CN110765415B - 一种低渗碳酸盐岩气藏边远井产能评价方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种低渗碳酸盐岩气藏边远井产能评价方法,包括以下步骤:步骤1)利用一点法公式,分析影响待评价低渗碳酸盐岩气藏边远井无阻流量的主要因素;步骤2)整理所有低渗碳酸盐岩气藏边远井的历年原始地层压力、井底流压、日产气量数据;步骤3)根据Cullender‑Smith管流公式,将步骤2)中所有边远井历年的井底流压折算为井口油压;步骤4)通过一点法公式计算步骤2)中所有边远井历年的无阻流量qaof;步骤5)绘制步骤3)所述井口油压与步骤4)所述无阻流量和步骤2)所述日产气量之比的交汇图;步骤6)将步骤5)所述交汇图中分布散点的趋势回归成拟合关系式。
Description
技术领域
本发明属于气井产能评价方法技术领域,具体涉及一种低渗碳酸盐岩气藏边远井产能评价方法,为该类气藏边远井气井无阻流量计算提供依据。
背景技术
边远井是指短期内难接入系统的探评井和开发井,边远井的产能评价和有效利用,对保障气田安全生产、冬季高峰供气、矿权维护及和谐企地关系具有重要意义。
边远井产能评价的关键是获取气井的无阻流量qaof,即当井底压力为0.1MPa时的气井产量,是产能评价中最为重要的指标。传统的气井产能评价主要依靠稳定试井来实现,包括回压法试井、等时试井和修正等时试井,这些方法均需要在多个稳定工作制度下关井恢复压力至稳定,再利用地层压力、多次测试的流压、产量数据计算气井无阻流量。为减少测试时间,现场目前通常采用一点法进行产能评价,该方法只需测试一个工作制度下的稳定产量和相应的稳定流压,再结合气区经验产能系数α值即可计算气井无阻流量。总之,现有的产能测试方法均依赖于井下原始地层压力及稳定流压测试资料。
但是对于低渗碳酸盐岩气藏边远井,由于缺乏地层压力、井底流压等前期评价测试资料,无法利用现有的产能评价方法计算气井无阻流量,给边远井利用带来了较大困难,其主要原因是:一是低渗气藏气井储层渗透率低,长时间的关井压恢与气区供气需求矛盾大,导致该类气井压恢等测试资料极为有限;二是边远井所处位置较为偏远,逐口开展测试经济成本高,无法满足低渗气藏低成本开发的需求;三是边远井受到管线限制,试气放喷时只能直接排入大气,不符合绿色环保开发的要求。
总之,对于低渗碳酸盐岩气藏边远井,目前普遍应用的产能评价方法存在测试资料要求高、评价周期长等问题,难以满足及时、快速评价边远井产能,从而指导该类气井生产、提高储量动用程度的需求。
发明内容
本发明的目的在于克服上述现有技术的不足,提供一种低渗碳酸盐岩气藏边远井产能评价方法,克服了现有技术中1:低渗气藏气井储层渗透率低,长时间的关井压恢与气区供气需求矛盾大,导致该类气井压恢等测试资料极为有限;2、边远井所处位置较为偏远,逐口开展测试经济成本高,无法满足低渗气藏低成本开发的需求;3、边远井受到管线限制,试气放喷时只能直接排入大气,不符合绿色环保开发的要求;4:目前普遍应用的产能评价方法存在测试资料要求高、评价周期长等问题,难以满足及时、快速评价边远井产能等问题。
为了解决技术问题,本发明的技术方案是:一种低渗碳酸盐岩气藏边远井产能评价方法,包括以下步骤:
步骤1)利用一点法公式,分析影响待评价低渗碳酸盐岩气藏边远井无阻流量的主要因素,其中影响无阻流量的主要因素为:原始地层压力、井底流压、日产气量;
步骤2)整理所有低渗碳酸盐岩气藏边远井的历年原始地层压力、井底流压、日产气量数据;
步骤3)根据Cullender-Smith管流公式,将步骤2)中所有边远井历年的井底流压折算为井口油压;
步骤4)通过一点法公式计算步骤2)中所有边远井历年的无阻流量qaof;
步骤5)绘制步骤3)所述井口油压与步骤4)所述无阻流量和步骤2)所述日产气量之比的交汇图;
步骤6)将步骤5)所述交汇图中分布散点的趋势回归成拟合关系式,其中该拟合关系式适合低渗碳酸盐岩气藏边远井产能评价关系式,该拟合关系式可以计算得到待评价低渗碳酸盐岩气藏边远井的产能。
