CN111441757A - 一种确定致密气藏定向井井网的布井方法 - Google Patents

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CN111441757A CN202010516789.1A CN202010516789A CN111441757A CN 111441757 A CN111441757 A CN 111441757A CN 202010516789 A CN202010516789 A CN 202010516789A CN 111441757 A CN111441757 A CN 111441757A
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    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH DRILLING; MINING
    • E21BEARTH DRILLING, e.g. DEEP DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/30Specific pattern of wells, e.g. optimizing the spacing of wells
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
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    • E21BEARTH DRILLING, e.g. DEEP DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B49/00Testing the nature of borehole walls; Formation testing; Methods or apparatus for obtaining samples of soil or well fluids, specially adapted to earth drilling or wells

Abstract

本发明涉及致密气藏开采技术领域,具体地涉及一种确定致密气藏定向井井网的布井方法。一种确定致密气藏定向井井网的布井方法,该步骤如下:步骤1:获取目标井的等效井距范围,即ws,min≤ws≤ws,max;步骤2:根据井距范围确定最多可布定向井井数nmax及最少可布定向井井数nmin;步骤3:计算相邻骨架井之间能够布定向井的数目,以判断是否满足布定向井条件;步骤4:在满足布定向井条件的前提下,布定向井;步骤5:判断所布定向井Yj‑k是否满足砂体边界布定向井条件。本发明提出的确定致密气藏定向井井网的布井方法,奠定了致密气藏规模化和数字化开发的基础,保障了致密气藏的经济、高效和科学开发。

Description

一种确定致密气藏定向井井网的布井方法
技术领域
本发明涉及致密气藏开采技术领域,具体地涉及一种确定致密气藏定向井井网的布井方法。
背景技术
一般而言,常规气藏开发的井网形式大体有均匀井网、环状井网、线状井网和不均匀井网。均匀井网大多应用在储层性质较为均匀或极不均匀气驱气藏中。均匀布井可以充分发挥气田的产气能力,部分区域储层有效厚度大,渗透率高,储量丰度高,而部分区域如一些构造边部位储层较薄,渗透性较差,储量丰度值低,并且由于布井密度低,控制程度不够,因此在开发初期采用均匀井网进行开发。而对于断块气藏、透镜状气藏、裂缝性气藏和多套层系气藏,一般采用不均匀井网。
致密气藏的有效砂体分布展现出强烈的平面与纵向非均质性,具体表现为砂体的形状变化剧烈、展布方向不一、连续性不确定性强,如果采用规则的井网布井,那么极易导致砂体落空,不产气井或者低产气井比例大大增加,严重影响经济效益。因此,如何沿砂体展布方向,确定致密气藏的定向井井网,对于致密气藏开发意义重大。
发明内容
本发明旨在提出一种确定致密气藏定向井井网的布井方法。
本发明的技术方案在于:
本发明提出一种确定致密气藏定向井井网的布井方法,该方法步骤如下。
步骤1:获取目标井的等效井距范围,即ws,min≤ws≤ws,max
具体过程如下:
本方案提出近似相等原理,该原理如下:
对于同一层上的任意三口井,井j的坐标(xj,yj),井j'的坐标(xj’,yj’),井j”的坐标(xj”,yj”),井j与井j'和井j”之间的距离采用空间坐标可以表示为:
Figure BDA0002530420590000011
Figure BDA0002530420590000012
式中:Ljj'代表井j与井j'之间的直线距离;Ljj”代表井j与井j”之间的直线距离;
