CN111764892B - 页岩气井变压变产阶段生产制度适应性判别方法 - Google Patents

页岩气井变压变产阶段生产制度适应性判别方法 Download PDF

Info

Publication number
CN111764892B
CN111764892B CN202010636610.6A CN202010636610A CN111764892B CN 111764892 B CN111764892 B CN 111764892B CN 202010636610 A CN202010636610 A CN 202010636610A CN 111764892 B CN111764892 B CN 111764892B
Authority
CN
China
Prior art keywords
well
production
pressure
pseudo
production system
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN202010636610.6A
Other languages
English (en)
Other versions
CN111764892A (zh
Inventor
钟思存
赵素惠
李军
袁翠平
刘若林
蔡默伦
刘俊海
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
China National Petroleum Corp
CNPC Chuanqing Drilling Engineering Co Ltd
Original Assignee
China National Petroleum Corp
CNPC Chuanqing Drilling Engineering Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by China National Petroleum Corp, CNPC Chuanqing Drilling Engineering Co Ltd filed Critical China National Petroleum Corp
Priority to CN202010636610.6A priority Critical patent/CN111764892B/zh
Publication of CN111764892A publication Critical patent/CN111764892A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN111764892B publication Critical patent/CN111764892B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • 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
    • 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
    • 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
    • E21B43/25Methods for stimulating production
    • E21B43/26Methods for stimulating production by forming crevices or fractures
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F30/00Computer-aided design [CAD]
    • G06F30/20Design optimisation, verification or simulation

Abstract

本发明公开了一种页岩气井变压变产阶段生产制度适应性判别方法,包括如下步骤:筛选出井区内的标准井;收集标准井及待判别井的水平段长、压裂段数、压裂规模数据;作标准井及待判别井的物质平衡时间~产量规整化拟压力关系曲线,分别得到拟生产指数值、线性流结束时间;对比水平段长相差不超过水平典型井10%长度、压裂工艺相同的目标井与标准井的拟生产指数值、线性流结束时间,得出目标井的生产制度与储层条件是否匹配、生产制度是否合理。本发明不需要难以取得的多项储层参数,而是利用分析得到的储层参数团用于生产制度合理性分析,可为下一步页岩气水平井的生产制度调整提供指导。