优选的,所述步骤1)中一点法公式如下:
其中/>
其中:
Pr—为原始地层压力,MPa;
Pwf—为井底流压,MPa;
qg—为日产气量,104m3/d;
qaof—为历年边远井的无阻流量,104m3/d。
优选的,所述步骤2)中根据低渗碳酸盐岩气藏边远井历年的前期评价测试资料,得到历年原始地层压力、井底流压和日产气量数据。
优选的,所述步骤3)中Cullender-Smith管流公式如下:
Pwf—为井底流压,MPa;
ptf—为井口油压,MPa;
γg—天然气相对密度;
h—待评价边远井井深,m;
Imf—待评价边远井井身中点的梯形法则分段值;
Itf—待评价边远井井口的梯形法则分段值;
Iwf—待评价边远井井底的梯形法则分段值。
优选的,所述步骤4)中通过一点法公式计算步骤2)中所有边远井历年的无阻流量qaof,其中产能系数取0.25,根据各个边远井历年的原始地层压力、井底流压、日产气量数据计算各个边远井历年的无阻流量。
优选的,所述步骤5)中交汇图是将横坐标设置为井口油压,纵坐标设置为无阻流量与日产气量之比,利用所有历年边远井的井口油压、无阻流量与日产气量之比的数据在交汇图形成分布散点。
优选的,所述步骤6)中拟合关系式如下:
其中:
Pt—为井口油压,MPa;
qg—为日产气量,104m3/d;
qaof—为待评价边远井的无阻流量,104m3/d。
相对于现有技术,本发明的优点在于:
(1)本发明提供的低渗碳酸盐岩气藏边远井产能评价方法应用方便,无需井下压力测试资料,节省了井下测试的费用,本发明可针对目前低渗碳酸盐岩气藏边远井产能评价方法适应性有限情形,利用常规动态监测资料,即井口油压和日产气量的数据,便可得到待评价边远井的无阻流量,即当井底压力为0.1MPa时的气井产量,可以快速、准确评价该类气井产能;
(2)本发明评价方法简单可行、准确可靠,且方便快捷,不需要投入任何工具,本发明提供了一种基于常规生产资料的快速气井产能评价方法,对低渗碳酸盐岩气藏边远井的产能进行准确评价,指导该类气井合理生产制度,提高气田储量动用程度;
(3)本发明只需要井口油压和日产气量的数据,经济成本低,不需要试气放喷,符合绿色环保开发的要求,本发明评价方法资料要求低、评价周期短,可以满足及时、快速评价边远井产能的需求,本发明可节省大量人力、财力,具有较大的实用价值和经济价值。
附图说明
图1、本发明一种低渗碳酸盐岩气藏边远井产能评价方法实施例8中井口油压与无阻流量和日产气量之比的关系拟合图。
具体实施方式
下面结合实施例描述本发明具体实施方式:
需要说明的是,本说明书示意的结构、比例、大小等,均仅用以配合说明书所揭示的内容,以供熟悉此技术的人士了解与阅读,并非用以限定本发明可实施的限定条件,任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整,在不影响本发明所能产生的功效及所能达成的目的下,均应仍落在本发明所揭示的技术内容能涵盖的范围内。
同时,本说明书中所引用的如“上”、“下”、“左”、“右”、“中间”及“一”等的用语,亦仅为便于叙述的明了,而非用以限定本发明可实施的范围,其相对关系的改变或调整,在无实质变更技术内容下,当亦视为本发明可实施的范畴。
本发明所述前期评价测试资料为现有资料。
实施例1
本发明公开了一种低渗碳酸盐岩气藏边远井产能评价方法,包括以下步骤:
步骤1)利用一点法公式,分析影响待评价低渗碳酸盐岩气藏边远井无阻流量的主要因素,其中影响无阻流量的主要因素为:原始地层压力、井底流压、日产气量;
步骤2)整理所有低渗碳酸盐岩气藏边远井的历年原始地层压力、井底流压、日产气量数据;
步骤3)根据Cullender-Smith管流公式,将步骤2)中所有边远井历年的井底流压折算为井口油压;
步骤4)通过一点法公式计算步骤2)中所有边远井历年的无阻流量qaof;
步骤5)绘制步骤3)所述井口油压与步骤4)所述无阻流量和步骤2)所述日产气量之比的交汇图;
步骤6)将步骤5)所述交汇图中分布散点的趋势回归成拟合关系式,其中该拟合关系式适合低渗碳酸盐岩气藏边远井产能评价关系式,该拟合关系式可以计算得到待评价低渗碳酸盐岩气藏边远井的产能。
