递减规律和水驱曲线对预测产量和采收率的结合应用
- 格式:pdf
- 大小:203.20 KB
- 文档页数:2
低渗透油藏产量递减规律及水驱特征曲线低渗透油藏是指储层渗透率低于1mD的油藏,具有开发和开采难度较大的特点。
低渗透油藏产量递减规律是指在油田开采初期,随着单井单元产量的逐渐下降。
水驱特征曲线是指在低渗透油藏中,水驱过程中产量与时间的关系曲线。
下面将详细介绍低渗透油藏产量递减规律和水驱特征曲线。
1.初期产量高,递减速度快:油井开采初期,储层压力高,在储层中形成较大的压力差,使得油井产量较高。
然而,随着时间的推移,渗透率低的储层渗流速度较慢,油井产量递减速度较大。
2.初期产量递减快,后期递减缓慢:油井开采初期,油藏中的自然驱动力较大,油井产量递减较快。
但是,随着油藏压力的降低和水的渗入,后期油井产量递减逐渐缓慢。
3.在一定时期内产量基本稳定:低渗透油藏产量递减的初期非常快,但在一定时期内,油井产量会趋于稳定。
这是由于在此时期内,储层渗透率降低导致的压力差逐渐减小,产量逐渐稳定。
4.老化期产量进一步下降:随着时间的推移,储层中残存油饱和度降低,油井产量进一步下降,进入老化期。
在这个阶段,一般需要采取增产措施,如人工提高压缩气的注入量,进一步提高产能。
水驱特征曲线:水驱特征曲线是低渗透油藏中水驱过程中产量与时间的关系曲线。
水驱是一种常用的增产措施,通过注入水来推动油藏中的原油向油井移动,并提高油井产能。
水驱特征曲线的主要特点包括以下几个方面:1.初始阶段:在注入水的初期,随着水的压力向油藏传播,储层中的原油粘附在孔隙表面开始脱附,并随着水的流动进入油井,使得油井产量快速增加。
2.稳定阶段:随着水的继续注入和孔隙压力的增加,油藏中原油饱和度降低,使得油井产量逐渐稳定。
在这个阶段,注入水的效果逐渐减弱,产量增加缓慢。
3.饱和度降低阶段:随着时间的推移,油层中残存油饱和度降低,油井产量开始递减。
递减速度取决于油藏渗透率和水的渗透能力。
4.插曲阶段:在水驱过程中,由于储层渗透率和孔隙结构的复杂性,储层中可能存在一些非均质性,从而导致一些油井产量的插曲现象。
水驱曲线法在油田开发评价中的应用摘要:为了使地层压力可以长时间维持下去、并且在一定程度上促使油井产能以及采收率得到有效的提升,我国大部分油田都开始应用人工注水开发策略。
将水不断注入使得油井见水,油田会出现较为显著的一系列开发动态。
在掌握足够的开发动态资料的前提条件下,展开开发评价具有一定的现实意义。
如对油田的原始储量进行检测,合理估算水驱油中驱油效率、注水后的体积波及系数,有利于科学合理的制定和调整油田的开发方案。
因此,本文对水驱曲线法在油田开发评价中的应用进行分析,为解决油田开发评价问题提供相应的参考意见。
关键词:水驱曲线法;开发评价;驱油效率;油田开发我国从上个世纪中叶开始积极的投身于大中型油田的开发工作,现阶段已经取得较大的成果,并且成功的实现了“三高”,也就是在含水率、储藏量以及井网密度上都达到了较高标准。
但是现阶段,我国油田的开发在社会形势和开采工作的不断发展变化下,必须对其进行一定的调整,使得油田的采收率得以不断地提升。
本文参考了近年来关于油田的一系列动态资料,然后应用水驱曲线法,对油田的原始可采储量、地质储量以及驱油效率等进行了检测,并且对油田的体积波及系数做出了有效的开发评价,为我国油田开采工作的发展和调整提供了有利条件。
