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考慮縫網(wǎng)特征的壓裂水平井試井分析理論研究

發(fā)布時(shí)間:2018-08-24 21:06
【摘要】:壓裂水平井是當(dāng)今常規(guī)及非常規(guī)油氣藏開采的有效手段,是降低成本、提高產(chǎn)量的主要途徑。本文針對(duì)不同油藏類型條件下的壓裂水平井井底壓力動(dòng)態(tài)特征,建立了多段壓裂水平井及考慮縫網(wǎng)特征的壓裂水平井試井解釋數(shù)學(xué)模型,深入研究了試井典型曲線特征及其影響因素,為實(shí)際試井資料的解釋工作打下理論基礎(chǔ)。主要研究?jī)?nèi)容如下:(1)建立了考慮井筒儲(chǔ)集效應(yīng)及表皮效應(yīng)的均質(zhì)盒狀油藏壓裂水平井試井解釋數(shù)學(xué)模型,根據(jù)源函數(shù)方法得到了壓裂水平井井底壓力的Laplace空間解,將推導(dǎo)出的源函數(shù)進(jìn)行分階段計(jì)算并運(yùn)用Stehfest數(shù)值反演以及Matlab軟件編程計(jì)算得到了均質(zhì)油藏中壓裂水平井的壓降分布圖以及無因次井底壓力及壓力導(dǎo)數(shù)雙對(duì)數(shù)曲線,對(duì)典型曲線的階段性特征和裂縫半長(zhǎng)等影響因素進(jìn)行了詳細(xì)討論。(2)建立了考慮井筒儲(chǔ)集效應(yīng)及表皮效應(yīng)的雙重介質(zhì)盒狀油藏壓裂水平井試井解釋數(shù)學(xué)模型,利用源函數(shù)方法得到了 Laplace空間中壓裂水平井井底壓力解;利用分階段計(jì)算的方法將對(duì)應(yīng)的源函數(shù)進(jìn)行計(jì)算,通過數(shù)值反演以及Matlab軟件編程計(jì)算繪制了雙重介質(zhì)油藏中壓裂水平井的壓降分布圖以及無因次井底壓力及壓力導(dǎo)數(shù)雙對(duì)數(shù)曲線,對(duì)典型曲線的階段性特征進(jìn)行了描述,對(duì)竄流系數(shù)等影響因素對(duì)試井曲線的影響情況進(jìn)行了深入討論。(3)建立了考慮井筒儲(chǔ)集效應(yīng)及表皮效應(yīng)的線性復(fù)合油藏壓裂水平井試井解釋數(shù)學(xué)模型,根據(jù)源函數(shù)方法求得了壓裂水平井井底壓力的Laplace空間解,將推導(dǎo)出的源函數(shù)進(jìn)行分階段計(jì)算,利用數(shù)值反演及軟件編程計(jì)算得到了復(fù)合油藏中壓裂水平井的無因次井底壓力及壓力導(dǎo)數(shù)雙對(duì)數(shù)曲線,對(duì)典型曲線的階段性特征以及流度比等因素對(duì)曲線的影響情況進(jìn)行了詳細(xì)討論。(4)建立了考慮井筒儲(chǔ)集效應(yīng)、表皮效應(yīng)以及縫網(wǎng)特征的復(fù)合油藏壓裂水平井試井解釋數(shù)學(xué)模型,通過邊界元方法對(duì)模型進(jìn)行了求解,運(yùn)用Stehfest數(shù)值反演以及Matlab軟件編程得到了封閉矩形外邊界條件下多段壓裂水平井無因次井底壓力及壓力導(dǎo)數(shù)雙對(duì)數(shù)曲線,對(duì)典型曲線的階段性特征進(jìn)行了描述,對(duì)縫網(wǎng)區(qū)域的滲透率等因素對(duì)曲線的影響情況進(jìn)行了全面分析。通過對(duì)上述試井解釋理論模型的研究,能夠?qū)Σ煌愋陀筒貤l件下壓裂水平井試井典型曲線有更加清晰的認(rèn)識(shí)和了解,為實(shí)際試井資料的解釋工作提供理論指導(dǎo)。
[Abstract]:Fracturing horizontal well is an effective means to exploit conventional and unconventional reservoirs and is the main way to reduce cost and increase production. In this paper, according to the bottom-hole pressure characteristics of fracturing horizontal wells under different reservoir types, a mathematical model of well test interpretation for multi-stage fracturing horizontal wells and fracturing horizontal wells considering fracture pattern characteristics is established. The characteristics of typical well test curves and their influencing factors are deeply studied, which lays a theoretical foundation for the interpretation of actual well test data. The main research contents are as follows: (1) A mathematical model of well test interpretation for horizontal well fracturing in homogeneous box reservoir considering wellbore reservoir effect and skin effect is established, and the Laplace spatial solution of bottom hole pressure in fractured horizontal well is obtained according to source function method. The derived source function is calculated by stages, and the pressure drop distribution and the logarithmic curves of bottom-hole pressure and pressure derivative in homogeneous reservoir are obtained by using Stehfest numerical inversion and Matlab programming. The stage characteristics of typical curves and the influencing factors such as half length of fracture are discussed in detail. (2) A mathematical model of well test interpretation for fractured horizontal wells in dual medium box reservoirs considering wellbore reservoir effect and skin effect is established. The bottom hole pressure solution of fractured horizontal well in Laplace space is obtained by using source function method, and the corresponding source function is calculated by using the method of stage calculation. Through numerical inversion and Matlab software programming, the pressure drop distribution map and dimensionless bottom pressure and pressure derivative double logarithmic curves of fractured horizontal wells in dual medium reservoirs are drawn, and the stage characteristics of typical curves are described. The influence of factors such as channeling coefficient on well test curve is discussed in depth. (3) A mathematical model of well test interpretation for fractured horizontal wells in linear composite reservoirs considering wellbore reservoir effect and skin effect is established. According to the source function method, the Laplace space solution of the bottom hole pressure of the fractured horizontal well is obtained, and the derived source function is calculated in stages. By using numerical inversion and software programming, the dimensionless bottom hole pressure and pressure derivative double logarithmic curves of fracturing horizontal wells in complex reservoir are obtained. The stage characteristics of typical curves and the effect of mobility ratio on the curves are discussed in detail. (4) A mathematical model of well test interpretation for fracturing horizontal wells in complex reservoirs considering wellbore reservoir effect, skin effect and fracture pattern characteristics is established. The model is solved by the boundary element method, and the logarithmic curves of dimensionless bottom pressure and pressure derivative of multistage fracturing horizontal wells under closed rectangular outer boundary conditions are obtained by using Stehfest numerical inversion and Matlab software programming. The stage characteristic of typical curve is described, and the influence of permeability of fracture zone on curve is analyzed. Through the study of the theoretical model of well test interpretation mentioned above, the typical curves of fracturing horizontal well testing under different reservoir conditions can be clearly understood and understood, which provides theoretical guidance for the interpretation of actual well test data.
【學(xué)位授予單位】:西南石油大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2017
【分類號(hào)】:TE353

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本文編號(hào):2202041

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