实施例2
本发明公开了一种低渗碳酸盐岩气藏边远井产能评价方法,包括以下步骤:
步骤1)利用一点法公式,分析影响待评价低渗碳酸盐岩气藏边远井无阻流量的主要因素,其中影响无阻流量的主要因素为:原始地层压力、井底流压、日产气量;
步骤2)整理所有低渗碳酸盐岩气藏边远井的历年原始地层压力、井底流压、日产气量数据;
步骤3)根据Cullender-Smith管流公式,将步骤2)中所有边远井历年的井底流压折算为井口油压;
步骤4)通过一点法公式计算步骤2)中所有边远井历年的无阻流量qaof;
步骤5)绘制步骤3)所述井口油压与步骤4)所述无阻流量和步骤2)所述日产气量之比的交汇图;
步骤6)将步骤5)所述交汇图中分布散点的趋势回归成拟合关系式,其中该拟合关系式适合低渗碳酸盐岩气藏边远井产能评价关系式,该拟合关系式可以计算得到待评价低渗碳酸盐岩气藏边远井的产能。
优选的,所述步骤1)中一点法公式如下:
其中/>
其中:
Pr—为原始地层压力,MPa;
Pwf—为井底流压,MPa;
qg—为日产气量,104m3/d;
qaof—为历年边远井的无阻流量,104m3/d。
实施例3
本发明公开了一种低渗碳酸盐岩气藏边远井产能评价方法,包括以下步骤:
步骤1)利用一点法公式,分析影响待评价低渗碳酸盐岩气藏边远井无阻流量的主要因素,其中影响无阻流量的主要因素为:原始地层压力、井底流压、日产气量;
步骤2)整理所有低渗碳酸盐岩气藏边远井的历年原始地层压力、井底流压、日产气量数据;
步骤3)根据Cullender-Smith管流公式,将步骤2)中所有边远井历年的井底流压折算为井口油压;
步骤4)通过一点法公式计算步骤2)中所有边远井历年的无阻流量qaof;
步骤5)绘制步骤3)所述井口油压与步骤4)所述无阻流量和步骤2)所述日产气量之比的交汇图;
步骤6)将步骤5)所述交汇图中分布散点的趋势回归成拟合关系式,其中该拟合关系式适合低渗碳酸盐岩气藏边远井产能评价关系式,该拟合关系式可以计算得到待评价低渗碳酸盐岩气藏边远井的产能。
优选的,所述步骤1)中一点法公式如下:
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其中:
Pr—为原始地层压力,MPa;
Pwf—为井底流压,MPa;
qg—为日产气量,104m3/d;
qaof—为历年边远井的无阻流量,104m3/d。
优选的,所述步骤2)中根据低渗碳酸盐岩气藏边远井历年的前期评价测试资料,得到历年原始地层压力、井底流压和日产气量数据。
实施例4
本发明公开了一种低渗碳酸盐岩气藏边远井产能评价方法,包括以下步骤:
步骤1)利用一点法公式,分析影响待评价低渗碳酸盐岩气藏边远井无阻流量的主要因素,其中影响无阻流量的主要因素为:原始地层压力、井底流压、日产气量;
步骤2)整理所有低渗碳酸盐岩气藏边远井的历年原始地层压力、井底流压、日产气量数据;
步骤3)根据Cullender-Smith管流公式,将步骤2)中所有边远井历年的井底流压折算为井口油压;
步骤4)通过一点法公式计算步骤2)中所有边远井历年的无阻流量qaof;
步骤5)绘制步骤3)所述井口油压与步骤4)所述无阻流量和步骤2)所述日产气量之比的交汇图;
步骤6)将步骤5)所述交汇图中分布散点的趋势回归成拟合关系式,其中该拟合关系式适合低渗碳酸盐岩气藏边远井产能评价关系式,该拟合关系式可以计算得到待评价低渗碳酸盐岩气藏边远井的产能。
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Pr—为原始地层压力,MPa;
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qaof—为历年边远井的无阻流量,104m3/d。
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优选的,所述步骤3)中Cullender-Smith管流公式如下:
Pwf—为井底流压,MPa;
ptf—为井口油压,MPa;
γg—天然气相对密度;
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Imf—待评价边远井井身中点的梯形法则分段值;
Itf—待评价边远井井口的梯形法则分段值;
Iwf—待评价边远井井底的梯形法则分段值。
实施例5
本发明公开了一种低渗碳酸盐岩气藏边远井产能评价方法,包括以下步骤:
步骤1)利用一点法公式,分析影响待评价低渗碳酸盐岩气藏边远井无阻流量的主要因素,其中影响无阻流量的主要因素为:原始地层压力、井底流压、日产气量;
步骤2)整理所有低渗碳酸盐岩气藏边远井的历年原始地层压力、井底流压、日产气量数据;
步骤3)根据Cullender-Smith管流公式,将步骤2)中所有边远井历年的井底流压折算为井口油压;
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优选的,所述步骤1)中一点法公式如下:
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Pr—为原始地层压力,MPa;
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优选的,所述步骤3)中Cullender-Smith管流公式如下:
Pwf—为井底流压,MPa;
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本发明公开了一种低渗碳酸盐岩气藏边远井产能评价方法,包括以下步骤:
步骤1)利用一点法公式,分析影响待评价低渗碳酸盐岩气藏边远井无阻流量的主要因素,其中影响无阻流量的主要因素为:原始地层压力、井底流压、日产气量;
步骤2)整理所有低渗碳酸盐岩气藏边远井的历年原始地层压力、井底流压、日产气量数据;
步骤3)根据Cullender-Smith管流公式,将步骤2)中所有边远井历年的井底流压折算为井口油压;
步骤4)通过一点法公式计算步骤2)中所有边远井历年的无阻流量qaof;
步骤5)绘制步骤3)所述井口油压与步骤4)所述无阻流量和步骤2)所述日产气量之比的交汇图;
步骤6)将步骤5)所述交汇图中分布散点的趋势回归成拟合关系式,其中该拟合关系式适合低渗碳酸盐岩气藏边远井产能评价关系式,该拟合关系式可以计算得到待评价低渗碳酸盐岩气藏边远井的产能。
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优选的,所述步骤2)中根据低渗碳酸盐岩气藏边远井历年的前期评价测试资料,得到历年原始地层压力、井底流压和日产气量数据。
优选的,所述步骤3)中Cullender-Smith管流公式如下:
Pwf—为井底流压,MPa;
ptf—为井口油压,MPa;
γg—天然气相对密度;
h—待评价边远井井深,m;
Imf—待评价边远井井身中点的梯形法则分段值;
Itf—待评价边远井井口的梯形法则分段值;
Iwf—待评价边远井井底的梯形法则分段值。
优选的,所述步骤4)中通过一点法公式计算步骤2)中所有边远井历年的无阻流量qaof,其中产能系数取0.25,根据各个边远井历年的原始地层压力、井底流压、日产气量数据计算各个边远井历年的无阻流量。
优选的,所述步骤5)中交汇图是将横坐标设置为井口油压,纵坐标设置为无阻流量与日产气量之比,利用所有历年边远井的井口油压、无阻流量与日产气量之比的数据在交汇图形成分布散点。
实施例7
本发明公开了一种低渗碳酸盐岩气藏边远井产能评价方法,包括以下步骤:
步骤1)利用一点法公式,分析影响待评价低渗碳酸盐岩气藏边远井无阻流量的主要因素,其中影响无阻流量的主要因素为:原始地层压力、井底流压、日产气量;
步骤2)整理所有低渗碳酸盐岩气藏边远井的历年原始地层压力、井底流压、日产气量数据;
步骤3)根据Cullender-Smith管流公式,将步骤2)中所有边远井历年的井底流压折算为井口油压;