1.水驱曲线的适用条件1.1水驱特征曲线仅适用于油田开发的特定阶段因为油田的开发效果的会受到诸多因素的影响,如自然因素:地质条件、岩石硬度等。
以及人为因素:设计方案、调整措施等,所以油田的动态反应也具有较大的差异。
总而言之,规律可以根据变化形式进行探究,但却很难进行统一的定量描述。
相关研究表明,各种水驱特征曲线都无法对油田开发的整个过程进行描述,仅可以用于油田开发的某个阶段。
这种结果与油田含水量的不断上升有着密切的联系,也和油田的调整措施有关。
对于水驱曲线而言,必须要确定适用的含水范围。
1.2原油黏度需与水驱曲线相对应原油黏度会对油田含水的上升造成重要的影响,在油藏开发初期,一般原油的粘度会比较高,此时含水也会快速上升,后期则会逐渐趋于缓慢。
2017年01月探究水驱特征曲线在特高含水油藏提高采收率研究中的应用幸启威章求征侯本锋王波飞(中国石油冀东油田公司陆上油田作业区,河北唐山063299)摘要:提高采收率属于油田开发工作的根本目标,而想要提高采收率是建立在探索剩余油分布的前提下。
利用现场多种调整手段实现的。
因此,本文主要探究水驱特征曲线在特高含水油藏提高采收率的应用,旨在给其提供一定的参考和帮助。
关键词:水驱特征;采收率;剩余油1剩余油分布探索当前,国内和国外普遍使用的方式就是使用静态和动态结合的方式,多个学科技术合作探索宏观剩余油分布特点。
实际上就是将开发地质视角当作切入点,深化对于油田开发时油藏地质特点的了解,同时结合油藏动态监测以及数值模拟这些核心技术开展整体的专研,进而实现规定时间和数量以及预估油藏不同层次范围当中剩余油数量以及分布的目标。
但是针对基础资料不多,同时由通过很多次改变,油水分散十分复杂,数值模拟基础不良的实际情况,采用水驱特征曲线,直接使用体现油藏总体因素影响的油田生产数值,计算出非横向,每个砂体的采收率,对于每个砂体水驱开发的效果进行评价,弄清每层剩余油分布和平面单井水驱油效率以及剩余油分布的情况。
进而能够防止由于资料不多,地质模型不够精确,拟合难度较大这些环节产生的误差,能够清晰的表述剩余油分布情况,同时提出了可行的详细手段方式[1]。
非横向油剩余分布,第一点,对于油井累产油量实施劈产,将油井产量分劈到每个砂体,之后将每个砂体开发的数值计算出来,对于每个砂体开发的效果进行评价。
观察每个砂体含水和采出程度的曲线,观察图一,能够了解到33拥有着最佳的开发效果,21砂体适中,32砂体效果最差。
图一某开发断块各砂体含水与采出程度关系图水驱特征曲线对于每个砂体开发效果进行评价,观察每个开发获得的数值可知,每个砂体均已经进入到特高含水期,所以,可以使用水驱特征曲线预估它的水驱可采储量,水驱可采储量的范围和采收率,还有剩余可采储量和水驱动用储量这些数据,进而对于开发的成效进行评价。
水驱特征曲线在采收率标定中的应用针对原油采收率标定方法繁多,实际应用缺乏针对性的问题,在调研国内外可采储量标定方法的基础上,分析了9种典型的水驱特征曲线,并用辽河油田A 断块馆Ⅱ组油层采收率标定进行了应用,具有指导意义。
标签:水驱特征曲线;采收率标定;应用引言原油采收率是可采储量占原油地质储量百分比。
而(技术)可采儲量是指在现有井网、现有工艺技术条件下,采出的那部分原油储量。
一个油藏从被发现、开发、调整直至枯竭,油藏的可采储量会随之变化,可采储量计算将贯穿于整个油藏开采过程的始终。
水驱特征曲线法是动态法估算可采储量的主要方法,应用好这种方法有利于合理标定评价单元的采收率。
