QX裂缝-孔隙型高压气藏渗流及供气机理研究

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QX气藏为碳酸盐岩高压裂缝低渗气藏,储层裂缝分布复杂,常规标准渗流方法测试的结果不能反应储层的实际情况,应力敏感影响较强,供气机理不清,水驱容易沿裂缝突进,研究此类气藏的复杂渗流机理对开发技术政策制定具有重要意义。为此油田公司专门立项从地层孔隙结构分析入手,在弄清孔隙喉道组成的基础上开展标准方法及高温高压相渗实验、储层上覆压力下高压应力敏感相关实验、高温高压下供气机理以及这些渗流机理对开发的影响,为该气田后续开发方案设计提供基础参数。本文采用实验和理论模拟相结合的方法进行研究。采用CT、核磁等手段对储层中孔隙喉道组成及裂缝情况进行研究分析;开展标准条件及地层高温高压条件(95.5MPa)下开展气水相渗实验共5组。评价了高温高压对两相渗流的的影响;在实际上覆应力(165MPa)恒定下开展全直径岩心孔隙体积压缩系数测定实验及渗透率应力敏感实验共6组;不同孔渗组合不同配产情况下,创新性的进行全直径岩心串联供气机理实验16组。采用数值模拟方法,建立单井机理模型,考虑高压相渗及应力敏感模拟内外区孔渗分布差异下的生产动态,研究了气井的供气机理。本文研究取得的主要成果如下:(1)QX气藏储层物性较差,裂缝的存在成为了主要的储集空间和渗流通道。(2)相渗测试结果表明,裂缝性储层,裂缝是流体主要渗流通道、物性越好水驱气效率越低;高压相渗结果表明真实储层条件下,采出程度更低。(3)应力敏感实验显示随净有效应力增大,压缩系数逐渐降低,储层应力敏感中等偏弱,孔隙型储层不可逆伤害程度大。(4)供气实验测试结果及数值模拟结果表明,储量动用程度主要取决于近井物性,近井低渗会限制储量动用。
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