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- SY/T 6108-1994 碳酸盐岩气藏开发动态分析技术规范

【石油天然气行业标准(SY)】 碳酸盐岩气藏开发动态分析技术规范
本网站 发布时间:
2024-07-31 21:44:14
- SY/T6108-1994
- 已作废
标准号:
SY/T 6108-1994
标准名称:
碳酸盐岩气藏开发动态分析技术规范
标准类别:
石油天然气行业标准(SY)
标准状态:
已作废-
发布日期:
1995-01-18 -
实施日期:
1995-07-01 -
作废日期:
2004-11-01 出版语种:
简体中文下载格式:
.rar.pdf下载大小:
1.40 MB
替代情况:
被SY/T 6108-2004代替

部分标准内容:
中华人民共和国石油天然气行业标准SY/ T 6108--94
碳酸盐岩气藏开发动态分析技术规范1995-01-18发布
中国石油天然气总公司
1995-07-01实施
魅随内容与适用范围
引用标准
3:参数符号、代号
气藏开发动态分析目的及任务
气连通性分析
气藏类型判别
气溅漆流特征分析
气綫产能分析
.9:气藏水动态分析
10气藏动态储围分析
气藏采收率分析
气动态监测和开发动态分析
气藏开发动态分析文本编写
附录A气藏动态储盈计算(补充件)硼录
谢录C
附录
谢录E
氙井产能计算(补充件)
产量递减分析(补充件)
平均地层压力计算(补充件)
采收率计算(补充件)
(6)
中华人民共和国石油天然气行业标准碳酸盐岩气藏开发动态分析技术规范主题内容与适用范围
本标准规定了碳酸盐岩气藏开发动态分析的基本内容和技术要求。本标准适用于碳酸盐岩气藏并发动态分析2引用标准
SY5440天然气井试井技术规范
参数符号、代号
面积.m;
系数:
水侵系数、m/MPa;
系数:
B-天然气体积系数;
原始的天然气体积系数:
天然水体积系数;
修正系数;
一产能系数;
形状子:
天然水威内地层水和岩石的有效压缩系数.1/MPa;地层岩石有效压缩系数.1/MPa:·气体压缩系数,1/MPa:
气层总压缩系数,1/MPa:
地层水压缩系数.1/MPa:
瞬时递减率,1/ mon或 1/ n;
π始递减时的初始瞬时逆减率,1/mon或1/a;储层孔隙容积变化综合驱替系数:气采出程度;
水侵系数:
气藏地质储量.10m:
气藏在地面标准条件下的累计产量.10*m递减期的累计采气量.10*m
递减期前的累计采气量.10kms:定容封闭性气藏可采储,10°m:地层厚度.m:
平均有效厚度.131:
岩石渗透率mm:
中国石油天然气总公司1995-01-18批准SY/ T 6108-94
1995-07-01实施
一气体的摩尔质基,kg? kmol;
一递减指数;
SY/ T 6108-94
供给面积内的平均地层压力,MPa;气层压力,MPa:
—无因次压力:
一目前地层压力,MP:1;
?“--原始压力MPa;
-大气压力 MPal:
Pae标准状态下的压力,MPa;
并底压力.MPa:
关井恢复压力.MFa
气藏的地层压降(Ap=-p),MPa:
气藏平均的有效地层压降,MPa:
气量,m / d:
递减阶段的初始产量,10*m/d或10m/d;Qitmrp)
无因次水侵:
地面标准状态下产气量,m/d:
产气量.13/d:
摩尔气体常数,MPa·m/kmol- k)无因次半径:
气层控制的外缘半径;
无因次视地层压力:
井底半径,11:
S-表皮系数:
S 视表皮系数:
“水钩和度:
一求傅水饱和度:
关井前生产时间,bh:
地层温度,K:
原始地层温度,K:
生产时间,d;bzxZ.net
无因次时均
MBH图熊的无医欣时间:
地前标准温度,K:
累积水侵盘,m:
累积产水量.nm
并口条件下的Z系数:
原始天然气偏密系数:
孔隙介质内端流响的憾性阻力系数;欧拉常数(-1.78)
关然气相对密度:
-流体粘度.mPas;
天然水城的粘度.mPa·s:
SY/ T 6108-94
导压索数um.MPa / (mPa.s):
地层流体密度,kg/ m
中一一孔隙度:
4气藏开发动态分析目的及任务
4.1气藏开发动态分析是认识和开发气藏的基础工作,分析气藏的动态特征,掌握气藏的动态规律、是编制气藏开发方案、调整方案、挖掘气藏生产潜力的依据,以控制气藏开发过程。4.2通过气藏动态资料分析,以识别气藏储集类型,驱动类型,判断储层连通性和水动力系统,估算气井和气藏的产解和储最、计算储层拳数,分析气井和气藏的生产状况和递减规律,确定藏采收率等。
5气藏连通性分析
5.1气藏构造和储层分析
分构造形态、圈闭类型和断层发育情况:划分储集岩与非储集岩,研究储集层岩性:分层及储渗空间的结构,构造、英型,
5.2气藏流体性质分析
分析气藏各部位流体的组分和物性差异及其在开发过程中的变化。5.3压力系统分析
5.3.1计算气藏折算压力
将气藏中各井原始地层压力按气藏压力梯度折算至以气藏高度1/3为基准的水平面上,分析其差异。
5.3.2气井干扰分析
5.3.2.1有条件的地方要进行干扰试井或脉冲试并、分析井间连通情况。5.3.2.2分析生产井在生产过程中或产量变化时,对观察井压力的影响。6
气藏类型判别
6.1计算气藏压力系数
币折算压力计算压力系数。压力系数在0.8以下为异常低压气藏、1.5以上为异常高压气藏、0.8~ 1.2 为常压气藏
6.2气藏驱动类型确定
6.2.1气藏驱动类型
按驱动能量的不同、将气溅分为气驱气藏和水驱气藏。利用气藏压降特征判断气藏驱动类型,见附录A(补充件)
6.2.2气藏边水、底水能星分析
分析产水并产量、压力变化、计算水侵量大小、见附录A(补充件)。6.3气藏边界及流体界面确定
6.3.1气藏边界性质分析
气溅边界按性质区分为定压边界、封闭边界和断层遮挡三种类型,利用不稳定试井资料和分析方法进行判断、见SY 5440,
6.3.2计算流体界面位置
使用气藏中各井测得的原始地层压力或流体密度资料、计算油气、气水或油水界面位置:7气藏渗流特征分析
7.1气藏储层类型判别
SY/ F 6108-94
气藏储层按流动特征可分为均质路层、双重孔荫性储层(或裂缝“孔隙性储层)和双重渗透性储层、利用试井分析判别、见SY5440。7.2气藏储层物性参数确定
通过试并分析确定储层污染参数、并底裂缝参数及流动参数等,见SY5440.8气藏产能分析
8.1计算气井产能
利用各并试井资,计算气井绝对无阻流量,确定气井产能:建立相应阶段气井生产方程式,见附录B(补充件)
8.2产能变化分析
研究气并生产特点和气藏稳产特征并寇污染状况及井身结构合理性等、分析气井产能变化的规律和影响因素,
8.3产能递减分析
判断气产量递减舰律,核实汽藏当前生产能力,预测气藏未来产量,见附录C(补充件)。9
气藏水动态分析
气藏水的封闭性分析
分析气藏各井产出水的性质、组分,结合区域与气藏的水文地质条件:确定地层水的封闭性9.2出水气井分析
9.2.1出水气并类型判断