1 典型水驱特征曲线方法介绍目前利用水驱特征法标定[1]评价单元可采储量主要包括国内方法和国外方法两类,其中国内应用最广泛的有6种,国外应用最成熟的有3种。
1.1 国内水驱特征曲线法国内的水驱特征曲线法[2]中以俞启泰、张金庆和甲、乙、丙、丁曲线应用最广。
(1)俞启泰水驱曲线lgNp=A-BlgLp/Wp(2)张金庆水驱曲线Wp/Np=-A+BWp/Np2(3)累积产水-累积产油关系曲线(甲型曲线)lgWp=A+BNp(4)累积产液-累积产油关系曲线(乙型曲线)lgLp=A+BNp(5)累积液油比-累积产液关系曲线(丙型曲线)Lp/Np=A+BLp(6)累积液油比-累积产水关系曲线(丁型曲线)Lp/Np=A+BWp1.2 国外水驱特征曲线法国外的水驱特征曲线法中以fw~Np、fo~Np和WOR~Np曲线应用最为成熟。
俞启泰、张金庆和甲、乙、丙、丁曲线应用最广。
(1)含水率-累积产油关系曲线fw=A+BNp(2)含油率-累积产油关系曲线lgfo=A-BNp(3)水油比-累积产油关系曲线lgWOR=A+BNp2 水驱特征曲线的应用应用水驱特征曲线进行可采储量标定时,不能仅限于某一种方法,应该同时采用国内、国外多种典型方法分别计算,然后根据回归结果计算出对应方法的理论含水率与累积产油量曲线,分别得到理论可采储量值和采收率值,同时将实际的生产数据与计算理论值绘制在同一张图上,结合上述计算值综合优选出最适合的水驱特征曲线方法作为标定时选用的方法。
引言水驱特征曲线是反映注水油田水驱规律的一条重要曲线,因其简便易行且有一定可靠性,在国内外油田预测开发指标和可采储量中得到了广泛应用。
水驱特征曲线是指一个天然水驱或人工注水的油藏,当它全面开发并进入稳定生产阶段后,随着含水率达到一定高度并逐步上升,此时,累积产油量(Np),累积产水量(Wp),累积产液量(Lp),油水比(OWR),水油比(WOR),含水率(fw),采出程度(R)等开发指标,在直角坐标与对数坐标上常会出现一条近似的直线段。
常用的有甲、乙、丙、丁4种水驱特征曲线。
1、水驱特征曲线的适用条件1.1水驱特征曲线只适用于注水开发油田的某个特定阶段由于影响油田开发效果的自然因素(包括地质条件、岩石和流体物性等)和人为因素(包括开发方案以及不断的后期调整措施等)的复杂性,导致油田动态反应也千差万别。
总的来说,规律的变化趋势可寻,但统一的定量描述难度却很大。
研究表明,各类水驱特征曲线都难以描述油田开发的全过程,无一例外都只适用于油田含水的某一特定阶段。
这既与油田含水上升的基本规律有关,也与不断的油田调整改造措施相联。
对水驱特征曲线来说,就是要明确适用的含水范围。
例如:甲型和乙型水驱特征曲线高含水后期会产生上翘。
当油田含水率达到94%~95%,或油水比达到15.7~19.0时,甲型和乙型水驱曲线就有可能发生上翘,这主要是由于在这两种水驱曲线的推导中都用到了一个假设,即油水相对渗透率比与水驱特征曲线的适用条件及应用徐永梅 中国石化股份胜利油田分公司地质科学研究院 257015出口端含水饱和度存在常数递减的指数关系由上式可见,在半对数坐标系中两者为直线关系,这一关系在中期含水阶段有很好的代表性,然而到了高含水阶段,实际的油水相对渗透率比明显得低于上式表示的理论数值,这就是水驱曲线上翘的主要原因。
因此,在利用甲型和乙型水驱曲线确定可采储量和采收率时,若将经济极限含水率定为95%或油水比为19,那么外推的结果是可靠的。