优势渗流通道预测中蚁群算法的运用.docx
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1、优势渗流通道预测中蚁群算法的运用优势渗流通道的构成会影响油藏注水开发的效果,怎样判别与预测优势渗流通道成为研究重点。本文提出了基于开发流体势场的蚁群算法预测优势通道的方法,以为开发流体势场包括位能、压能、动能及界面能,流体在油藏内部分布的差异,决定了油藏内部流体势能大小的差异。将蚁群算法理论引入到油藏开发中,提出了以流体势场为基础的蚁群算法模型。在东河1油田进行运用,在建立油藏流体势模型的基础上,对过井流体势剖面进行了蚁群算法模拟。在模拟初期,受层内流体势分布差异性影响,不同韵律小层内部高浓度信息素的分布存在差异,即优势通道分布存在差异。在模拟后期,受层间流体势分布差异性影响,高浓度信息素主要
2、集中在CIII2-2、3-1和3-2小层,即在这些小层中优势通道较发育,运用动态资料进行验证,效果较好。关键词:优势渗流通道;流体势;油藏开发;蚁群算法油藏优势渗流通道指由于地质及开发原因,导致油藏在平面上及垂向上发育的相对低阻渗流通道,它严重影响了油藏的开发效果与效益李阳等,2005。优势渗流通道的构成与储层非均质性、裂缝的发育及开采措施密切相关。前人对优势渗流通道的判别与预测进行了很多的研究姜汉桥,2013;钟大康等,2007;窦之林等,2001;严科等,2007;孟凡顺等,2007;孙明等,2009,主要可概括为从地质特征及动态资料来进行判别,例如示踪剂及吸水剖面分析、采油井含水率及采液
3、能力分析、注水井注水量分析等。地质方法主要分析油藏中储层非均质性差异对优势渗流通道发育的控制,侧重于从成因角度分析其特征;示踪剂及吸水剖面分析效果较好,是判别优势通道发育的最直接技术与方法,但此方法局限于资料少,对于非均质油藏不具有普遍适用性;注采数据动态分析是应用较多的方法,但受合注合采、产量劈分方法影响,分析结果存在一定不准确性。而优势渗流通道发育严重影响油藏开发效率,本文提出了在建立开发流体势理论模型的基础上,将蚁群算法引入到油藏优势渗流通道的预测中。流体势理论最早由Hubbert1940,1953提出,将流体势定义为单位质量流体相对于基准面所具有的机械能。随后诸多学者对流体势理论进行研
4、究,在油气勘探领域应用较多Englandetal.,1987;查明等,1996;刘震等,2000;庞雄奇等,2007。势场理论在油气开发领域也研究较多,如压力场、速度场等,但考虑因素更详细,并未强调“流体势的概念。蚁群算法来源于蚂蚁在寻找食物经过中发现最优途径的行为,是通过释放信息素浓度来寻找最优途径,由MarcoDorigo等1992初次提出,近年来在石油勘探领域进行了初步应用,主要应用于断层及裂缝解释中严哲等,2011,其他方面少见应用。油藏内流体流动与蚂蚁寻找途径存在类似性,油藏内流体势场分布不均,流体由高势区流向低势区,存在多条指向低势区的运移途径,具有规律性、随机性及最优性的特征,最
5、终构成由高势区指向低势区的优势运移途径,故可利用蚁群算法来预测优势通道发育。本文在建立开发流体势理论公式基础上,建立研究区流体势分布模型,因流体势计算中纳入储层孔隙度、浸透率、采液量、注水量、井底流动压力等参数,克制了单一参数判别优势通道的局限性,如储层孔渗数据影响界面能分布,采液、注水及井底压力数据影响压能的分布。并将流体势数学模型作为蚁群算法模拟的原始数据,应用蚁群算法对典型剖面进行模拟,进而模拟计算优势渗流通道的分布。1油藏开发流体势理论1.1油藏开发流体势定义及地质意义流体势理论在石油勘探中获得了一定的应用,但在油藏开发中应用较少。油藏在投入开发之后,油藏内部的流体遭到的应力场发生变化
6、,流体所具有的流体势能类型也相应发生改变。流体在已开发油藏中遭到重力、浮力、压力、惯性力、毛细管力等作用力。油藏中的流体遭到浮力的作用,使流体具有位能,位能与流体本身的质量及流体在油藏三维空间内的位置有关,流体运移经过中位置变化会引起流体位能变化,油藏内部各点流体高程存在差异,使其位能存在差异。开发油藏中的流体遭到压力的作用,压力包括油藏静压力及油藏注水开发压力,流体在压力作用下产生压能,油藏内各点压力存在差异,因此压能存在差异。质量使流体产生惯性力,当流体开场流动时,就会构成动能,动能是各种作用力综合作用的结果,油藏内部各点流体遭到的作用力不同,使动能存在差异。油藏中的流体遭到毛细管力的作用
7、,两种合力产生的能量称为界面能,界面能的大小与孔喉半径及润湿性有关。油藏内部储层存在着各种非均质性特征,使油藏内部流体的界面能存在差异,界面能分布的差异影响了油藏中流体的流动。综上所述,油藏开发经过中流体势能主要包括位能、压能、动能及界面能,油藏开发流体势体积势的理论公式能够表示为:=g(-z)+0pdp(p)+12v2+2cosr1式中:为流体势能,J/m3;为流体密度,kg/m;g为重力加速度,m/s2;z为海拔深度,m;p为油藏压力,Pa;v为流体渗流速度,m/s;为界面张力,mN/m;为润湿角,;r为储层孔喉半径,m。1.2油藏开发流体势控制下流体运动规律势能是控制各种物体运动的决定因