据出水气井的氢,水产量和出水压差太小无水采气期和出水过程的长短及阶段性,出水前后储雲渗透性的变化及出水后关并时水的动态变化等,判断出水气井类型。9.2.2出水气井阶段划分
利用气井井口压力、水产量和产出水氯根与特殊离子的含量及其变化情况,分析气井出水过程的特征.确定气井出水阶段及各阶段的合理生产制度与开采工艺技术。9.3气藏水傻特征和水偃机理分析根据气藏各井气、水产量及地层压力变化,研究气水分布、水侵速度、水侵途径、水侵方式等,分析残余气分布状况。
10气藏动态储量分析
10.1计算平均地层压力
10.1.1计算气并供给范围内的平均地层压力利用气井关井压力恢复资料以及气井供给区域的形状、大小和并在其中的位置等资料,计算气井供给范圈内的平均地层压力,见附录D(补充件)。10.1.2计算气藏平均地层压力
根据气藏中每口并的平均地层压力、采用加权平均方法,计算气藏平均地层压力,见附录D(补充件)。
10.2储量复核与评价
10.2.1计算气并控制储量
利用不稳定试井资料,计算气并控制范围丙的动态储量:见附录A(补充件),10.2.2计算气戳动态谱量
SY/ T 6108-94
利用气藏生产资料:来用物质平衡方法和其他方法计算气藏储量,见A(补充件:10.2.3储最计算结果评价
对比不同阶段、不同方法储量计算结果.根据使用资料的可精确性评价每种计算结果、确延出一个较为精确的储墨
11气藏采收率分析
11.1计算气藏采收率
分析气藏生产资料,计算不同开采阶段气藏采收率,分析变化原因,见附录E(补充件)11.2气藏采收率分析
综台研究气藏开采条件和技术经指标,确定气藏废弃条件分析提高气藏采收率的途径和方法,
12气藏动态监测和开发动态分析12.1气藏开发阶段划分及并发指标确定道常,气蔽川发过程都可以划分为产阐上升阶段(试采及产能建设阶段)产量稳定阶段和产量递减阶段,针对不同类型气藏特点划分出这三个阶段、确定各阶段的生产能力,采出程度等开发指标
12.2气藏动态监测
包括气,油、水产量计量;选择观察并和定点测试井(气井数的30%以上):每半年测一次地压力、流动压力、并底温度、并温梯度等;定期进行各并稳定和不稳定试井及全气藏关井测试。对于处于递减期的气藏,可延长2~3倍时间进行全气藏关井测试;对特殊气藏定期作特殊测试12.3气藏开发动态分析
包括生产状说、地层压力分布,生产压差,采气指数变化、流体性质变化等分析,产量构成、自然递减率、综合减率及变化趋势分析、储量动用程度和地下气、油、水在纵向和平面分布状况分析、各种工艺措施效果分折。
气藏开发动态分析文本编写
13.1文本内容
包括气藏勘探开发概况、主要地质特征、资料状况、分析方法选择、分析结果讨论,综合评价等
13.2文本主要附图
包括气藏构造井位图、气藏开采现状图,气藏采气曲线图:气藏等压图及气藏动态分析有关图件。上述附图均按实际动态分析内容确定。13.3文本主要附表
包括气藏流体性质分析表、气藏生产数据表气裁动态测试数据表、气动态分析数据表及气藏动态分析成果表。上述附表均按实际动态分析内容确定。Al气藏储置计算
A1.1物质平衡法储量计算
SY/ T 6108-94
附录A
气藏动态储量计算
(补充件)
对于一个实际的气藏可以简化为封闭或不封闭的(具有天然水侵)储存油,气的地下容器,在这个地下容器内、随著气藏开采,油、气、水的体积变化服从物质守恒原理、由此原理所建立的方程式称为物质平衡方程式。利用它可以确定气藏的原始地质储量,判断气驱动类型,测算天然水侵量的大小.预测气藏未来压力动态。
A1.1.1定容气藏储量计算
定容封闭性气藏只含有单相气体,其物质平衡方程式和压降方程式为:G,B,- G(B- B)