步骤4)通过一点法公式计算步骤2)中所有边远井历年的无阻流量qaof;
步骤5)绘制步骤3)所述井口油压与步骤4)所述无阻流量和步骤2)所述日产气量之比的交汇图;
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优选的,所述步骤3)中Cullender-Smith管流公式如下:
Pwf—为井底流压,MPa;
ptf—为井口油压,MPa;
γg—天然气相对密度;
h—待评价边远井井深,m;
Imf—待评价边远井井身中点的梯形法则分段值;
Itf—待评价边远井井口的梯形法则分段值;
Iwf—待评价边远井井底的梯形法则分段值。
优选的,所述步骤4)中通过一点法公式计算步骤2)中所有边远井历年的无阻流量qaof,其中产能系数取0.25,根据各个边远井历年的原始地层压力、井底流压、日产气量数据计算各个边远井历年的无阻流量。
优选的,所述步骤5)中交汇图是将横坐标设置为井口油压,纵坐标设置为无阻流量与日产气量之比,利用所有历年边远井的井口油压、无阻流量与日产气量之比的数据在交汇图形成分布散点。
优选的,所述步骤6)中拟合关系式如下:
其中:
Pt—为井口油压,MPa;
qg—为日产气量,104m3/d;
qaof—为待评价边远井的无阻流量,104m3/d。
实施例8
本实施例以低渗碳酸盐岩气藏M气田为例,包括15口边远井,具体步骤如下:
步骤1)利用一点法公式,分析影响待评价低渗碳酸盐岩气藏边远井无阻流量的主要因素,由一点法公式(式1)可知,无阻流量与日产气量、原始地层压力和井底流压有关;
其中,其中:
Pr—为原始地层压力,MPa;
Pwf—为井底流压,MPa;
qg—为日产气量,104m3/d;
qaof—为历年边远井的无阻流量,104m3/d。
步骤2)整理低渗碳酸盐岩气藏气井前期评价测试资料,得到历年原始地层压力、井底流压和日产气量数据,如表1中2、3、4列所示;
步骤3)根据Cullender-Smith管流公式,将步骤2)中所有边远井历年的井底流压折算为井口油压,计算结果如表1第5列所示;
步骤4)通过一点法公式(式1)计算步骤2)中所有边远井历年的无阻流量qaof,其中产能系数α取M气田经验值0.25,原始地层压力、井底流压、日产气量数据为表1中整理数据第2、3、4列,其计算结果如表1第6列所示;
步骤5)绘制气井井口油压与无阻流量和试气日产气量之比的交汇图,即将横坐标设置为井口油压,单位MPa,纵坐标设置为无阻流量与日产气量之比,结果如图1所示;
步骤6)将图1中分布散点的趋势回归成不同的拟合关系式,通过比较其相关系数R2,优选适合低渗碳酸盐岩气藏气井产能评价关系式,不同拟合关系式R2计算结果如表2所示,由计算结果可知,优选一元三次方程式(式2)为低渗碳酸盐岩气藏边远井产能评价拟合关系式:
其中:
Pr—为原始地层压力,MPa;
Pwf—为井底流压,MPa;
qg—为日产气量,104m3/d;
qaof—为历年边远井的无阻流量,104m3/d。
表1低渗碳酸盐岩气藏边远井试气数据统计及无阻流量计算汇总表(部分)
表1中公开了各个边远井的原始地层压力、井底流压、日产气量,通过一点法公式计算得到历年边远井的无阻流量,通过Cullender-Smith管流公式计算得到井口油压,然后得到无阻流量/日产气量,利用井口油压、无阻流量/日产气量绘制交汇图得到如图1所示的分布散点。
表2低渗碳酸盐岩气藏边远井产能评价拟合关系式优选R2值对比表
拟合公式类型 | 拟合公式 | R2 |
指数 | y=0.7698e0.0745x | 0.9267 |
二次多项式 | y=0.0147x2-0.179x+1.4074 | 0.9513 |
三次多项式 | y=0.0011x3-0.0258x2+0.2125x+0.7325 | 0.9889 |
幂 | y=0.7329x0.4597 | 0.6361 |
表2中根据图1所示的分布散点拟合适合低渗碳酸盐岩气藏边远井产能评价关系式,由计算结果可知,优选三次多项式为低渗碳酸盐岩气藏边远井产能评价拟合关系式。
实施例9
