
- •2.1.2. Вывод основных дифференциальных уравнений фильтрации
- •2.1.3. Уравнение баланса энергии в случае многофазной многокомпонентной фильтрации с учетом сил гравитации и капиллярных сил.
- •2.2. Двухмерная двухфазная фильтрация газожидкостной смеси.
- •2.2.1. Основные уравнения и численный метод решения.
- •2.2.2. Решение задачи о разработке газового месторождения с учетом про- движения воды.
- •2.2.3.3. Первоначально рассматривался случай фильтрации газа в однородном по коллекторским свойствам пласте.
- •2.2.3.4. В следующей серии расчетов рассматривалось нестационарная фильтрация газа и воды в неоднородном пласте. Было принято несколько моделей:
- •2.2.4. Об активном воздействии на водонапорный режим
2.2.4. Об активном воздействии на водонапорный режим
ПРИ РАЗРАБОТКЕ ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ.
Идеология активного воздействия на водонапорный режим подразумевает эксплуатацию обводняющихся и /или/ обводненных скважин с целью отбора пластовой воды и защемленного газа из обводненной зоны пласта [10]. За счет этого создаются условия для:
-остановки или замедления движения языков контурной воды вблизи этих скважин;
-расширения пузырьков защемленного газа вследствие снижения давления в пласте и создания в обводненной области залежи зон с повышенными фильтрационными сопротивлениями для воды;
-добычи защемленного газа при эксплуатации обводняющихся и /или/ обводненных скважин;
-увеличения газо- и конденсатоотдачи пластов.
Увеличение коэффициентов газо- и конденсатотдачи является конечной целью активного регулирования разработки газовой залежи при водонапорном режиме.
Эффективность активного воздействия на водонапорный режим в период прогрессирующего обводнения залежи и в период ее доразработки удается исследовать при применении двухфазной двумерной математической модели, описанной в разделе 2.2.1. Различные случаи применения этой математической модели описаны в работах [10, 7, 6]. При этом рассматривались как плоские двумерные модели, так и профильная модель [10], которая может быть рассмотрена как фрагмент слоистого пласта /типа Оренбургского газоконденсатного месторождения/, у которого имеется хорошо проницаемый пропласток с малыми запасами газа и плохо проницаемые пропластки с большими запасами газа. Отношение проницаемостей составляло 1000:1, а запасов 1:61,5, соответственно.
Расчеты, проведенные на этой модели Гордоном В.Я. [10], показали возможности увеличения газоотдачи при активном воздействии на водонапорный режим. Активное воздействие заключалось в отборе части поступающей в вертикальный пласт воды из разгрузочной галереи, расположенной на половине расстояния от контура питания до эксплуатационной галереи /варианты II, Ш, 1У, У/ и при размещении ее на расстоянии X = 0,13 от контура питания /варианты У1, У11/. Первый вариант представлял собой традиционную разработку фрагмента в условиях водонапорного режима, У111 вариант - разработку фрагмента в условиях газового режима. Некоторые результаты расчетов приводятся в таблице 2.1.
Во всех вариантах окончание разработки пласта определялось по достижении на эксплуатационной галереи величины давления, равной 0,01 /безразмерное значение/.
Как видно из рассмотрения таблицы 2.1, газоотдача увеличивается с увеличением отбора воды из разгрузочной галереи и приближением ее месторасположения к контуру пласта. При этом в УП варианте конечный коэффициент газоотдачи равен 0,792. За весь период разработки фрагмента пласта в этом варианте отбирается 63% воды, поступающей в пласт. Ценой этого удается довести коэффициент газоотдачи до 0,792, что на 0,296 больше коэффициента газоотдачи, полученного в I варианте. Период разработки пласта в УП варианте меньше, чем в I и 1У вариантах. В УП варианте из эксплуатационной галереи отбирается 43,5% от запасов газа, а из разгрузочной галереи - 35,7%, т.е. с увеличением темпа отбора воды из разгрузочной галереи возрастает и доля газа, добываемого вместе с водой. Уменьшение добычи из эксплуатационной галереи по сравнению с вариантом I объясняется более коротким сроком разработки фрагмента.
Коэффициент газоотдачи в варианте УП практически совпадает с коэффициентом газоотдачи в случае газового режима /вариант У111/.
Двумерная двухфазная модель была использована для прогнозирования показателей доразработки обводненных пластов Битковского месторождения при совместном отборе из скважин газа и воды [89] . Проведенные расчеты показали, что доразработка обводненных пластов с отбором газа с водой из обводненных скважин является эффективной и экономически выгодной, способствует регулированию продвижения пластовых вод. В результате уменьшаются размеры обводненной зоны пласта, и возрастает фонд необводненных скважин. Анализ результатов расчетов различных вариантов разработки позволил установить оптимальные дебиты воды из обводненных скважин. Дополнительный коэффициент газоотдачи в оптимальном варианте составил примерно 7% от начальных запасов газа.
"Проект вторичной добычи газа из обводненных зон Битковского газоконденсатного месторождения", выполненный Ивано-Франковском институтом нефти и газа /ИФИНГ/ в 1984 г., решением НТО ЗПО "Укргазпром" был принят к внедрению.
Методика расчета процесса двухфазной фильтрации жидкости и газа в пористой среде была использована ИФИНГом при составлении "Проекта доразработки Гадячского газоконденсатного месторождения /горизонт B-I6/ с применением внутриконтурного /очагового/ заводнения ", 1984г.
Методика расчета показателей разработки в двумерной двухфазной постановке для профильных и площадных геолого-математических моделей использовалась ТФ НПО "Союзгазтехнология".
Таблица 2.1.
Показатели разработки слоистого пласта при различных темпах отбора воды и
различных положениях разгрузочной галереи