Description

页岩气井变压变产阶段生产制度适应性判别方法
技术领域
本发明涉及一种页岩气井变压变产阶段生产制度适应性判别方法,属于油气田开发应用方法研究领域。
背景技术
页岩气井在投产前期日产气量高,国内外页岩气井大多数页岩气井处于变压-变产生产阶段,进入平输压或增压开采阶段后气井日产气量较低,近似于定压-定产生产。页岩气井全生命周期具有一下特点:(1)投产前期累产占页岩气井可采储量比例超过二分之一;(2)低产期生产时间长、单位时间内气井产量贡献比例较低;(3)水平多段压裂页岩气井普遍存在的应力敏感特性。为提高相对高产阶段气井产量贡献率、提高气井可采储量,避免由于气井生产制度与气井的工程-地质条件不匹配引起产能损失,有必要进行变压-变产生产阶段合理产能评价。
常规气藏气井的生产制度合理性评价方法主要有:无阻流量经验配产系数法、采气指数曲线法、压降速率法等以上方法都是基于定压生产或定产生产。由于页岩气井早期具有变压-变产的生产特点,页岩气井产能试井获得二项式产能方程指示曲线的线性相关性不高、甚至出现斜率为负的情况,因此无法建立产能方程,不能获得无阻流量导致无阻流量经验配产系数法、采气指数曲线法无法使用。另外页岩气井受埋深影响压力差别较大压降速率法也无法使用。目前页岩气井生产制度主要是考虑产量安排,没有考虑气井与储层条件是否匹配,配产是否科学合理。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术存在的上述问题,提供一种页岩气井变压变产阶段生产制度适应性判别方法。本发明不需要难以取得的多项储层参数,而是利用分析得到的储层参数团用于生产制度合理性分析,可为下一步页岩气水平井的生产制度调整提供指导。
为实现上述目的,本发明采用的技术方案如下:
一种页岩气井变压变产阶段生产制度适应性判别方法,其特征在于,包括如下步骤:
1、筛选出井区内的标准井;
2、收集标准井及待判别井的水平段长、压裂段数、压裂规模数据;
3、作标准井及待判别井的物质平衡时间~产量规整化拟压力关系曲线,分别得到拟生产指数值Jp、线性流结束时间telf
4、对比水平段长相差不超过水平典型井10%长度、压裂工艺相同的目标井与标准井的拟生产指数值Jp、线性流结束时间telf,判别生产制度与储层条件是否匹配、生产制度是否合理。
所述步骤1中,标准井是指投产时间1年以上,且生产动态表现较好:峰值日产气量至1年末日产气量递减率不超过60%的典型井。
所述步骤3中,拟生产指数值Jp、线性流结束时间telf的计算步骤如下:
a、计算物质平衡时间tc,将变产量生产时间转换为定产量生产:
tc=Np/qg Np为累计产气量,qg为当前产量;
b、计算产量规整化拟压力RNP(Rate Normalized Pressure):
Figure BDA0002568335540000021
上式中m(pi)为地层压力下的拟压力,m(pwf)为井底流压下的拟压力,拟压力计算如下:
Figure BDA0002568335540000022
c、作物质平衡时间0.5~产量规整化拟压力关系曲线图,线性流阶段物质平衡时间0.5~产量规整化拟压力满足如下关系:
Figure BDA0002568335540000023
其中
Figure BDA0002568335540000024
b为表皮系数项;
Xf表示裂缝半长,m;K表示基质渗透率,mD;T表示地层温度,K;n表示裂缝条数;h,表示储层有效厚度,m;φ表示孔隙度;μ表示黏度,mPa·s;Ct表示综合压缩系数,MPa-1;下角i表示初始条件;
d、选取同区块生产时间长,按a~c步骤作典型井物质平衡时间~产量规整化拟压力关系曲线图,从曲线图上得到拟生产指数值,及线性流结束时间telf
e、按步骤a~d计算目标井的物质平衡时间~规整化拟压力关系曲线得到拟生产指数值,及线性流结束时间telf
所述步骤4中,如果拟生产指数值差异不超过典型井拟生产指数值的10%时,线性流结束时间telf差异较小,说明生产制度与储层条件匹配、生产制度合理;如果线性流结束时间telf小于典型井50%,说明目标井的生产制度与储层条件不匹配、生产制度不合理。
采用本发明的优点在于:
1、本发明以生产压力、产量数据拟合直线斜率可得出拟生产指数,可用于判断储层参数。
2、本发明考虑了产量-压力同时变化情况下生产制度适应性的判别方法,可为页岩气水平井的生产制度调整提供指导。
附图说明
图1为本发明实施例提供的物质平衡时间0.5~产量规整化拟压力图;