Cullender-Smith管流公式计算方法如下:井底流压计算:
pwf-井底流压,MPa;
pt-井口油压,MPa;
f-T、p下的摩阻系数;
T-井段温度,K;
Z-井段气体的偏差系数;
qsc-天然气体积流量,m3/d;
D-油管内径,m;
γg-天然气相对密度。
Cullender-Smith方法式(3)左边分子分母同时乘以得
分别令:
则:
用梯形法则进行积分,则:
可得:
2×0.03415γgh=[(p2-p1)(I2+I1)+(p3-p2)(I3+I2)+…+(pn-pn-1)(In+In-1)]
上式中的I1、I2、I3,…,In是各个压力值相对应的梯形法则分段值,Cullender和Smith应用一种两步梯形积分法进行积分,思路如下:
(1)简化梯形积分
将井深等分为两段,即井口至中点、中点至井底,取积分展开式的前两项:
2×0.03415γgh=[(pmf-ptf)(Imf+Itf)+(pwf-pmf)(Iwf+Imf)]
对于上段油管:
(pmf-ptf)(Imf+Itf)=0.03415γgh (4)
对于下段油管:
(pwf-pmf)(Iwf+Imf)=0.03415γgh (5)
式中Imf,Itf,Iwf分别为在(pmf,Tmf),(ptf,Ttf),(pwf,Twf)条件下的I
pmf,ptf,pwf分别为气井井身中点、井口、井底流动压力,MPa;
Tmf,Ttf,Twf分别为气井井身中点、井口、井底温度,K。
(2)用Simpson法则分三步计算pmf
①根据已知参数迭代计算上段油管中点压力pmf。
a.由式(4)首先对pmf赋初值,取则
b.计算Imf;
c.由式(4)计算pmf可得:
d.检查pmf是否满足精度要求,不满足则重复b到c步骤,直到满足精度要求。
②根据求出的pmf和中点已知参数,迭代计算井底压力pwf。
a.取Iwf=Imf,由式(5)计算pwf:
b.计算Iwf;
c.由式(5)计算pwf可得:
d.检查pwf是否满足精度要求,不满足则重复b到c步骤,直到满足精度要求。
③应用Simpson公式准确计算pwf。
由Simpson公式可得:
则:
Pwf—为井底流压,MPa;
ptl—为井口油压,MPa;
γg—天然气相对密度;
h—待评价边远井井深,m;
Iml—待评价边远井井身中点的梯形法则分段值;
Itf—待评价边远井井口的梯形法则分段值;
Iwf—待评价边远井井底的梯形法则分段值。
实施例10
在实施例8的基础上,本实施例以M气田某气井X为例,对本发明提供的低渗碳酸盐岩气藏气井产能评价方法进行验证,X井试气原始地层压力31.28MPa,井口油压13.00MPa,井底流压21.30MPa,试气日产气量8.1×104m3/d,根据一点法(式1)计算得到无阻流量qaof为11.98×104m3/d。再利用本发明提供的低渗碳酸盐岩气藏边远井产能评价方法(式2),计算得到该井无阻流量为12.57×104m3/d,对比一点法计算结果,两者相对误差为4.92%,结果表明本发明提出的评价方法准确可靠,且方便快捷。
本发明方法已应用于低渗碳酸盐岩气藏M气田边远井产能评价。截止目前,利用该方法,新增评价边远井产能72口,指导合理配产108万方/天,按照一点法测试费用需要0.6万元/口,本发明可节约测试经费43.2万元,同时该方法为后期新井规模简化试气提供依据,有效促进当地绿色可持续发展。
综上所述,本发明解决了低渗碳酸盐岩气藏中缺乏地层压力、井底流压等测试资料的边远井产能评价困难的问题,扩大了低渗碳酸盐岩气藏边远井产能评价井数、范围,应用证明该方法方便快捷,可节省大量人力、财力,具有较大的实用价值和经济价值。
本发明的原理:本发明基于低渗碳酸岩盐气藏气井无阻流量影响因素分析,通过计算该类气藏气井无阻流量,回归无阻流量与井口油压及试气日产气量的关系,从而实现气井产能的快速、准确评价。本发明提供的低渗碳酸盐岩气藏边远井产能评价方法,无需井下压力测试资料,且应用方便,可针对目前该类气井产能评价方法适应性有限情形,利用常规动态监测资料,快速、准确评价该类气井产能。