其地层压力(p/Z)与累积采气量(G,)成直线下除关系,见图A1。当/Z=α时,对应的G。值即为气藏原始储量
水驱气囊
定容封闭气驱
异常高压
图 A1 压降图
对于非均质性较强或裂缝发育不均句的气藏、压降曲线一般出现三段:韧始段、直线段、上翘段。在计算储量时,需选用中间直线段,通过原始地层压力点作查线段的平行线交横轴求得储量,见图A2。
A1,1.2水驱气藏储量计算
具有边水或底水驱动的气藏,其物质平衡方程式和压降方程式为:G
G.B-(-W.B)
SY/ T 6108--94
可以看出、水驱气藏的视地层压力(Z)与累积产量(G)不存在直线关系,而是随着净水侵量(W-W,B,)的增加、气藏的视地层压力下降率随累积产气量的增加而不断减小,在压降图上是一条上翘曲线,如图Al
初始段
直线段
为计算水驱气藏储量:改写式(A3)为:GB+WB
若考虑天然水驱为非稳定流时,
上翘段
非均质压降曲线
Ae(t)划上式可写为
猫令:
【A7】
则得:
SY7 T 6108—9+
Y=G+ B
可见,水驱气藏的物质乎衡方程式可以简化为直线关系式,左端为已知最,有端为末知量;直线的截距为气藏的原始地质储鼠,真线的斜率为气藏天然水侵系数。利用式【A9)计算水驱气滋原始储量时,主要涉及天然水侵量的计算。通常是将气藏部分简化地视为一口并底半径为的扩天”,半径为气水接独面的半径,视不同的流动力我和天然水域的内外边界条件求解水的渗流方程,以求得水慢鬣。A1,1.3异常高正气储量计算
压力系数大于[.5的异常高压气藏,其物质平衡方程式和压降方程式为G-
C-(cs+c)(l-s)
异常离压气的视地层屋力(7与累积产(G)之间,真有商个斜率完全不同的白线段。通常采用地层压力校正方法,将其有两个不同斜率直线的压降图校止为一条直线的压降图:由此直线外推成线性回归确其地质储量。从试(AI1)可得:(l-c,ap)
此为直线方程,见图A3、
A1.2产量黎积法储计算
O时,对应的G,值即为气藏原始储量。Grnt
兄常高压气藏压降图
这是一种经验估算法,累积采气量随时间变化的关系曲线符合下列经验公式:(A13)
SY/T610894
见图A4,即为储量
0.此时G,一关系曲线趋逝于它的水平渐近线,将式(A14)线性化后得:
在G·!图上为一直线,见图A5,其斜率a为储量累积产量曲线
图A5G
在多数情况下。使用更为精确的带有修正系数:的经验公式:G
关系图
p,,)(G,),在其间取一点为:
值取法如下:在G。曲线上取两点(GG
求出对应的则值为:
f2(t,+ t,)- 2r,t
f,++,-2r
将式(A16)线性化:
G(+ r)
其直线斜率值为储量数值。
A1.3气储量计算分析
u(t+ t)- b
(A17′
对于任何储集类型和驱动类型的气藏、物质平衡方程式都是预测气储量和开发动态的事要方SY/ T 6108-94
法,北其对干定容封闭性气藏,压降法(即物质平衡法的特解)是计算气藏原始地质循录的主要方法,
在藏发初期:南于天然水驱作用不够明显,很可能会将水驱气藏误判为定容封闭性气溅,而得出错误结果,因此、使用该方法计算储尽,露气藏采出程度大年5%,同时:为了保证结果的准确性:必领定期地收得准确的地层压力和气、水,油产量数据产量累积法仅在产量发生持续巡减时能应而,“般采出程度达到4%以上的气藏:其结果与压降储最很接过:
A2气井控制动态储量计算
A2.1拟稳态法借最计算
有界封闭地层户开并生产达到拟稳定阶段试关底压力随时间变化关系为:22p 8.48 × 1021