图2为标准井与待判断井的物质平衡时间0.5~产量规整化拟压力关系图;
图3为标准井与待判断井的压力、产量递减曲线图。
具体实施方式
实施例1
本示例中,针对威远页岩气田的投产井的生产制度与储层匹配性进行判断,包括如下步骤:
1、筛选出井区内投产时间1年~1年半以上,且生产动态表现较好:峰值日产气量至1年末日产气量递减率不超过60%的典型井为标准井;收集标准井及待判别井的水平段长、压裂段数、压裂规模数据;
表标准井及待判别井基本数据统计
Figure BDA0002568335540000031
2、作标准井的物质平衡时间~产量规整化拟压力关系曲线,得到分别的拟生产指数值Jp、线性流结束时间telf
计算物质平衡时间
a、计算物质平衡时间tc:tc=Np/qg Np为累计产气量,qg为当前产量;
b、计算产量规整化拟压力RNP(Rate Normalized Pressure):
m(pi)为地层压力下的拟压力,m(pwf)为井底流压下的拟压力,拟压力计算如下:
Figure BDA0002568335540000032
Figure BDA0002568335540000033
c、作物质平衡时间0.5~产量规整化拟压力关系曲线图,拟合直线段得到如下关系:
Figure BDA0002568335540000041
斜率为拟生产指数Jp及线性流结束时间telf
3、按步骤2作待判断井的物质平衡时间~产量规整化拟压力关系曲线,得到分别的拟生产指数值Jp、线性流结束时间telf
4、对比标准井与待判断井的拟生产指数值Jp、线性流结束时间telf
由图2中可以得到标准井拟生产指数值Jp=0.082、线性流结束时间telf=373,待判定井的拟生产指数值Jp=0.267、线性流结束时间telf=61。
从图3可以看出,在投产100天内气井压力、气量均在下降,待判定井产气量与标准井基本一致,待判定井套压高于标准井,待判断井的拟生产指数值Jp、线性流结束时间telf与标准井有明显差异,后期生产气量低于标准井证实了前期用拟生产指数、线性流结束时间判断生产制度是否合理的结果是正确的。
实施例2
一种页岩气井变压变产阶段生产制度适应性判别方法,包括如下步骤:
1、筛选出井区内的标准井;
2、收集标准井及待判别井的水平段长、压裂段数、压裂规模数据;
3、作标准井及待判别井的物质平衡时间~产量规整化拟压力关系曲线,分别得到拟生产指数值Jp、线性流结束时间telf
4、对比水平段长相差不超过水平典型井10%长度、压裂工艺相同的目标井与标准井的拟生产指数值Jp、线性流结束时间telf,判别生产制度与储层条件是否匹配、生产制度是否合理。
所述步骤1中,标准井是指投产时间1年以上,且生产动态表现较好:峰值日产气量至1年末日产气量递减率不超过60%的典型井。
所述步骤3中,拟生产指数值Jp、线性流结束时间telf的计算步骤如下:
a、计算物质平衡时间tc,将变产量生产时间转换为定产量生产:
tc=Np/qg Np为累计产气量,qg为当前产量;
b、计算产量规整化拟压力RNP(Rate Normalized Pressure):
Figure BDA0002568335540000042
上式中m(pi)为地层压力下的拟压力,m(pwf)为井底流压下的拟压力,拟压力计算如下:
Figure BDA0002568335540000043
c、作物质平衡时间0.5~产量规整化拟压力关系曲线图,如图1所示,线性流阶段物质平衡时间0.5~产量规整化拟压力满足如下关系:
Figure BDA0002568335540000051
其中
Figure BDA0002568335540000052
b为表皮系数项;
Xf表示裂缝半长,m;K表示基质渗透率,mD;T表示地层温度,K;n表示裂缝条数;h,表示储层有效厚度,m;φ表示孔隙度;μ表示黏度,mPa·s;Ct表示综合压缩系数,MPa-1;下角i表示初始条件;
图1直线的斜率为定义为拟生产指数Jp
d、选取同区块生产时间长,按a~c步骤作典型井物质平衡时间~产量规整化拟压力关系曲线图,从曲线图上得到拟生产指数值,及线性流结束时间telf
e、按步骤a~d计算目标井的物质平衡时间~规整化拟压力关系曲线得到拟生产指数值,及线性流结束时间telf
所述步骤4中,如果拟生产指数值差异不超过典型井拟生产指数值的10%时,线性流结束时间telf差异较小,说明生产制度与储层条件匹配、生产制度合理;如果线性流结束时间telf小于典型井50%,说明目标井的生产制度与储层条件不匹配、生产制度不合理。

