底水油藏摘要
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底水油藏油水运动规律研究摘要:对于底水砂岩油藏,分析水平井的脊进机理,进而确定其水淹规律是底水油藏水平井合理开发的理论基础。
通过对底水油藏水平井的水脊机理、生产规律及影响因素分析基础上,采用物模实验、数值模拟以及水平井测试相结合来分析水平井见水特征,以指导后期的水平井控水措施。
关键词:底水水平井规律Abstract:forsandstone reservoir with bottom water,analysis of horizontal wellridgeinto themechanism,and then determine itsflooding lawis the theoretical basis forreasonable developmentofhorizontal well in bottom water reservoir.Thelaw and the influencemechanismofproductionwater crest,a horizontal well in bottom water reservoirbased on the factor analysis,analysis ofhorizontal wellwaterfeatures using thephysical modelexperiment,numerical simulation and thehorizontal well testingof the horizontal wellcombination,guide the laterwater controlmeasures.Keywords:rulesof horizontal well with bottom water drive中原1区和KZ1区是中原油田碎屑岩底水油藏的典型区块,以研究两个区块揭示底水油藏油水运动规律。
两个区块表现特征包括开发过程中油井的压力下降幅度较小。
无夹层底水油藏直井水锥定量描述摘要:对于无夹层的底水油藏,根据静力学原理和渗流力学原理,分别考虑远井地带油相的平面径向流特征和近井地带水相的半球状向心流渗流特征,采用解析方法推导了水锥高度与水锥半径的关系。
在分析影响水锥影响因素的基础上,建立典型底水油藏数值概念模型,计算了多种影响因素下的水锥形态。
利用多元非线性回归方法确定了水锥影响因素与系数a1、a2、a3的关系,建立了水锥定量描述公式,计算了水锥高度和水锥体积。
以zx油藏一口生产井为例,验证了解析方式和定量描述公式,并对计算结果进行了分析。
结果表明定量描述公式计算结果满足矿场需要。
关键词:底水油藏;解析方法;数值概念模型;多元非线性回归;水锥定量描述中图分类号:TE347 文献标识码:AQuantitative Description of Water Coning of Vertical wellin Bottom Water ReservoirAbstract: Water coning models after water breakthrough are established by combining principle of statics with radial flow and spheroidal flow. Model assumes that the flow of oil from far from well bore to oil-water boundary is plane radial flow and the flow of water in near-wellbore zone is spheroidal flow. And analytic solutions of water coning shapes of vertical well in water bottom reservoir are obtained. Combined with numerical simulation and multivariate statistical regression, the formula of water coning in bottom water reservoir without interlayer is set up. Then the validity and practicability are illustrated with an example. Because analytic method takes no count of ratios of vertical permeability to horizontal permeability and it assumes the flow is steady seepage, so the water-coning rate calculating by analytic solutions is faster than numerical simulation.Keywords: Bottom water reservoir; Reservoir engineering methods; Numerical simulation; Multivariate regression; Water coning0 引言对于具有充足底水能量且垂向上无夹层的油藏,当采用直井开采时,不可避免的要形成底水锥进。