28.48×10
0.326+ 0.4355]
(),326+ (0.435.5)
此方程在真角坐标中是斜率为阝、截距为E的靠线方程,见图A,即渗流达到拟稳态以后,井底二次方压力下降速度为带数。利用直线斜率可求得气井控制原始地质储量为:G=
A2.2不稳定晚期法储量计算
关系曲线
“(A24)
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碳酸盐岩气藏开发动态分析技术规范1995-01-18发布
中国石油天然气总公司
1995-07-01实施
魅随内容与适用范围
引用标准
3:参数符号、代号
气藏开发动态分析目的及任务
气连通性分析
气藏类型判别
气溅漆流特征分析
气綫产能分析
.9:气藏水动态分析
10气藏动态储围分析
气藏采收率分析
气动态监测和开发动态分析
气藏开发动态分析文本编写
附录A气藏动态储盈计算(补充件)硼录
谢录C
附录
谢录E
氙井产能计算(补充件)
产量递减分析(补充件)
平均地层压力计算(补充件)
采收率计算(补充件)
(6)
中华人民共和国石油天然气行业标准碳酸盐岩气藏开发动态分析技术规范主题内容与适用范围
本标准规定了碳酸盐岩气藏开发动态分析的基本内容和技术要求。本标准适用于碳酸盐岩气藏并发动态分析2引用标准
SY5440天然气井试井技术规范
参数符号、代号
面积.m;
系数:
水侵系数、m/MPa;
系数:
B-天然气体积系数;
原始的天然气体积系数:
天然水体积系数;
修正系数;
一产能系数;
形状子:
天然水威内地层水和岩石的有效压缩系数.1/MPa;地层岩石有效压缩系数.1/MPa:·气体压缩系数,1/MPa:
气层总压缩系数,1/MPa:
地层水压缩系数.1/MPa:
瞬时递减率,1/ mon或 1/ n;
π始递减时的初始瞬时逆减率,1/mon或1/a;储层孔隙容积变化综合驱替系数:气采出程度;
水侵系数:
气藏地质储量.10m:
气藏在地面标准条件下的累计产量.10*m递减期的累计采气量.10*m
递减期前的累计采气量.10kms:定容封闭性气藏可采储,10°m:地层厚度.m:
平均有效厚度.131:
岩石渗透率mm:
中国石油天然气总公司1995-01-18批准SY/ T 6108-94
1995-07-01实施
一气体的摩尔质基,kg? kmol;
一递减指数;
SY/ T 6108-94
供给面积内的平均地层压力,MPa;气层压力,MPa:
—无因次压力:
一目前地层压力,MP:1;
?“--原始压力MPa;
-大气压力 MPal:
Pae标准状态下的压力,MPa;
并底压力.MPa:
关井恢复压力.MFa
气藏的地层压降(Ap=-p),MPa:
气藏平均的有效地层压降,MPa:
气量,m / d:
递减阶段的初始产量,10*m/d或10m/d;Qitmrp)
无因次水侵:
地面标准状态下产气量,m/d:
产气量.13/d:
摩尔气体常数,MPa·m/kmol- k)无因次半径:
气层控制的外缘半径;
无因次视地层压力:
井底半径,11:
S-表皮系数:
S 视表皮系数:
“水钩和度:
一求傅水饱和度:
关井前生产时间,bh:
地层温度,K:
原始地层温度,K:
生产时间,d;bzxZ.net
无因次时均
MBH图熊的无医欣时间:
地前标准温度,K:
累积水侵盘,m:
累积产水量.nm
并口条件下的Z系数:
原始天然气偏密系数:
孔隙介质内端流响的憾性阻力系数;欧拉常数(-1.78)
关然气相对密度:
-流体粘度.mPas;
天然水城的粘度.mPa·s:
SY/ T 6108-94
导压索数um.MPa / (mPa.s):
地层流体密度,kg/ m
中一一孔隙度:
4气藏开发动态分析目的及任务
4.1气藏开发动态分析是认识和开发气藏的基础工作,分析气藏的动态特征,掌握气藏的动态规律、是编制气藏开发方案、调整方案、挖掘气藏生产潜力的依据,以控制气藏开发过程。4.2通过气藏动态资料分析,以识别气藏储集类型,驱动类型,判断储层连通性和水动力系统,估算气井和气藏的产解和储最、计算储层拳数,分析气井和气藏的生产状况和递减规律,确定藏采收率等。
5气藏连通性分析
5.1气藏构造和储层分析
分构造形态、圈闭类型和断层发育情况:划分储集岩与非储集岩,研究储集层岩性:分层及储渗空间的结构,构造、英型,
5.2气藏流体性质分析
分析气藏各部位流体的组分和物性差异及其在开发过程中的变化。5.3压力系统分析
5.3.1计算气藏折算压力
将气藏中各井原始地层压力按气藏压力梯度折算至以气藏高度1/3为基准的水平面上,分析其差异。
5.3.2气井干扰分析
5.3.2.1有条件的地方要进行干扰试井或脉冲试并、分析井间连通情况。5.3.2.2分析生产井在生产过程中或产量变化时,对观察井压力的影响。6
气藏类型判别
6.1计算气藏压力系数
币折算压力计算压力系数。压力系数在0.8以下为异常低压气藏、1.5以上为异常高压气藏、0.8~ 1.2 为常压气藏
6.2气藏驱动类型确定
6.2.1气藏驱动类型
按驱动能量的不同、将气溅分为气驱气藏和水驱气藏。利用气藏压降特征判断气藏驱动类型,见附录A(补充件)
6.2.2气藏边水、底水能星分析
分析产水并产量、压力变化、计算水侵量大小、见附录A(补充件)。6.3气藏边界及流体界面确定
6.3.1气藏边界性质分析
气溅边界按性质区分为定压边界、封闭边界和断层遮挡三种类型,利用不稳定试井资料和分析方法进行判断、见SY 5440,
6.3.2计算流体界面位置
使用气藏中各井测得的原始地层压力或流体密度资料、计算油气、气水或油水界面位置:7气藏渗流特征分析
7.1气藏储层类型判别
SY/ F 6108-94
气藏储层按流动特征可分为均质路层、双重孔荫性储层(或裂缝“孔隙性储层)和双重渗透性储层、利用试井分析判别、见SY5440。7.2气藏储层物性参数确定
通过试并分析确定储层污染参数、并底裂缝参数及流动参数等,见SY5440.8气藏产能分析
8.1计算气井产能
利用各并试井资,计算气井绝对无阻流量,确定气井产能:建立相应阶段气井生产方程式,见附录B(补充件)
8.2产能变化分析
研究气并生产特点和气藏稳产特征并寇污染状况及井身结构合理性等、分析气井产能变化的规律和影响因素,
8.3产能递减分析
判断气产量递减舰律,核实汽藏当前生产能力,预测气藏未来产量,见附录C(补充件)。9
气藏水动态分析
气藏水的封闭性分析
分析气藏各井产出水的性质、组分,结合区域与气藏的水文地质条件:确定地层水的封闭性9.2出水气井分析
9.2.1出水气并类型判断
据出水气井的氢,水产量和出水压差太小无水采气期和出水过程的长短及阶段性,出水前后储雲渗透性的变化及出水后关并时水的动态变化等,判断出水气井类型。9.2.2出水气井阶段划分
利用气井井口压力、水产量和产出水氯根与特殊离子的含量及其变化情况,分析气井出水过程的特征.确定气井出水阶段及各阶段的合理生产制度与开采工艺技术。9.3气藏水傻特征和水偃机理分析根据气藏各井气、水产量及地层压力变化,研究气水分布、水侵速度、水侵途径、水侵方式等,分析残余气分布状况。
10气藏动态储量分析
10.1计算平均地层压力
10.1.1计算气并供给范围内的平均地层压力利用气井关井压力恢复资料以及气井供给区域的形状、大小和并在其中的位置等资料,计算气井供给范圈内的平均地层压力,见附录D(补充件)。10.1.2计算气藏平均地层压力
根据气藏中每口并的平均地层压力、采用加权平均方法,计算气藏平均地层压力,见附录D(补充件)。
10.2储量复核与评价
10.2.1计算气并控制储量
利用不稳定试井资料,计算气并控制范围丙的动态储量:见附录A(补充件),10.2.2计算气戳动态谱量
SY/ T 6108-94
利用气藏生产资料:来用物质平衡方法和其他方法计算气藏储量,见A(补充件:10.2.3储最计算结果评价
对比不同阶段、不同方法储量计算结果.根据使用资料的可精确性评价每种计算结果、确延出一个较为精确的储墨
11气藏采收率分析
11.1计算气藏采收率
分析气藏生产资料,计算不同开采阶段气藏采收率,分析变化原因,见附录E(补充件)11.2气藏采收率分析
综台研究气藏开采条件和技术经指标,确定气藏废弃条件分析提高气藏采收率的途径和方法,
12气藏动态监测和开发动态分析12.1气藏开发阶段划分及并发指标确定道常,气蔽川发过程都可以划分为产阐上升阶段(试采及产能建设阶段)产量稳定阶段和产量递减阶段,针对不同类型气藏特点划分出这三个阶段、确定各阶段的生产能力,采出程度等开发指标
12.2气藏动态监测
包括气,油、水产量计量;选择观察并和定点测试井(气井数的30%以上):每半年测一次地压力、流动压力、并底温度、并温梯度等;定期进行各并稳定和不稳定试井及全气藏关井测试。对于处于递减期的气藏,可延长2~3倍时间进行全气藏关井测试;对特殊气藏定期作特殊测试12.3气藏开发动态分析
包括生产状说、地层压力分布,生产压差,采气指数变化、流体性质变化等分析,产量构成、自然递减率、综合减率及变化趋势分析、储量动用程度和地下气、油、水在纵向和平面分布状况分析、各种工艺措施效果分折。
气藏开发动态分析文本编写
13.1文本内容
包括气藏勘探开发概况、主要地质特征、资料状况、分析方法选择、分析结果讨论,综合评价等
13.2文本主要附图
包括气藏构造井位图、气藏开采现状图,气藏采气曲线图:气藏等压图及气藏动态分析有关图件。上述附图均按实际动态分析内容确定。13.3文本主要附表
包括气藏流体性质分析表、气藏生产数据表气裁动态测试数据表、气动态分析数据表及气藏动态分析成果表。上述附表均按实际动态分析内容确定。Al气藏储置计算
A1.1物质平衡法储量计算
SY/ T 6108-94
附录A
气藏动态储量计算
(补充件)
对于一个实际的气藏可以简化为封闭或不封闭的(具有天然水侵)储存油,气的地下容器,在这个地下容器内、随著气藏开采,油、气、水的体积变化服从物质守恒原理、由此原理所建立的方程式称为物质平衡方程式。利用它可以确定气藏的原始地质储量,判断气驱动类型,测算天然水侵量的大小.预测气藏未来压力动态。
A1.1.1定容气藏储量计算
定容封闭性气藏只含有单相气体,其物质平衡方程式和压降方程式为:G,B,- G(B- B)
其地层压力(p/Z)与累积采气量(G,)成直线下除关系,见图A1。当/Z=α时,对应的G。值即为气藏原始储量
水驱气囊
定容封闭气驱
异常高压
图 A1 压降图
对于非均质性较强或裂缝发育不均句的气藏、压降曲线一般出现三段:韧始段、直线段、上翘段。在计算储量时,需选用中间直线段,通过原始地层压力点作查线段的平行线交横轴求得储量,见图A2。
A1,1.2水驱气藏储量计算