本发明提供的低渗碳酸盐岩气藏边远井产能评价方法应用方便,无需井下压力测试资料,节省了井下测试的费用,本发明可针对目前低渗碳酸盐岩气藏边远井产能评价方法适应性有限情形,利用常规动态监测资料,即井口油压和日产气量的数据,便可得到待评价边远井的无阻流量,即当井底压力为0.1MPa时的气井产量,可以快速、准确评价该类气井产能。
本发明评价方法简单可行、准确可靠,且方便快捷,不需要投入任何工具,本发明提供了一种基于常规生产资料的快速气井产能评价方法,对低渗碳酸盐岩气藏边远井的产能进行准确评价,指导该类气井合理生产制度,提高气田储量动用程度;本发明只需要井口油压和日产气量的数据,经济成本低,不需要试气放喷,符合绿色环保开发的要求,本发明评价方法资料要求低、评价周期短,可以满足及时、快速评价边远井产能的需求。
上面对本发明优选实施方式作了详细说明,但是本发明不限于上述实施方式,在本领域普通技术人员所具备的知识范围内,还可以在不脱离本发明宗旨的前提下做出各种变化。
不脱离本发明的构思和范围可以做出许多其他改变和改型。应当理解,本发明不限于特定的实施方式,本发明的范围由所附权利要求限定。本实施例没有详细叙述的部件和结构属本行业的公知部件和常用结构或常用手段,这里不一一叙述。
Claims (5)
1.一种低渗碳酸盐岩气藏边远井产能评价方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1)利用一点法公式,分析影响待评价低渗碳酸盐岩气藏边远井无阻流量的主要因素,其中影响无阻流量的主要因素为:原始地层压力、井底流压、日产气量;
步骤2)整理所有低渗碳酸盐岩气藏边远井的历年原始地层压力、井底流压、日产气量数据;
步骤3)根据Cullender-Smith管流公式,将步骤2)中所有边远井历年的井底流压折算为井口油压;
步骤4)通过一点法公式计算步骤2)中所有边远井历年的无阻流量qaof;
步骤5)绘制步骤3)所述井口油压与步骤4)所述无阻流量和步骤2)所述日产气量之比的交汇图;
步骤6)将步骤5)所述交汇图中分布散点的趋势回归成拟合关系式,其中该拟合关系式适合低渗碳酸盐岩气藏边远井产能评价关系式,该拟合关系式可以计算得到待评价低渗碳酸盐岩气藏边远井的产能;
所述步骤3)中Cullender-Smith管流公式如下:
Pwf—为井底流压,MPa;
ptf—为井口油压,MPa;
γg—天然气相对密度;
h—待评价边远井井深,m;
Imf-待评价边远井井身中点的梯形法则分段值;
Itf—待评价边远井井口的梯形法则分段值;
Iwf—待评价边远井井底的梯形法则分段值;
所述步骤6)中拟合关系式如下:
其中:
Pt—为井口油压,MPa;
qg—为日产气量,104m3/d;
qaof—为待评价边远井的无阻流量,104m3/d。
2.根据权利要求1所述的一种低渗碳酸盐岩气藏边远井产能评价方法,其特征在于,所述步骤1)中一点法公式如下:
其中/>
其中:
Pr—为原始地层压力,MPa;
Pwf—为井底流压,MPa;
qg—为日产气量,104m3/d;
qaof—为历年边远井的无阻流量,104m3/d。
3.根据权利要求1所述的一种低渗碳酸盐岩气藏边远井产能评价方法,其特征在于,所述步骤2)中根据低渗碳酸盐岩气藏边远井历年的前期评价测试资料,得到历年原始地层压力、井底流压和日产气量数据。
4.根据权利要求1所述的一种低渗碳酸盐岩气藏边远井产能评价方法,其特征在于,所述步骤4)中通过一点法公式计算步骤2)中所有边远井历年的无阻流量qaof,其中产能系数取0.25,根据各个边远井历年的原始地层压力、井底流压、日产气量数据计算各个边远井历年的无阻流量。
5.根据权利要求1所述的一种低渗碳酸盐岩气藏边远井产能评价方法,其特征在于,所述步骤5)中交汇图是将横坐标设置为井口油压,纵坐标设置为无阻流量与日产气量之比,利用所有历年边远井的井口油压、无阻流量与日产气量之比的数据在交汇图形成分布散点。
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