底水油藏注水开发效果评价研究【摘要】马北一号油藏是青海油田仅有的一个底水油藏,对于底水油藏的开发来讲,缺乏此类油藏的开发经验,我们对于此类油藏的开发主要还是以注水开发模式为主,随着开发工作不断推进,我们也发现了很多问题及矛盾,尤其是注水开发过程中,注水效果不理想,底水锥进导致产量下降,围绕该油藏主要矛盾,本文致力于研究注水对该油藏开发效果的影响。
主要通过产吸剖面资料状况分析油水井在平面及纵向的产吸特征;注水分布测试与地质响应特征的关系;高渗透层与剩余油饱和度的特征响应三个方面对底水油藏的开发效果及潜力进行评价研究。
【关键词】产吸剖面水侵底水锥进剩余油饱和度1 前言为切实做好马北底水油藏重点井组注采效果分析工作,借助动态监测成果,由点及面,由重点井组到全油田总体注水开发指标的评价,以便更细致分析产吸剖面、水流方向与油田地质(主要是岩相、渗透率)特征、剩余油分布等特征的响应,揭示井组存在问题,提出下步综合调整措施意见。
2 产、吸剖面的地质特征相应从统计的产液剖面、吸水剖面资料反映出储层产吸状况有以下几个特征(1)总体注入、产出受沉积及储层物性控制正韵律底部及反韵律顶部,储层渗透性好,产吸状况好,动用程度高,其注入、产出与沉积韵律特征及储层渗透率特征响应一致;平面上,如马6-12、马7-2、马北103等井在61-1小层内部中段,存在高渗透层,舌进现象尤为突出,这一现象在65号小层内部相对要少;纵向上,如北部马4-2井吸水剖面反映出反韵律61-2小层相对吸水量大于61-1小层,南部马8-2井产液剖面反映61-1小层底部正韵律油层产液高于顶部,马7-5井则反映61-2小层顶部反韵律层产液又比65_1小层高;储层产吸状况总体体现底部正韵律、顶部反韵律,主力61号层要好于65号非主力层。
(2)主力小层构造中部水浸速度高于北部和南部构造中部61-1小层与下覆61-2小层镶嵌,无隔层区域的水体相对增加,加之中部注水量相对(含水平注水井)大,层间高渗透层注入水和井筒周围次生底水导致该区油井含水普遍高于北部和南部。
砂岩底水油藏开采机理及开发策略摘要:我国是油气需求大国,因此油藏开采工程对于我国意义重大,而砂岩底水油藏是一种典型的高开采难度油藏,需要通过科学研究对其进行深入分析。
本文针对各个因素如何影响砂岩底水油藏开采进行了研究,得出了多种因素的影响规律,并根据这些规律给出了相应的开发策略。
关键词:油藏开采;砂岩底水油藏;参数影响;开发策略。
1引言近些年来我国在西北地区发现了很多砂岩底水油藏,经过初步的勘察大约有两亿吨左右。
如何针对这些超深砂岩底水油藏进行有效的开发,是目前很多油藏开发研究人员所研究的一个问题。
目前我国对于灰岩底水油藏开发的研究已经非常完善,整个开发体系也非常的完整,对含水上升规律、临界速度、打开程度、底水锥进、压锥以及生产压差等问题都有了相当多的了解,同时也成功的开发了辽河以及华北地区的古潜山油藏。
但是目前对于砂岩底水油藏的开发认识很少,很多开发工程都是根据灰岩底水油藏开发进行的,可是两者不论是在孔隙介质,还是在沉积类型等方面都存在着较大的差异,所以其开发开采机理、底水锥进规律以及开采特征等方面都存在着很大的不同。
因此实际工程中通过灰岩底水油藏开采经验来对砂岩底水油藏所形成的现象进行解释就会存在着一定的问题。
所以需要通过油藏数值模拟方法来针对砂岩底水油藏所具有的生产规律进行了一个深入的研究,并进行开发对策的制定,只有这样才能够真正的了解砂岩底水油藏开发机理。
2数值模拟模型在本文的模拟研究中,选择L油田2、3井区三叠系油藏Ⅲ油组来作为原型油藏。
在这里按照水锥问题的研究需求,本文所选择的模拟模型是中心一口生产井,上界、下届、周界都是封闭的,在r-θ-z三个方向对油藏进行划分处理,使其成为11×1×15个网格,其中纵向,也就是z方向上的1到10格是油层,11到15层是水层。
然后进行网格数据的设置:在这里r方向根据几何级数实施一种网格划分,对于井筒附近的网格而言,其尺寸相对来说不是很大,而与井筒距离较远的网格是根据几何级数来进行逐渐递增的。
含夹层气顶底水油藏开发技术对策发布时间:2023-02-20T01:22:14.092Z 来源:《中国科技信息》2022年19期作者:赵琳[导读] 气顶底水油藏在开发中面临着气窜、水窜的危险,而夹层的发育可以延长单井无气、无水采油周期,控制含水上升速率,增加采收率,赵琳大庆市第五采油厂黑龙江大庆 163513摘要:气顶底水油藏在开发中面临着气窜、水窜的危险,而夹层的发育可以延长单井无气、无水采油周期,控制含水上升速率,增加采收率,“寻夹避窜”是有效开发这类气藏的关键。
Z油藏是一种典型的气顶强底水油藏,它的油水界面和油水界面都是一致的,在这一区域内,存在着一定的渗透率,在中间层和下层之间存在着明显的物性差异。
