低渗透砂岩油藏油水相对渗透率曲线特征
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度时所对应的水相渗透率比值有增大的趋势 ;含水饱和度减去束缚水饱和度值占整个两相共渗区
的范围百分比有增大的趋势 ,即 :
Krwc
=
(01016
K + 01064 Φ
8)
×Krw Sor
(6)
Swc = (31071 2 - 01026 K) ×Φ×(1 - Sor - Swi) + Swi
(7)
式中 Krwc ———共渗点处水相相对渗透率 ,分数 ; Krw ( Sor) ———残余油饱和度对应的水相相对渗透率 ,分数 ;
Swc ———共渗点处含水饱和度 , %。
Ξ 长庆油田勘探开发研究院 1 安塞油田 624 井油基泥浆取心报告 11985 ΞΞ 张学文 1 低渗透率砂岩油藏压裂工艺与井网部署综合管理技术 1 石油勘探开发科学研究院博士论文 11998 ΞΞΞ 河南石油勘探开发研究院 1 油水相对渗透率试验报告 11997
Ξ 张学文 ,男 ,30 岁 ,博士 ,1989 年毕业于石油大学(华东) ,1998 年 6 月在石油勘探开发科学研究院获得博士学位 ,现在中国石 油天然气集团公司国际合作部从事油藏工程研究与项目管理工作
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特 种 油 气 藏 1999 年
here can provide input for analog computation (dynamic forecast and reserve calculation) with theoretical model.
透率油藏的相对渗透率曲线(图 5) ,即 :
Krw =
Sw - Swi 1 - Swi
2·∫∫1SSSwwwiidd
S S
w/ w/
Pc2 Pc2
(8)
Kro =
11-
Sw S wi
2·∫∫1SSSwwwiidd
S S
w/ w/
Pc2 Pc2
(9)
低渗透率油藏特殊的孔隙结构决定了其油水相对渗
透率曲线特征 ,主要表现在 ;
Abstract Method Capillary pressure curves and relative permeability curves from tens of reservoirs are compre2 hensively analyzed , and theoretical curves for reservoir with different permeability are derived according to J (Sw) function , Wyllie and Gardner equations. Purpose To summarize characteristics of oil/ water relative permeability curves in low permeable sandstone reservoir and provide theoretical accordance for development. Result Porosity , irreducible water saturation , residual oil saturation and common percolation points of low permeability reservoir is connected with formation permeability to some extend , that is porosity and bounded water saturation shows exponential relation with the increase of permeability while residual oil saturation de2 creases and common percolation area of two phases turns narrow. Conclusion Oil water relative permeability curves of low permeability sandstone reservoirs features as follows : relative permeability of oil phase drastical2 ly decrease as water saturation increases , but that of water phase shows slight change. Method illustrated
a , 在低渗透率油层中 ,一般束缚水饱和度较高 ,为 30 %~40 % ,甚至更高 ,残余油饱和度一般
在 25 %左右 ,油水两相共渗区的范围很窄 ,加上驱油效率较低 ,采收率通常很低 ,一般为 20 %~
25 %[4] 。
b , 随着含水饱和度的增加 ,油相相对渗透率急剧下降 ,而水相相对渗透率却又升不起来 ,一
