统的储量。 (2)气藏气水关系复杂 大多数裂缝系统都存在着地层水的活动,这些有水裂缝系统不论在构造哪一个部位,水的性质都基本一致。由于受溶蚀和沉淀作用,裂缝的形状和平面分布范围极为复杂,很难预测,造成在同一气田同一气藏无统一气水界面,水的分布受裂缝系统控制。同一气藏不同的裂缝系统有各自的气水界面,在同一裂缝系统范围内气水关系也较复杂。 单个裂缝的气水关系有4个基本模式:边水式、底水式、隔气式、隔水式。 川南油水裂缝系统气水关系分类示意图 (3)裂缝系统是独立的开发单位 由于受岩性、褶曲和断层的控制
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