论文部分内容阅读
异常高压气藏在开发过程中,随着地层压力的降低,储层岩石承受的净上覆压力将大幅度增大,这可能引起储层岩石的明显变形,对气藏的储层物性、渗流特征、开采动态等产生一系列的影响。克拉2气田作为“西气东输”的资源基础之一,是一个超高压的大型优质气田。其衰竭开采过程中储层岩石将产生什么样的变化,对气藏产能有多大的影响,气藏的生产动态会出现什么样的特征等问题,是油藏工程师与地质家所关注的焦点。本论文研究通过实验方法的创新,利用克拉2气田的实际岩心,开展了变孔隙压力和变围压的岩石覆压物性(孔隙度和渗透率)测试分析,对裂缝岩样和含水岩样进行了覆压物性分析;设计实现了高压衰竭开采物理模拟实验,最高实验压力达到72.8MPa,有效地模拟了克拉2气田的衰竭开采过程。通过大量的实验研究取得了以下主要成果与认识: 1、不同物性的岩石对上覆压力的敏感性是不同的。高渗岩石随上覆压力的增加,其渗透率下降较慢,下降幅度不大;而低渗岩石随上覆压力的增大,其渗透率将急剧下降。裂缝的渗透率对上覆压力变化非常敏感,随着上覆压力增大而下降较快;且裂缝连通性对岩石渗透率影响较大,孤立的短裂缝则对地层渗流能力的贡献不大。 2、克拉2气田的储层岩石硬度大,压缩性小,且储层物性较好,随地层压力降低,净上覆压力增大,储层岩石变形不大,孔、渗降低较小。在气藏衰竭开采至废弃压力10MPa时,储层综合渗透率只降低了18.2%,这对气藏产能的影响不大,按该单因素计算的气藏产能只降低了11.8%。 3、高压衰竭开采物理模拟实验表明:克拉2气藏在衰竭开采过程中压降曲线P/Z~Gp的拐点现象不明显,基本为一条直线,利用早期开采数据计算的动态储量误差将不会很大(约为6.3%);实验标定的最终采收率约为80%。 4、边、底水有利于保持气藏压力,提供驱动能量。但对边、底水的侵入规律需密切注意,以防气藏水淹。 通过以上实验研究,揭示了克拉2气田衰竭开采过程中的动态变化和储层物性变化规律及其对产能的影响,解答了认识上的疑虑,坚定了高效开发克拉2气田的信心。本文中的实验方法和研究思路,也可为塔里木、四川等异常高压气藏的开发机理研究提供十分重要的借鉴作用。