高煤阶煤层气储层渗透率动态变化.ppt
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1、高煤阶煤层气储层渗透率动态变高煤阶煤层气储层渗透率动态变化特征及对单井产量的影响化特征及对单井产量的影响 一、煤储层渗透率动态变化的影响因素分析 二、煤储层渗透率动态变化的物理模拟 三、煤储层渗透率动态变化对单井产量的影响 四、结论汇报提纲 煤层气井排采过程中煤层气井排采过程中,煤层中流体不断产出煤层中流体不断产出,流体压力下降流体压力下降,引起煤层应力的持续变化从而导引起煤层应力的持续变化从而导致煤储层物性改变致煤储层物性改变,严重影响煤层渗透性和气严重影响煤层渗透性和气/水水流动流动,煤层气难以解吸煤层气难以解吸,单井产量达不到理想状单井产量达不到理想状态。态。加强开发过程中渗透率动态变化
2、特征研究将加强开发过程中渗透率动态变化特征研究将对优化煤层气井排采工作制度、提高单井产量有对优化煤层气井排采工作制度、提高单井产量有着重要意义。着重要意义。一、煤储层渗透率动态变化的影响因素分析一、煤储层渗透率动态变化的影响因素分析 煤层气在开发过程中产量变化一般分为煤层气在开发过程中产量变化一般分为3 3个阶段个阶段:阶段:排采初期阶段:排采初期,煤层主要产水煤层主要产水,同时伴随有同时伴随有 少量游离气、溶解气产出少量游离气、溶解气产出;一、煤储层渗透率动态变化的影响因素分析一、煤储层渗透率动态变化的影响因素分析煤层气在开发过程中产量变化一般分为煤层气在开发过程中产量变化一般分为3 3 个
3、阶段个阶段:阶段:当煤层降至临界解吸压力以下时阶段:当煤层降至临界解吸压力以下时,煤层煤层 甲烷分子迅速解吸甲烷分子迅速解吸,然后扩散到裂隙中然后扩散到裂隙中,表现为产气量逐渐增大表现为产气量逐渐增大,产水量逐渐减产水量逐渐减 小小;一、煤储层渗透率动态变化的影响因素分析一、煤储层渗透率动态变化的影响因素分析煤层气在开发过程中产量变化一般分为煤层气在开发过程中产量变化一般分为3 3 个阶段个阶段:阶段:随着采出水量的增加、生产压差的进一阶段:随着采出水量的增加、生产压差的进一 步增大步增大,煤层中含水饱和度相对降低煤层中含水饱和度相对降低,变为以产气为主变为以产气为主,并逐渐达到产气高峰并逐渐
4、达到产气高峰,产水量则相对稳定在一个较低的水平上。产水量则相对稳定在一个较低的水平上。煤储层是一种双孔隙介质,其渗透率主要受煤储层是一种双孔隙介质,其渗透率主要受应力敏感性、基质收缩和克林肯伯格效应的综合应力敏感性、基质收缩和克林肯伯格效应的综合影响。影响。应力敏感性:应力敏感性:排水、采气过程引起煤层孔隙内流体排水、采气过程引起煤层孔隙内流体压力下降后压力下降后,煤层骨架所承受的有效覆压增加煤层骨架所承受的有效覆压增加,储储层受到压缩层受到压缩,基质孔隙变小、天然微裂缝闭合基质孔隙变小、天然微裂缝闭合,导导致渗透率下降的现象。致渗透率下降的现象。基质收缩:基质收缩:煤层气的解吸产出造成煤基质
5、收缩煤层气的解吸产出造成煤基质收缩,孔、孔、裂隙空间扩大裂隙空间扩大,渗透率增大。渗透率增大。克林肯伯格效应:克林肯伯格效应:在渗透率较低在渗透率较低,气体分子自由流动气体分子自由流动的平局展布与通道展布一致时的平局展布与通道展布一致时,气体分子会与通气体分子会与通道壁发生碰撞道壁发生碰撞,而促进达西流动的效应。而促进达西流动的效应。综上可知:综上可知:在煤层气开发初期单相流阶段:在煤层气开发初期单相流阶段:随着煤层水随着煤层水的排出的排出,有效应力效应导致煤储层裂隙宽度变窄有效应力效应导致煤储层裂隙宽度变窄,渗透率降低渗透率降低;当储层压力降到临界解析压力之下:当储层压力降到临界解析压力之下
6、:煤层气煤层气开始解吸开始解吸,煤基质收缩效应逐渐加强煤基质收缩效应逐渐加强,使得裂隙变使得裂隙变宽宽,渗透率出现反弹渗透率出现反弹;在开发后期在开发后期,储层压力已降至较低水平:储层压力已降至较低水平:低低压条件下气体克林肯伯格效应更加明显压条件下气体克林肯伯格效应更加明显,有利于有利于改善煤储层渗透率改善煤储层渗透率.二、煤储层渗透率动态变化的物理模拟二、煤储层渗透率动态变化的物理模拟1.1.原地受力分析原地受力分析 煤层在水平方向上受水平压力的作用煤层在水平方向上受水平压力的作用,一般小于垂一般小于垂向压力。在煤层中任意选择一个水平面向压力。在煤层中任意选择一个水平面,在平面垂向上在平面
7、垂向上煤层受煤层受4 4 个力个力:向下的上覆地层压力向下的上覆地层压力Pz;Pz;向上的气体向上的气体压力压力Pg;Pg;向上的煤基质承受的力向上的煤基质承受的力Ps;Ps;向上的裂隙系统向上的裂隙系统内水的压力内水的压力Pw.Pw.二、煤储层渗透率动态变化的物理模拟二、煤储层渗透率动态变化的物理模拟由受力分析可得:由受力分析可得:煤基质承受的力煤基质承受的力PsPs为为 Ps=Pz-Pg-PwPs=Pz-Pg-Pw 在排水降压初期在排水降压初期,Pw,Pw急剧降低急剧降低,Pz,Pz维持恒定维持恒定,PgPg可以忽略可以忽略,导致导致PsPs增加增加,即作用在煤层基质上即作用在煤层基质上的
8、有效压力增大的有效压力增大;随着排采进一步深入随着排采进一步深入,井筒内井筒内液面较稳定液面较稳定,Pw,Pw基本维持恒定基本维持恒定,解吸半径扩大解吸半径扩大,PgPg明显增大明显增大,导致导致PsPs降低。降低。因此因此,采用先增加、采用先增加、后降低有效压力的方式模拟煤层气开发的过程。后降低有效压力的方式模拟煤层气开发的过程。二、煤储层渗透率动态变化的物理模拟二、煤储层渗透率动态变化的物理模拟2.2.渗透率变化物理模拟渗透率变化物理模拟 2.1 2.1 实验样品及实验方法实验样品及实验方法 实验样品取自沁水盆地南部高煤阶实验样品取自沁水盆地南部高煤阶3 3号煤号煤层层,3,3块干煤样孔隙
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