8、素,物体总是由势能高的地方向势能低的地方运动,物体运动的本质即为物体的势能大小的差异,通过势能的差异,物体开场运动,最终到达新的平衡。流体势是控制地下流体流动的本质因素,地下流体的流体势由位能、压能、动能及界面能组成,同一油藏中不同位置的流体,由于海拔高度、压力及储层质量的差异,导致不同位置流体的位能、压能、动能及界面能存在差异,在油藏三维空间内构成流体势的分布场,此流体势场存在势能大小的差异,流体势能大小的差异控制了油藏中流体的运动,使流体从高势区向低势区运动。1.3油藏不同开发阶段流体势理论模型油藏在不同开发阶段,油藏内部的压力场、储层特征及流体性质都会发生变化,计算开发流体势的理论公式存
9、在差异。以中高渗油藏为例,分析了油藏在不同开发阶段,开发流体势理论模型的差异性。1.3.1油藏原始状态理论模型在中高渗油藏未开发之前,油藏中的流体处于相对静止状态,流体的动能及界面能较小,几乎可忽略不计,此时油藏内部流体势大小相等,计算模型可简化为:=g(-z)+pS2式中:ps为油层静止压力,Pa。1.3.2油藏天然能量开采阶段理论模型油藏投入开发后,一般采用天然能量驱的方式进行开采,油藏中流体势的大小取决于油藏内部重力场、压力场、速度场及孔隙构造的分布特征,中高渗油藏渗流经过中遵循达西渗流定律,产量Q可表示为公式3,采油井附近的压力场分布呈较规则的同心圆形状分布,构成“漏斗状的压力场,地层
10、中某点压力可表示为公式4葛家理等,2001,将公式联合求解可得公式5,则采油井附近天然能量开采阶段流体势理论模型可表示为公式6:Q=kAPS-Pobrj3Pf=Ps-Ps-PoblnRrwlnRrj4Pf=Ps-QB2khlnRrj5=g(-z)+j=1m(Ps-QjB2kjhjlnRrj)+v22+2cosr6式中:pf为地层中某点压力,Pa;pob为油井井底流动压力;rw为井筒半径,m;Q为油井产液量,m3/s;为地层原油的黏度,Pas;B为地层流体体积系数,无量纲;为圆周率常量,无量纲;K为地层浸透率,10-3m2;h为油层厚度,m;R为油井供应半径,m;rj为研究点与井筒轴距离,m;m
11、,j为采油井的数量与序号。1.3.3油藏注水开采早期理论模型油藏进入注水开发阶段后,油藏内部流体势场的变化主要表如今压力场的变化。注水压力影响了油藏内部流体势场的分布,油藏内部压力场遭到注水井压力场及采油井压力场分布的共同影响,注水井附近某点地层压力可表示为公式7姚君波等,2012,则注水开发初期流体势理论模型可表示为公式8:Pf=Pwb-1.842QwBKhlnrirw7=g(-z)+ps+i=1n(Pwbi-1.842QwiBKihilnrirwi)-j=1m(QjB2kjhjlnRrj)+v22+2cosr8式中:pwb为水井井底流压,Pa;Qw为注水井注水量,m3/s;n,i为注水井的
12、数量与序号。1.3.4油藏注水开采中后期理论模型油藏在长期注水开发经过中,注入水与储层流体互相接触,此时储层界面张力、孔喉半径及流体密度会发生变化,且油藏综合含水率较高,将此开发阶段界定为油藏注水开采中后期。此时,流体势场也相应发生变化,主要表现为储层的润湿性、界面张力、物性及原油性质的变化,这些变化对开发中后期界面能的分布起着影响,油藏注水开发中后期流体势理论模型表示如下:=g(-z)+(+)ps+i=1nPwbi-1.842QiBKihilnrirwi-j=1mQjB2kjhjlnRrj1+(+)v22+21cos1r+r9式中:为流体密度变化,kg/m3;1为油藏开发后期界面张力,mN/
13、m;1为油藏开发后期润湿角,;r为储层孔喉半径变化,m。2基于开发流体势场的蚁群算法预测优势渗流通道的基本原理2.1蚁群算法的基本原理蚁群算法是一种源自自然现象的算法,来源于蚂蚁在寻找食物经过中发现途径的行为。蚂蚁在寻找食物的经过中,会向环境释放一种信息素的物质,蚂蚁能够感悟这种信息素,信息素在检束范围内对蚂蚁选择途径起到指导作用,蚂蚁的运动倾向于信息素强度高的地区。通过信息素吸引其他蚂蚁过来,随着时间的推移,被大量蚂蚁通过的途径上信息素会快速上升,而之后的蚂蚁也有更大可能沿着这条途径继续移动,随着这种效果不断累加,一条优势途径就能够构成。在单位时间内出发的蚂蚁数量是一样的,一定时间内沿着最短
14、途径到达食物的蚂蚁是最多的,该道路上留下的信息素也是最多的,而沿着较长途径到达食物的蚂蚁较少,留下的信息素也相对较少,之后的蚂蚁越来越可能会选取较短道路,进而构成一条最优化途径MarcoDorigoetal.,1992。2.2蚁群算法预测优势渗流通道的基本原理流体势是油藏中决定流体流动的关键因素,油藏中流体在流动时由高势区流向低势区。油藏在投入开发后,存在多条指向低势区的运移途径,流体通太多条途径流向低势区,但随着油藏开采时间的推移,流体会沿着流体势下降较快的运移通道运动,流体的运移会优先沿着这个通道运移,即构成优势渗流通道。针对开发油藏中流体运移的特点,将其与蚁群算法进行了类比分析,类似性表
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