具有边水或底水驱动的气藏,其物质平衡方程式和压降方程式为:G
G.B-(-W.B)
SY/ T 6108--94
可以看出、水驱气藏的视地层压力(Z)与累积产量(G)不存在直线关系,而是随着净水侵量(W-W,B,)的增加、气藏的视地层压力下降率随累积产气量的增加而不断减小,在压降图上是一条上翘曲线,如图Al
初始段
直线段
为计算水驱气藏储量:改写式(A3)为:GB+WB
若考虑天然水驱为非稳定流时,
上翘段
非均质压降曲线
Ae(t)划上式可写为
猫令:
【A7】
则得:
SY7 T 6108—9+
Y=G+ B
可见,水驱气藏的物质乎衡方程式可以简化为直线关系式,左端为已知最,有端为末知量;直线的截距为气藏的原始地质储鼠,真线的斜率为气藏天然水侵系数。利用式【A9)计算水驱气滋原始储量时,主要涉及天然水侵量的计算。通常是将气藏部分简化地视为一口并底半径为的扩天”,半径为气水接独面的半径,视不同的流动力我和天然水域的内外边界条件求解水的渗流方程,以求得水慢鬣。A1,1.3异常高正气储量计算
压力系数大于[.5的异常高压气藏,其物质平衡方程式和压降方程式为G-
C-(cs+c)(l-s)
异常离压气的视地层屋力(7与累积产(G)之间,真有商个斜率完全不同的白线段。通常采用地层压力校正方法,将其有两个不同斜率直线的压降图校止为一条直线的压降图:由此直线外推成线性回归确其地质储量。从试(AI1)可得:(l-c,ap)
此为直线方程,见图A3、
A1.2产量黎积法储计算
O时,对应的G,值即为气藏原始储量。Grnt
兄常高压气藏压降图
这是一种经验估算法,累积采气量随时间变化的关系曲线符合下列经验公式:(A13)
SY/T610894
见图A4,即为储量
0.此时G,一关系曲线趋逝于它的水平渐近线,将式(A14)线性化后得:
在G·!图上为一直线,见图A5,其斜率a为储量累积产量曲线
图A5G
在多数情况下。使用更为精确的带有修正系数:的经验公式:G
关系图
p,,)(G,),在其间取一点为:
值取法如下:在G。曲线上取两点(GG
求出对应的则值为:
f2(t,+ t,)- 2r,t
f,++,-2r
将式(A16)线性化:
G(+ r)
其直线斜率值为储量数值。
A1.3气储量计算分析
u(t+ t)- b
(A17′
对于任何储集类型和驱动类型的气藏、物质平衡方程式都是预测气储量和开发动态的事要方SY/ T 6108-94
法,北其对干定容封闭性气藏,压降法(即物质平衡法的特解)是计算气藏原始地质循录的主要方法,
在藏发初期:南于天然水驱作用不够明显,很可能会将水驱气藏误判为定容封闭性气溅,而得出错误结果,因此、使用该方法计算储尽,露气藏采出程度大年5%,同时:为了保证结果的准确性:必领定期地收得准确的地层压力和气、水,油产量数据产量累积法仅在产量发生持续巡减时能应而,“般采出程度达到4%以上的气藏:其结果与压降储最很接过:
A2气井控制动态储量计算
A2.1拟稳态法借最计算
有界封闭地层户开并生产达到拟稳定阶段试关底压力随时间变化关系为:22p 8.48 × 1021
28.48×10
0.326+ 0.4355]
(),326+ (0.435.5)
此方程在真角坐标中是斜率为阝、截距为E的靠线方程,见图A,即渗流达到拟稳态以后,井底二次方压力下降速度为带数。利用直线斜率可求得气井控制原始地质储量为:G=
A2.2不稳定晚期法储量计算
关系曲线
“(A24)
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