王 學
(成都理工大學,四川成都 610059)
在原始煤層氣儲層(以下簡稱“煤儲層”)條件下,煤層氣以吸附態賦存于煤儲層之中。開采手段通常是利用排出儲層中的水降低井底壓力,當其達到臨界解吸壓力時,煤儲層中的氣體開始析出。基于此,美國煤層氣產業界創立了經典的煤層氣開采理論——“排水-降壓-解吸-擴散-滲流-解吸-產出”理論。由此,煤層氣井的生產曲線特征一般是逐漸上升,到達峰值后穩產一段時間開始下降,或者直接下降[1]。
因此,達到峰值產量的時間是對煤層氣井開采評價的重要參數,利用該時間可以計算出峰值產量和上升段的累積產量,得到上升階段的采出程度。結合經濟參數可對生產情況進行評估。
Alireza Salmachi 在2015 年提出了用于預測峰值時間的數學模型[2]:對產氣速率分之井底流壓的平方求時間的導數(即)。在標準狀況下,由于井底流壓pwf(t)與產氣速率qsc(t)均是時間的函數,因此上式可寫為:

式中:pwf-井底流壓,MPa;qsc-產氣速率,m3/d;t-生產時間,d。
可通過分析公式(1)等號右邊來得到峰值時間的特征,接下來分為定井底流壓和變井底流壓來討論。

公式(2)是固定井底流壓情況下峰值時間的特征函數,通過在直角坐標系中作出圖,預測延伸圖形與X 軸的交點就是產氣量達到峰值的時間。

公式(3)就是變井底流壓時煤層氣生產產量達到峰值的時間特征函數,在直角坐標系中作出與圖后,預測延伸兩圖形,二者交點對應的時間就是峰值產量時間(見圖1)。
運用上述數學模型進行預測時,要求有一定的生產數據基礎,因為要能夠擬合產氣速率、井底流壓與時間的函數關系式。
此公式為預測煤層氣達到峰值的時間,那說明應用時生產時間在峰值時間之前。假設實際生產到最后一天的時間為t0,在此之前的累積產量為Np0,由上述模型預測出的峰值產量發生時間為t1,通過對擬合出的產氣速率函數qsc(t)積分就可以得到后半部分的累積產量Np1。

于是得到煤層氣井生產上升段的累積產量Np:

得到累積產量后與探明儲量相比就得到采出程度,可結合預測采收率綜合分析該井的目前生產狀況,判斷排采力度是否合適,生產井距是否合理等。結合實際情況為下一步生產做出調整[3]。
煤層氣生產模式大致分為三種模式[4](見圖2),但該數學模型并不是所有模式都適用,例如圖2(c)中,該種模式擁有兩個峰值,預測結果屬于第一個峰值的發生時間,有可能是假峰值。另外的圖2(a)、圖2(b)模型中,均可用此公式計算。
其次,運用該模型預測時,影響準確度的因素較多,主要包括:

圖1 煤層氣產量峰值時間特征

圖2 煤層氣井的生產模式
生產數據的質量:首先,時間單位最好是精確到天,已有數據要能夠看出上升趨勢,對于預測結果更加準確。
函數擬合精度:這是直接運用于模型計算的,擬合結果直接影響預測結果。
已有數據時間與峰值時間間隔:很明顯,當已有數據最后的時間越接近峰值時間時,預測的結果越準確。
本文首先分析了各模型的生產特征和原因;接著提出一個簡單實用的數學模型,利用產氣速率和井底流壓預測峰值產量的時間,再運用積分獲得累積產量,得到采出程度。最后介紹了煤層氣的幾種生產模型以及該公式所使用的模型關系,該模型的準確度主要取決于生產數據的質量和函數擬合精度。