由于工程上较难存在绝对意义的相等,通常采用近似相等来处理。这里对近似相等做出定义:
(一)当
Figure BDA0002530420590000021
时,认为Ljj'与Ljj”不满足近似相等;
(二)当
Figure BDA0002530420590000022
时,认为Ljj'近似等于Ljj”,记作
Figure BDA0002530420590000023
符号
Figure BDA0002530420590000024
代表近似相等;
因此,根据公式
Figure BDA0002530420590000025
和公式ws,max=ws×/(1+5%)计算得到目标井的等效井距范围ws,min和ws,max
步骤2:根据井距范围确定最多可布定向井井数nmax及最少可布定向井井数nmin
具体过程如下:
(一)采用最小夹角布定向井,则理论最多可布定向井井数为:
Figure BDA0002530420590000026
式中:nmax为井组最多可布定向井井数;int为取整函数;ws,min为井距的下限;ws,max为井距的上限;arccos(ws,min/ws,max)为骨架井与相邻两口定向井之间的最小夹角;
(二)采用最大夹角布定向井,则理论最少可布定向井井数为:
Figure BDA0002530420590000027
式中:nmin为井组最少可布定向井井数。
步骤3:计算相邻骨架井之间能够布定向井的数目,以判断是否满足布定向井条件;具体过程如下:
(一)计算相邻骨架井之间的直线距离
Figure BDA0002530420590000028
Figure BDA0002530420590000029
式中:
Figure BDA00025304205900000210
为Yj和Yj(a)之间的直线距离;(xj,yj)为Yj的坐标;(xj(a),yj(a))为Yj(a)的坐标;
(二)通过
Figure BDA00025304205900000211
计算相邻骨架井之间能够布定向井的数目nj→j(a)
Figure BDA00025304205900000212
式中:nj→j(a)为骨架井Yj和相邻骨架井Yj(a)之间的可布数;
Figure BDA00025304205900000213
为Yj和Yj(a)之间的直线距离;ws为Yj和Yj(a)之间的井距;
(三)当nj→j(a)≥1时,相邻骨架井Yj和Yj(a)之间满足布定向井条件;当nj→j(a)<1时,Yj和Yj(a)之间不满足布定向井条件。
步骤4:在满足布定向井条件的前提下,布定向井;具体过程如下。
(一)确定第一口定向井的坐标
(1)当nj→j(a1)≥1时,根据公式初步确定Yj-1与Yj(a1)的角度范围:
Figure BDA0002530420590000031
式中:
Figure BDA0002530420590000032
为Yj-1与Yj的连线和Yj与Yj(a1)的连线之间的夹角;Yj-1为目标;Yj为Yj-1对应的骨架井;Yj(a1)为与Yj相邻的骨架井1;
(2)根据公式确定第一口定向井的坐标范围:
Figure BDA0002530420590000033
式中:
Figure BDA0002530420590000034
为Yj与Yj-1之间的井距;Yj的坐标为(xj,yj);Yj-1的坐标为(xj-1,yj-1);
(3)在初步确定的坐标范围内,寻找满足Yj-1距离砂体边界的最短距离bj-1≥0.5ws,max的最大角度,令最大角度为
Figure BDA0002530420590000035
(4)根据公式
Figure BDA0002530420590000036
计算得到Yj-1的坐标范围。
(二)确定第二口定向井的坐标:
(1)当nj→j(a2)≥1时,根据公式初步确定Yj-2与Yj(a2)的角度范围:
Figure BDA0002530420590000037
式中:
Figure BDA0002530420590000038
为Yj-2与Yj的连线和Yj与Yj(a2)的连线之间的夹角;Yj-2为目标;Yj为Yj-2对应的骨架井;Yj(a2)为与Yj相邻的骨架井2;
(2)根据公式确定第二口定向井的坐标范围:
Figure BDA0002530420590000039
式中:
Figure BDA00025304205900000310
为Yj与Yj-2之间的井距;(xj,yj)为Yj的坐标;(xj-2,yj-2)为Yj-2的坐标;
(3)根据Yj-1与Yj-2之间的井距要求,采用公式寻找满足条件的角度
Figure BDA00025304205900000311
Figure BDA0002530420590000041
式中:
Figure BDA0002530420590000042