Claims (4)

1.一种页岩气井变压变产阶段生产制度适应性判别方法,其特征在于,包括如下步骤:
1)筛选出井区内的标准井;
2)收集标准井及待判别井的水平段长、压裂段数、压裂规模数据;
3)作标准井及待判别井的物质平衡时间~产量规整化拟压力关系曲线,分别得到拟生产指数值Jp、线性流结束时间telf
4)对比水平段长相差不超过水平典型井10%长度、压裂工艺相同的目标井与标准井的拟生产指数值Jp、线性流结束时间telf,判别生产制度与储层条件是否匹配、生产制度是否合理。
2.根据权利要求1所述的页岩气井变压变产阶段生产制度适应性判别方法,其特征在于:所述步骤1中,标准井是指投产时间1年以上,且生产动态表现较好:峰值日产气量至1年末日产气量递减率不超过60%的典型井。
3.根据权利要求2所述的页岩气井变压变产阶段生产制度适应性判别方法,其特征在于:所述步骤3中,拟生产指数值Jp、线性流结束时间telf的计算步骤如下:
a、计算物质平衡时间tc,将变产量生产时间转换为定产量生产:
tc=Np/qg Np为累计产气量,qg为当前产量;
b、计算产量规整化拟压力RNP(Rate Normalized Pressure):
上式中m(pi)为地层压力下的拟压力,m(pwf)为井底流压下的拟压力,拟压力计算如下:
c、作物质平衡时间0.5~产量规整化拟压力关系曲线图,线性流阶段物质平衡时间0.5~产量规整化拟压力满足如下关系:
其中b为表皮系数项;
Xf表示裂缝半长,m;K表示基质渗透率,mD;T表示地层温度,K;n表示裂缝条数;h,表示储层有效厚度,m;φ表示孔隙度;μ表示黏度,mPa·s;Ct表示综合压缩系数,MPa-1;下角i表示初始条件;
d、选取同区块生产时间长,按a~c步骤作典型井物质平衡时间~产量规整化拟压力关系曲线图,从曲线图上得到拟生产指数值,及线性流结束时间telf
e、按步骤a~d计算目标井的物质平衡时间~规整化拟压力关系曲线得到拟生产指数值,及线性流结束时间telf
4.根据权利要求3所述的页岩气井变压变产阶段生产制度适应性判别方法,其特征在于:所述步骤4中,如果拟生产指数值差异不超过典型井拟生产指数值的10%时,线性流结束时间telf差异较小,说明生产制度与储层条件匹配、生产制度合理;如果线性流结束时间telf小于典型井50%,说明目标井的生产制度与储层条件不匹配、生产制度不合理。
CN202010636610.6A 2020-07-03 2020-07-03 页岩气井变压变产阶段生产制度适应性判别方法 Active CN111764892B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010636610.6A CN111764892B (zh) 2020-07-03 2020-07-03 页岩气井变压变产阶段生产制度适应性判别方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010636610.6A CN111764892B (zh) 2020-07-03 2020-07-03 页岩气井变压变产阶段生产制度适应性判别方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN111764892A CN111764892A (zh) 2020-10-13
CN111764892B true CN111764892B (zh) 2023-05-12

Family

ID=72723759

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202010636610.6A Active CN111764892B (zh) 2020-07-03 2020-07-03 页岩气井变压变产阶段生产制度适应性判别方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN111764892B (zh)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113047815B (zh) * 2021-04-02 2022-02-15 西南石油大学 一种气井合理配产方法
CN115126482A (zh) * 2022-07-06 2022-09-30 西南石油大学 一种气井回压试井测试井优选方法
CN117386334B (zh) * 2023-12-13 2024-03-08 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 一种缝洞型高产气井合理配产方法

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106845043A (zh) * 2017-04-07 2017-06-13 东方宝麟科技发展(北京)有限公司 一种页岩气水平井重复压裂工艺流程及设计方法
CN108661631A (zh) * 2017-04-01 2018-10-16 中国石油化工股份有限公司 一种页岩气井产量预测方法
CN108664679A (zh) * 2017-04-01 2018-10-16 中国石油化工股份有限公司 一种油气井生产数据分析方法
CN108694254A (zh) * 2017-04-06 2018-10-23 中国石油化工股份有限公司 一种变产变压生产气井产量经验递减曲线分析方法
CN109138974A (zh) * 2017-06-19 2019-01-04 中国石油化工股份有限公司 一种缝洞型碳酸盐岩油藏离散数值试井分析方法及系统
CN109594968A (zh) * 2017-09-28 2019-04-09 中国石油化工股份有限公司 一种页岩气多段压裂水平井压后裂缝参数评价方法及系统
US10689972B1 (en) * 2019-05-31 2020-06-23 Southwest Petroleum University Automatic diagnosis method for wellhead pressure curve of hydraulic fracturing in shale gas horizontal well

