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W水驱气藏水侵动态分析及储量计算研究

发布时间:2017-11-03 02:02

  本文关键词:W水驱气藏水侵动态分析及储量计算研究


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【摘要】:对水驱气藏开发,地层水侵入既有有利影响也有不利影响;一方面水侵可以作为一种驱动能量驱替出气藏中的天然气;另一方面,它也将提高气藏废弃地层压力,降低气藏最终采收率,从而影响气藏的开发效益,因此,研究水驱气藏水侵动态对合理高效开发水驱气藏具有重要意义。本文在大量的文献调研基础上,对水驱气藏的水侵动态及储量计算进行如下研究:(1)对水驱气藏的水侵机理,气井产水来源和产水规律及水侵模式进行了研究;剖析了多种早期识别水侵方法的原理、步骤及优缺点。(2)研究了通过井口压力计算井底流压的方法;在流动物质平衡法的基础上提出了改进流动物质平衡法计算已发生水侵气井地层压力的方法,该方法认为发生水侵后井底流压也受到水侵的影响而变化趋缓,同时水驱气藏的井底流压和pH压力之间也具有相同的变化趋势,根据这一变化趋势可以进一步求解地层压力。(3)归纳了求气藏平均地层压力的多种方法;在获得气藏地层压力的基础上,对物质平衡方程进行变型建立了确定气藏水体大小的动态法;剖析了计算水侵量的经典模型,对视地质储量法和改进流动物质平衡法计算水侵量的方法进行了研究。(4)深入研究基于体积平衡原理预测边水气藏气井见水时间的模型,利用压降方程结合拟稳态模型计算水侵量公式,采用二重迭代法预测不同时间气藏的地层压力和水侵量的值,进一步根据产能方程求解井底流压,最终能够确定出水体的推进距离;推导了预测底水气藏气井见水时间的公式。(5)对未出现直线段的水驱曲线校正的方法进行了介绍;将水驱气藏物质平衡方程和非稳态法计算水侵量模型相结合,得到改进物质平衡法求水驱气藏储量的方法。对虚拟曲线法计算水驱气藏可采储量的方法进行了研究。(6)实例计算中分别采用多种方法对W气藏是否发生水侵进行了判断,并分析了37口生产井的产水来源,对气井产水动态进行了划分,对已发生水侵的气井水侵方式进行了判断;分别采用流动物质平衡法和改进流动物质平衡法计算了W气藏的平均地层压力,采用动态法确定了气藏的水体大小,利用改进流动物质平衡法和视地质储量法计算了气藏累积水侵量;对气藏分别以不同的开采速度开采时的气井见水时间进行了预测;分别采用多种方法计算了气藏的储量,并将计算结果进行了对比,证明了改进流动物质平衡法的可靠性;最后采用虚拟曲线法计算了W气藏的可采储量。通过以上的工作,形成了一套开发水驱气藏的系统方法,为水驱气藏的合理开发提供理论依据。
【关键词】:水驱气藏 水侵 地层压力 水侵量 储量
【学位授予单位】:西南石油大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:TE328
【目录】:
  • 摘要3-4
  • Abstract4-9
  • 第1章 绪论9-15
  • 1.1 研究目的及意义9
  • 1.2 国内外研究现状9-13
  • 1.2.1 气藏水侵识别方法研究现状9-11
  • 1.2.2 水驱气藏地层压力研究现状11
  • 1.2.3 水侵量计算方法研究现状11-12
  • 1.2.4 气藏见水时间研究现状12-13
  • 1.2.5 水驱气藏储量研究现状13
  • 1.3 主要研究内容和技术路线13-15
  • 第2章 水驱气藏分类及水侵机理研究15-25
  • 2.1 水驱气藏分类15-17
  • 2.1.1 气水接触关系分类15-16
  • 2.1.2 驱动方式分类16-17
  • 2.2 水侵机理17-20
  • 2.2.1 水侵宏观机理17
  • 2.2.2 水侵微观机理17-20
  • 2.2.3 水侵危害20
  • 2.3 气藏水侵模式20-24
  • 2.3.1 气藏产水来源20-22
  • 2.3.2 产水规律22-23
  • 2.3.3 水侵模式23-24
  • 2.4 本章小结24-25
  • 第3章 早期水侵识别方法25-35
  • 3.1 物质平衡方程建立25-27
  • 3.1.1 定容气藏物质平衡方程25-26
  • 3.1.2 封闭气藏物质平衡方程26-27
  • 3.1.3 水驱气藏物质平衡方程27
  • 3.2 物质平衡方程识别水侵27-31
  • 3.2.1 视地层压力法27-28
  • 3.2.2 水侵体积系数法28-30
  • 3.2.3 视地质储量法30-31
  • 3.3 生产动态数据判别法识别水侵31-33
  • 3.3.1 生产水气比31-32
  • 3.3.2 井口油套压及产气量32
  • 3.3.3 产出水矿化度32-33
  • 3.3.4 H_2S含量33
  • 3.4 不稳定试井分析法识别水侵33-34
  • 3.5 本章小结34-35
  • 第4章 气藏地层压力与水侵动态35-53
  • 4.1 气藏地层压力计算方法35-42
  • 4.1.1 井底流压的计算方法35-38
  • 4.1.2 单井地层压力计算方法38-41
  • 4.1.3 气藏平均地层压力计算方法41-42
  • 4.2 水体大小评价42-43
  • 4.3 水侵量大小计算方法43-52
  • 4.3.1 物质平衡法44
  • 4.3.2 稳态模型44-47
  • 4.3.3 非稳态模型47-50
  • 4.3.4 拟稳态模型50-52
  • 4.4 本章小结52-53
  • 第5章 水驱气藏见水时间预测53-59
  • 5.1 边水气藏气井见水时间预测53-56
  • 5.1.1 模型建立53-54
  • 5.1.2 压力和水侵量预测方法54-56
  • 5.2 底水气藏气井见水时间预测56-58
  • 5.3 本章小结58-59
  • 第6章 水驱气藏储量计算研究59-64
  • 6.1 单井储量59
  • 6.2 气藏储量59-62
  • 6.2.1 水驱曲线法59-61
  • 6.2.2 改进物质平衡法61-62
  • 6.3 可采储量62-63
  • 6.4 本章小结63-64
  • 第7章 实例应用64-86
  • 7.1 气藏基本概况64-65
  • 7.1.1 地理位置64
  • 7.1.2 气藏类型64
  • 7.1.3 气水界面分析64
  • 7.1.4 气藏基本参数64-65
  • 7.2 水侵识别及产水规律65-74
  • 7.2.1 视地质储量法65-66
  • 7.2.2 生产动态数据法66-73
  • 7.2.3 产水规律73-74
  • 7.3 地层压力及水侵动态74-80
  • 7.3.1 气藏地层压力74-77
  • 7.3.2 气藏水体大小77-78
  • 7.3.3 水侵量大小78-80
  • 7.4 气藏见水时间预测80-81
  • 7.5 气藏储量计算81-85
  • 7.5.1 单井储量81-82
  • 7.5.2 气藏储量82-85
  • 7.5.3 可采储量85
  • 7.6 本章小结85-86
  • 第8章 结论与认识86-87
  • 致谢87-88
  • 参考文献88-93
  • 攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果93

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本文编号:1134125

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