【摘 要】
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非常规油气潜力巨大,为推动能源结构改革,全世界范围内都在进行与其相关的勘探开发工作。非常规油气的基本特征与常规油气相比差别较大,具有低孔、低渗、应力敏感等特性。而现有的有关非常规油气的渗流性能研究主要基于室内实验或数值模拟,在非常规油气开发现场进行试验并总结相关规律较少。现场试验具有室内实验以及数值模拟无法比拟的优势,因此有必要建立一套符合非常规油气藏基本特征,考虑应力敏感效应的两相流的现场试验方
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非常规油气潜力巨大,为推动能源结构改革,全世界范围内都在进行与其相关的勘探开发工作。非常规油气的基本特征与常规油气相比差别较大,具有低孔、低渗、应力敏感等特性。而现有的有关非常规油气的渗流性能研究主要基于室内实验或数值模拟,在非常规油气开发现场进行试验并总结相关规律较少。现场试验具有室内实验以及数值模拟无法比拟的优势,因此有必要建立一套符合非常规油气藏基本特征,考虑应力敏感效应的两相流的现场试验方法包括产能评价及计算方法。论文主要基于现场试验方法,针对现场实际情况下的煤层气及页岩油两种非常规油气的渗流性能进行了研究。主要研究成果及创新如下:1、现场试验方案设计及数据采集:提出多级压力测试方法,分阶段优选出排采试验制度,对某区块一口井进行现场压力恢复试井施工。设计数据远程传输云端服务系统,采用地面电缆直读及远程无线传输方式,实现了对井底压力的实时监测。2、数据处理及井底压力反演方法:对获得的现场数据采用压力瞬态分析方法进行拟合,分析了煤层气储层的应力敏感性以及不同因素对储层渗透率、裂缝参数的影响,并利用不同方程计算考虑应力敏感效应时煤层气的产能。3、水平井多段压裂试验及数据分析:针对页岩油分段压裂水平井,提出具体压裂设计思路,对获取的数据采用生产数据分析方法进行拟合,验证页岩储层的应力敏感性质。结果表明,现场数据与图版拟合效果较好,渗透率与地层平均压力之间存在一定相关性,储层具有较强的应力敏感性质。在非常规油气的开发过程中,制定合理的现场试验方法和工作思路能够减轻应力对渗透率的伤害,节约生产成本,提高油气井的采收率。本文建立的非常规油气藏现场试验方法为更全面认识非常规油气的渗流特征提供试验理论基础。
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