为Yj和Yj-1之间的井距;
Figure BDA0002530420590000043
为Yj和Yj-2之间的井距;
Figure BDA0002530420590000044
为Yj-1与Yj-2之间的直线;ws,min为最小井距;ws,max为最大井距;
(4)在
Figure BDA0002530420590000045
的角度范围,寻找满足b1-1≥0.5ws,max的最大角度,令最大角度为
Figure BDA0002530420590000046
根据公式
Figure BDA0002530420590000047
计算得到Y1-2的坐标范围。
(三)确定其余定向井的坐标:
(1)根据公式计算其余定向井Yj-k(k=[3,nmax])的坐标范围解:
Figure BDA0002530420590000048
式中:(xj-k,yj-k)为Yj-k(k=[3,nmax])的坐标;(xj,yj)为Yj的坐标;
Figure BDA0002530420590000049
为Yj与Yj-k之间的井距;
Figure BDA00025304205900000410
Figure BDA00025304205900000411
的坐标;
Figure BDA00025304205900000412
为决定Yj-k的定向井,
Figure BDA00025304205900000413
与Yj-k相邻,k=ka+1;
Figure BDA00025304205900000414
Figure BDA00025304205900000415
与Yj-k之间的井距;
(2)根据公式进一步筛选Yj-k(k=[3,nmax])的坐标范围解:
Figure BDA00025304205900000416
式中:Yj-γ(γ<k)为与
Figure BDA00025304205900000417
相邻的另外一口定向井;Yj-β(β<k)为与Yj-k相邻的另外一口定向井;当k=3时,β=γ=2;当Yj-k位于
Figure BDA00025304205900000419
和Yj-γ中间时,β=γ;Yj-k'和Yj-k”分别为Yj-k(k=[3,nmax])的两个解;
(3)在Yj-k(k=[3,nmax])的坐标范围解内,采用公式
Figure BDA00025304205900000418
计算得到夹角
Figure BDA0002530420590000051
根据公式
Figure BDA0002530420590000052
计算得到Yj-k(k=[3,nmax])的坐标(xj-k,yj-k);判断是否满足砂体边界布定向井条件;
其中,砂体边界布定向井条件如下:
Figure BDA0002530420590000053
式中:bj-k为Yj-k距离砂体边界的最短距离;
Figure BDA0002530420590000054
为Yj-k处的井距;
Figure BDA0002530420590000055
为Yj到bj-k处对应砂体边界的距离;
Figure BDA0002530420590000056
为Yj和Yj-k之间的井距;
当Yj-k不满足上述砂体边界布定向井条件时,则该坐标不布定向井,跳过该坐标,判断下一处坐标。
本发明的技术效果在于:
一种确定致密气藏定向井井网的布井方法,应用数字化技术,充分考虑致密气藏砂体发育特点和展布特征,以最小的井数(低投资)实现储量动用最大化,是科学论证和优选气藏开发技术政策的可靠依据,为实现致密气藏高效开发奠定了基础。
附图说明
图1为鄂尔多斯盆地东南部某区块骨架井分布图。
图2为布第一口定向井的示意图。
图3为布第二口定向井的示意图。
图4为布第三口定向井的示意图。
图5为布第四口定向井的示意图。
图6为布第五口定向井的示意图。
具体实施方式
以鄂尔多斯盆地东南部某区块为例,如图1所示;Y1、Y2、Y3为骨架井,Y1井的坐标为(19393137.4,4081841),Y2井的坐标为(19395489.1,4085019),Y3井的坐标为(19394667.7,4079014)。其中,Y1为目标井,其井距为ws=1000m。
步骤1:获取目标骨架井的等效井距范围,即ws,min≤ws≤ws,max
根据公式ws,min=ws/(1+5%)和公式ws,max=ws×(1+5%)计算得到Y1井的等效井距范围为ws,min=952m、ws,max=1050m。
步骤2:根据井距范围确定最多可布定向井井数nmax及最少可布定向井井数nmin
(一)采用最小夹角布定向井,则理论最多可布定向井井数为:
Figure BDA0002530420590000061
(二)采用最大夹角布定向井,则理论最少可布定向井井数为:
Figure BDA0002530420590000062
步骤3:计算相邻骨架井之间能够布定向井的数目,以判断是否满足布定向井条件;(一)通过公式
Figure BDA0002530420590000063
计算相邻骨架井之间的直线距离
Figure BDA0002530420590000064
得到
Figure BDA0002530420590000065
(二)通过
Figure BDA0002530420590000066
计算相邻骨架井之间能够布定向井的数目nj→j(a),得到n1→2=4,n1→3=3;
(三)判断Yj和Yj(a)之间的布定向井条件:Y1和Y2之间满足布定向井条件,Y1和Y3之间满足布定向井条件。
步骤4:在满足布定向井条件的前提下,布定向井;具体过程如下。
(一)确定第一口定向井Y1-1的坐标,如图2所示:
(1)初步确定Y1-1与Y2的角度范围
Figure BDA0002530420590000067
(2)根据
Figure BDA0002530420590000068
初步确定Y1-1的坐标范围;
(3)在初步确定的坐标范围内,寻找满足b1-1≥0.5ws,max的最大角度,即在需满足砂体边界布定向井条件下,得到
Figure BDA0002530420590000069
根据公式
计算得到Y1-1的坐标:(x1-1,y1-1)=(19394175.9,4081996.2)。
(二)确定第二口定向井Y1-2的坐标,如图3所示:
(1)初步确定Y1-2与Y3的角度范围
Figure BDA0002530420590000071
(2)根据
Figure BDA0002530420590000072
初步确定Y1-2的坐标范围;
(3)根据Y1-1与Y1-2之间的井距要求,寻找得到满足
Figure BDA0002530420590000073
的角度
Figure BDA0002530420590000074
(4)在
Figure BDA0002530420590000075
的角度范围,寻找满足b1-1≥0.5ws,max的最大角度,即在需满足砂体边界布定向井条件下,得到
Figure BDA0002530420590000076
根据公式
Figure BDA0002530420590000077
计算得到Y1-2的坐标:(x1-2,y1-2)=(19394143.8,4081541.6)。
(三)确定第三口定向井Y1-3的坐标,如图4所示:
(1)根据公式
Figure BDA0002530420590000078
计算得到定向井Y1-3(k=3)的坐标范围解;
(2)根据公式
Figure BDA0002530420590000079
进一步筛选Y1-k(k=3)的坐标范围解;
(3)在Y1-k(k=3)的坐标范围解内,采用公式
Figure BDA00025304205900000710
计算得到夹角
Figure BDA00025304205900000711
根据公式
Figure BDA0002530420590000081
计算得到Y1-k(k=3)的坐标:(x1-3,y1-3)=(19393401.9,4082857.1);
根据
Figure BDA0002530420590000082
判断Y1-k(k=3)是否满足砂体边界布定向井条件,得到:Y1-3满足布井条件。
(四)确定第四口定向井Y1-4、第五口定向井Y1-5的坐标,如图5及图6所示:
Y1-k(k=4)的坐标为(x1-4,y1-4)=(19393256.6,4080797.8);Y1-4满足砂体边界布定向井条件;
Y1-k(k=5)的坐标为(x1-5,y1-5)=(19392306.4,4082482.8);Y1-5满足砂体边界布定向井条件;
Y1-k(k=6)的坐标不满足与相邻定向井之间的井距要求。

Claims (4)

1.一种确定致密气藏定向井井网的布井方法,其特征在于:该步骤如下:
步骤1:获取目标井的等效井距范围,即ws,min≤ws≤ws,max
步骤2:根据井距范围确定最多可布定向井井数nmax及最少可布定向井井数nmin
步骤3:计算相邻骨架井之间能够布定向井的数目,以判断是否满足布定向井条件;
步骤4:在满足布定向井条件的前提下,布定向井;
(一)首先确定第一口定向井及第二口定向井Yj-k(k=[1,2])的坐标:
为保证顺着河道方向,要求:
Figure FDA0002530420580000011
式中:
Figure FDA0002530420580000012
为Yj-k与Yj的连线和Yj与Yja的连线之间的夹角;Yj-k(k=[1,2])为目标;Yj为目标Yj-1对应的骨架井;Yja为与Yj相邻的骨架井;
Yj-k与Yj之间满足井距要求:
Figure FDA0002530420580000013
式中:
Figure FDA0002530420580000014
为Yj与Yj-k之间的井距;Yj的坐标为(xj,yj);Yj-k的坐标为(xj-k,yj-k);
Yj-1与Yj-2之间的直线距离
Figure FDA0002530420580000015
需满足大于两者之间的井距
Figure FDA0002530420580000016
Figure FDA0002530420580000017
(二)确定其余定向井Yj-k(k=[3,nmax])的坐标
Yj-k(k=[3,nmax])由Yj-ka(ka<k,ka=[1,k-1])确定,Yj-k(k=[3,nmax]的坐标(xj-k,yj-k)满足:
Figure FDA0002530420580000018
上述关系式有两个解Yj-k'和Yj-k”,当Yj-k满足:
Figure FDA0002530420580000019
式中:
Figure FDA00025304205800000110
为决定Yj-k的定向井,
Figure FDA00025304205800000111
与Yj-k相邻,k=ka+1;Yj-β(β<k)为与Yj-k相邻的另外一口定向井;Yj-γ(γ<k)为与
Figure FDA00025304205800000112
相邻的另外一口定向井;当k=3时,β=γ=2;当Yj-k位于
Figure FDA00025304205800000113
和Yj-γ中间时,β=γ;Yj-k'和Yj-k”分别为方程的两个解;
取满足上述条件的坐标(xj-k,yj-k)作为Yj-k坐标的唯一解;
步骤5:判断所布定向井Yj-k是否满足砂体边界布定向井条件
所述砂体边界布定向井条件为
Figure FDA0002530420580000021
式中:bj-k为Yj-k距离砂体边界的最短距离;
Figure FDA0002530420580000022
为Yj-k处的井距;
Figure FDA0002530420580000023
为Yj到bj-k处对应砂体边界的距离;
Figure FDA0002530420580000024
为Yj和Yj-k之间的井距;
当Yj-k不满足上述砂体边界布定向井条件时,则该坐标不布定向井,跳过该坐标,判断下一处坐标。
2.根据权利要求1所述确定致密气藏定向井井网的布井方法,其特征在于:所述步骤1中获取目标井的等效井距范围的具体过程为:根据公式
Figure FDA0002530420580000025
和公式ws,max=ws×(1+5%)计算得到目标井的等效井距范围ws,min和ws,max
3.根据权利要求1所述确定致密气藏定向井井网的布井方法,其特征在于:所述步骤2中根据井距范围确定最多可布定向井井数nmax及最少可布定向井井数nmin的具体过程为:
(一)采用最小夹角布定向井,则理论最多可布定向井井数为:
Figure FDA0002530420580000026
式中:nmax为井组最多可布定向井井数;int为取整函数;ws,min为井距的下限;ws,max为井距的上限;arccos(ws,min/ws,max)为骨架井与相邻两口定向井之间的最小夹角;
(二)采用最大夹角布定向井,则理论最少可布定向井井数为:
Figure FDA0002530420580000027
式中:nmin为井组最少可布定向井井数。
4.据权利要求1所述确定致密气藏定向井井网的布井方法,其特征在于:所述步骤3中计算相邻骨架井之间能够布定向井的数目,以判断是否满足布定向井条件的具体过程为:
(一)计算相邻骨架井之间的直线距离
Figure FDA0002530420580000028
Figure FDA0002530420580000029
式中:
Figure FDA00025304205800000210
为Yj和Yj(a)之间的直线距离;(xj,yj)为Yj的坐标;(xj(a),yj(a))为Yj(a)的坐标;
(二)通过
Figure FDA00025304205800000211
计算相邻骨架井之间能够布定向井的数目nj→j(a)
Figure FDA00025304205800000212
式中:nj→j(a)为骨架井Yj和相邻骨架井Yj(a)之间的可布定向井井数;
Figure FDA00025304205800000213
为Yj和Yj(a)之间的直线距离;ws为Yj和Yj(a)之间的井距;
(三)当nj→j(a)≥1时,相邻骨架井Yj和Yj(a)之间满足布定向井条件;当nj→j(a)<1时,Yj和Yj(a)之间不满足布定向井条件。
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