38 % ,小于 011μm 喉道连通的
占 40 %。这种孔隙结构的退汞
曲线表明 ,早期无退汞或退汞很
少 ,当压力降到较低水平时才开
始退汞 ,退汞效率很低。我国许
多低渗透率油田都具有这种孔
隙结构 ,包括大庆的榆树林、朝
阳沟油田 ,吉林的新立、扶余油
田 ,大港的马西油田。
图1为通过分析总结大量
第 6 卷第 2 期 张学文等 :低渗透砂岩油藏油水相对渗透率曲线特征
Φ= 01016 6ln K + 01108 5
(3)
Swi = [ (11314 - 01213 7ln K) ×Φ]015
(4)
Sor = (21925 3 - 01382 7ln K) ×Φ
(5)
式中 Sor ———残余油饱和度 , %; Swi ———束缚水饱和度 , %; Φ———孔隙度 , %。
Zhang Xuewen ( International Cooperation Department of CN PC Beijing 100724) , Yin Jiahong ( Jinzhou Oil Producing Factory of L PEB L inghai L iaoning 124109) : Features of oil water relative permeability curves for low permeability sandstone reservoir. SOGR 6( 2) ,1999
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特 种 油 气 藏 1999 年
低渗透油藏油水相对渗透率曲线特征
根据 J ( Sw) 函数以及储层渗透率与束缚水饱和度、残 余油饱和度和孔隙度关系 ,可利用 Wyllie 和 Gardner 提出
的排驱型油 —水相对渗透率表达式[2 ,3]来计算出透率的增大 ,孔隙度逐渐增大 ,束缚
水饱和度逐渐减小 ,残余油饱和度
也趋于减小 。但其随渗透率变化的
敏感性有差别 ,当渗透率小于 10 ×
10 - 3μm2 时 ,各参数的变化幅度较
大 ,受渗透率变化的影响较显著。
低渗透油藏油水共渗点特征
如图 3 和图 4 所示 ,在油水两相共渗点处 ,随着油藏渗透率的增大 ,水相渗透率与残余油饱和
般为 011~012 左右 ,从而引起无因次采油指数和油井的产量大幅度下降 ;无因次采液指数的下降 ,
又增加了油田稳产的难度 ,不可能依靠提高采液量来延长稳产期。
结 论
a , 低渗透率砂岩油藏中 ,储层渗透率与孔隙度、束缚水饱和度、残余油饱和度及油水共渗点 存在一定的关系 ,随着储层渗透率的增大 ,孔隙度增大 ,束缚水饱和度增大 ,残余油饱和度减小 ,油水 共渗点含水饱和度在两相渗流区中所占的比例逐渐减少 ,即共渗点相对位置左移 ;
1999 年 特 种 油 气 藏 第 6 卷第 2 期
低渗透砂岩油藏油水相对渗透率曲线特征
张学文 Ξ
(中国石油天然气集团公司国际合作部 北京 100724)
尹家宏
(辽河石油勘探局锦州采油厂 辽宁 凌海 124109)
摘 要 方法 综合分析我国十余个低渗透油藏的毛管压力曲线和相对渗透率曲线 , J ( Sw) 函数及 Wyllie 和 Gardner 公式 ,求出不同渗透率油藏的理论相对渗透率曲线。目的 总结低渗透砂岩油藏 油水相对渗透率曲线特征 ,为其开发提供理论依据。结果 低渗透油藏中孔隙度、束缚水饱和度、 残余油饱和度及共渗点与储层渗透率有一定的关系 ,即随着渗透率的增大 ,孔隙度、束缚水饱和度 增大 ,残余油饱和度减小 ,油水两相共渗区的范围变窄。结论 低渗透砂岩油藏的油水相对渗透率 曲线具有一定的特征 ,即随着含水饱和度的增加 ,油相相对渗透率急剧下降 ,水相相对渗透率变化 不大。利用本文所采用的方法可为理论模型模拟计算(动态预测和储量计算) 提供输入数据。 主题词 低渗透油藏 相对渗透率 孔隙度 束缚水饱和度 残余油饱和度 共 渗点
flow in porous media. World oil ,1958 4 阎庆来 ,何秋轩 ,等 1 低渗透储层中油水渗流规律的研究 1 低渗透油气藏勘探开发技术 1 北京 :石油工业出版
Subject words low permeability reservoir , relative permeability , porosity , irreducible water satura2 tion , residual oil saturation , common percolation point
参 考 文 献
1 李道品 ,等 1 低渗透砂岩油田开发 1 北京 :石油工业出版社 ,1997 2 霍纳波 M ,科德里茨 L ,哈维 A H 著 1 见 :马志元 ,等译 1 油藏相对渗透率 1 北京 :石油工业出版社 ,1989 3 Wyllie M R J and Gardner G H F. The generalized kozeny - Carmen equation , its application to problems of multi - phase