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108661631A (zh) * 2017-04-01 2018-10-16 中国石油化工股份有限公司 一种页岩气井产量预测方法
CN108664679A (zh) * 2017-04-01 2018-10-16 中国石油化工股份有限公司 一种油气井生产数据分析方法
CN108694254A (zh) * 2017-04-06 2018-10-23 中国石油化工股份有限公司 一种变产变压生产气井产量经验递减曲线分析方法
CN106845043A (zh) * 2017-04-07 2017-06-13 东方宝麟科技发展(北京)有限公司 一种页岩气水平井重复压裂工艺流程及设计方法
CN109138974A (zh) * 2017-06-19 2019-01-04 中国石油化工股份有限公司 一种缝洞型碳酸盐岩油藏离散数值试井分析方法及系统
CN109594968A (zh) * 2017-09-28 2019-04-09 中国石油化工股份有限公司 一种页岩气多段压裂水平井压后裂缝参数评价方法及系统
US10689972B1 (en) * 2019-05-31 2020-06-23 Southwest Petroleum University Automatic diagnosis method for wellhead pressure curve of hydraulic fracturing in shale gas horizontal well

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
现代产量递减分析基本原理与应用;刘晓华等;《天然气工业》;20100531;第30卷(第5期);第50-54页 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN111764892A (zh) 2020-10-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN111764892B (zh) 页岩气井变压变产阶段生产制度适应性判别方法
CN109594968B (zh) 一种页岩气多段压裂水平井压后裂缝参数评价方法及系统
CN107506948B (zh) 一种基于动态泄流体积的页岩油气综合产量分析方法
CN106909758B (zh) 一种致密油储层水平井多段分簇射孔位置优化设计的方法
CN105631184A (zh) 一种油气井产量递减分析方法和系统
CN107305601B (zh) 一种抽油机井系统效率因素分析方法
CN111287740B (zh) 基于真实应变下的异常高压气藏动态储量计算方法
CN105930932B (zh) 基于含气指数的页岩气层标准化无阻流量的获取方法
CN109033541B (zh) 一种基于eur的压后页岩气藏非均质性评价方法
CN108518218B (zh) 一种非常规油气藏多段压裂水平井单井动态储量确定方法
CN112211627B (zh) 一种低渗透气藏干扰试井测试井的选择方法
CN105649616B (zh) 一种低渗气藏井下节流条件下气井动储量评价方法
CN109882163A (zh) 一种用于致密油藏压裂水平井的产能预测方法
CN111456709B (zh) 一种基于测井曲线的水平井多级压裂分段分簇方法
CN113312785B (zh) 一种基于可压性评价的深层页岩气藏压裂优化方法
CN112502701A (zh) 一种低渗透储层综合地质-工程的分类评价方法
CN111963151A (zh) 一种通过抽油机悬点静载荷确定地层压力的方法
CN108664679A (zh) 一种油气井生产数据分析方法
CN112282742B (zh) 一种页岩油优质储层的预测方法
WO2009154500A1 (en) Method for optimizing reservoir production analysis
CN108664677A (zh) 一种油气井生产数据分析方法
CN112049629A (zh) 一种基于甲型水驱特征曲线的缝洞型油藏采收率预测方法
CN114997083B (zh) 一种异常高压有水气藏天然气储量的图版计算方法
CN113486538B (zh) 一种非常规油气井产量预测及压裂效果评价方法
CN106845685B (zh) 一种降低水平井试油压裂作业成本的参数优化方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant