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多层疏松砂岩边水气藏水侵动态研究--以涩北二号气田为例 摘要: 本文以涩北二号气田为例,研究多层疏松砂岩边水气藏的水侵问题。首先对该气田的储层特征进行了详细介绍,并对气田的生产和储量进行了分析。然后,本文利用地质建模软件Geolog对该气田进行了建模,并通过分析模拟结果,从边水的流动规律、边水压力变化、气藏压力变化等方面,研究了气田的水侵动态过程。最后,针对研究结果,提出了相应的防水侵措施和优化设计建议。 关键词:多层疏松砂岩,边水气藏,水侵,地质建模,流动规律 Abstract: ThispapertakestheSebeiNo.2gasfieldasanexampletostudytheproblemofwaterinvasioninmulti-layerloosesandstoneedgewatergasreservoirs.Firstly,thereservoircharacteristicsofthegasfieldareintroducedindetail,andtheproductionandreservesofthegasfieldareanalyzed.Then,thispaperusesthegeologicalmodelingsoftwareGeologtomodelthegasfield,andthroughtheanalysisofsimulationresults,itstudiesthedynamicprocessofwaterinvasioninthegasfieldfromtheflowlawofedgewater,thechangeofedgewaterpressure,thechangeofgasreservoirpressure,etc.Finally,aimingattheresearchresults,correspondingmeasuresandoptimizationdesignsuggestionsareproposed. Keywords:multi-layerloosesandstone,edgewatergasreservoirs,waterinvasion,geologicalmodeling,flowlaw 正文: 一、研究背景 气田开发中面临的一个重要问题是气藏水侵。随着气田的生产逐渐进入中后期,边水的影响逐渐加剧,导致气藏产能逐渐下降,同时也加剧了储层的损伤和环境污染。因此,研究气藏水侵动态过程,提出有效的防水侵措施,对气田的安全、高效、可持续生产具有重要的意义。 涩北二号气田是中国西部地区规模较大的页岩气田之一,位于甘肃省酒泉市敦煌市西南部。该气田以干酪根类型页岩为主,储层主要由多层疏松砂岩和泥岩组成,是一座典型的边水气藏。 二、多层疏松砂岩边水气藏特征 多层疏松砂岩边水气藏有以下几个特征: 1.复杂的储层结构 多层疏松砂岩边水气藏储层结构复杂,分布不均,储层厚度和孔隙度存在明显差异。不同储层之间存在一定的复杂关系,水侵程度也随之差异。 2.较强的渗透性 多层疏松砂岩边水气藏渗透性较强,边水在气藏中的移动速度较快。随着气藏压力的下降,边水压力逐渐增大,进一步加剧了水侵问题。 3.气-水两相流复杂性高 气-水两相流复杂性高,气体和水的双向流动不仅受到渗透性和压力梯度的影响,还受到气体和水的物理化学性质及相互作用等影响。 三、气田地质建模 地质建模是研究多层疏松砂岩边水气藏水侵动态的重要手段。本文使用Geolog软件进行了气田地质建模,并通过建模结果对气田的水侵动态过程进行了分析。 1.建模过程 (1)获取气田数据 获取气田的数据包括地质勘探资料、钻井数据、地震资料等。通过对气田数据的整理和解释,确定气田的地质特征,并建立气田的地质模型。 (2)分析储层特性 分析气田储层的厚度、孔隙度、渗透率等特性,确立气田储层结构。 (3)建立流场模型 根据气田的地质特征,建立流场模型。在模型中,加入边界条件、影响因素等,模拟气田的水侵动态过程。 2.建模结果 气田地质建模后,可以得到气藏的空间分布特征、渗透性等参数以及水侵动态过程的模拟结果。 模拟结果表明,在气田的开发过程中,边水的流动规律、边水压力变化、气藏压力变化等都会影响气田的产能和开采方案。针对不同情况,可以采取相应的措施,如调整开采方案、加强水源管理等,以优化气田的开发和管理。 四、防水侵措施和优化设计建议 1.加强地质勘探和开发过程中的监测和评估工作,及时发现和处理问题。 2.合理利用地下水资源,减少地下水影响气田开发。 3.调整开采方案,合理控制采气量,缓解边水压力,减少水侵。 4.加强储层防水措施,如注水、加填支护等。 5.开发新的采气技术,如CO2驱替、微生物采气等,提高气田的采收率和环保效益。 结论: 本