利用储层数值模拟技术,探讨了储层层系对储层开发指标的影响,并提出了“划层系、分区”的发展战略,并在此基础上,将储层划分为两套层系,三个区域,第一层系根据气顶底水储层进行开发,并尽可能避免与天然气共采;关键词:气顶底水油藏;夹层;层系划分;数值模拟1引言薄层气层顶底水储层结构复杂,厚度小,采用传统的气窜、水窜开采技术难以达到,采气期缩短,使得开发难度增大。
研究表明,在薄层气顶底水储层中,采用隔层可以减缓气、水窜速度,从而显著提高储层的开发效果。
所以,找出中间夹层的位置,评价它的发展效益是非常关键的。
目前,有关隔夹层在气顶底水储层开发中的应用,已有文献报道,但对其开采规律的研究较少。
本文根据储层中存在连续分布的低渗层特征,创新地提出了“划层系、分区”的开采战略,以及先底开采后边侧采油的开采模式,在中间层之上的区域按照气顶边底水层开采,而在夹层之下则按底水开采,这种开采技术方针能达到良好的开发效果。
2夹层的综合评价通过对 Z井5个井的连井剖面分析,可以看出:在井内存在两组夹层,将储层划分为 ZI、 ZII、 ZIII三组,其中, ZI (CO2)与 ZII (ZII)间的 m夹层 m, m型夹层在 a、 b井为粘土夹层,厚度在1.3~2.2 m左右,而 b井、 c井和 e井为钙质夹层。
探讨底水油藏压裂影响因素及技术措施[摘要]随着油气田勘探和开发转移到低压、低渗底水油藏,压裂改造发现很的问题,本文介绍了地应力、夹层、施工参数对水力压裂影响和底水油藏改造技术。
包括地应力对裂缝高度的影响;夹层对压裂改造的影响;施工排量泵压、液体性能对压裂效果的影响,以及压裂技术。
[关键词]底水油藏;地应力;压裂;影响因素;技术措施中图分类号:te871 文献标识码:a 文章编号:1009-914x(2013)14-0035-01前言水力压裂技术从小规模施工、小粒径支撑剂到大规模施工、多粒径组合,压裂液体系也不断的更新。
随着油气田勘探和开发转移到低压、低渗底水油藏,压裂改造发现很多的问题,本文分析底水油藏压裂的影响因素,综述了目前的技术对策现状。
1 夹层对压裂效果的影响夹层是主要受沉积环境和后期成岩作用控制形成的分散在砂体厚度一般较小的低渗透层、非渗透层。
薛永超等人归纳出四种夹层模式。
一是高产短命特征的无夹层模式,油井初期产量较大,但底水锥进速度很快,油井较早水淹。
二是稳产长命特征的渗滤型夹层模式,底水仍可穿过该模式夹层,但锥进速度却被大大延缓,同时另一部分底水发生绕流,从而形成次生底水驱和次生边水驱油井能量仍然供应充足。
三是高产高效特征小范围不渗透夹层模式,该夹层几乎阻止底水锥进,使底水发生绕流,形成底水驱转变为边水驱,一方面延缓了油井见水时间,另一方面又使油藏天然能量得到充分发挥。
四是低产短命特征大范围不渗透夹层模式。
该夹层完全阻止底水锥进,若夹层分布面积比较大,底水绕流困难,难以形成次生边水驱。
夹层控制的油井能量得不到有效补充,基本属衰竭式开发。
2 地应力对压裂缝高的影响压裂是在地层中构造裂缝,裂缝主要受地应力场、温度场和流体场的影响。
地应力场较后两者更加显著地控制裂缝的形成和形态。
地层中的岩石受垂向应力( z σ),两个水平主应力( x σ, y σ),统称三轴应力。
一般认为形成的裂缝与最小应力垂直,与最大应力平行。
85底水油藏的最大特点就是底水丰富,因而在开发开采过程中很容易造成油层过早见水,导致油井产量下降。
在对底水油藏进行开发时,底水受到开发活动的影响出现锥进,导致油井内的含水量进一步增加,在对油井内水量增加速度不采取必要控制措施的情况下,油层会比较早的见水,而随着井内水量的持续增加,油井最终会被淹,正常的开采活动无法进行,资源被大量浪费。
因此要想保证底水油藏开发活动的顺利、高效进行、要想提升油井产量,就必须深入分析油井内水淹规律,并采取有效措施对井内底水锥进问题进行控制,从而提升底水油藏开采的经济效益。
下面结合实际,就底水油藏水淹规律以及底水锥进防控措施做具体分析。
一、底水油藏水淹规律分析在底水油藏开采中,底水锥进问题无法避免,它是一个客观性的存在,无论是裂缝性的底水油藏还是孔隙性底水油藏,底水锥进问题一直存在。
在底水油藏开采过程中,油井内的含水率是一个从少到多的过程,水淹范围也是从小到大,从局部逐渐到整体。
在油井开采初期阶段,油井内虽然有水但是水量较少,因此此时通过人工注水与底水驱动可有效提升油藏开发效率。
在底水较少或水锥尚未形成的情况下,底水油藏开采活动比较容易开展,油井出油量也会相对较大,但随着井内含水率的提升,水淹面积的扩大,底水油藏开采难度将不断提升,出油量会明显减少,且因为油气资源受到水的影响而导致资源的纯度有所降低。
对底水油藏注水开发模式进行研究后发现,注入的水在油井内的流动也呈现出一定的规律。
注水先是向油藏底部流动,进入底水区域。
然后底水区域的水受到生产压差的影响又向油井方向流动,在这一过程中驱油的目的便达到。
且实验表明,由于在采油井与注水井之间存有大片的未动用区域,因而油气资源得不到完全开发,油井内还会剩余较多的油气资源。
如果不对这一问题进行研究与解决,将造成油藏采收率低,油气资源浪费严重。
综合各项实验与研究得出,底水油藏水淹问题呈现出以下规律:点状水淹的油藏,高渗透段优先见水,之后整个油层会很快被水淹没。
底水油藏水平井产能评价及主控因素分析摘要:大部分底水砂岩油藏是薄油层,油水厚度比大,采取水平井开发能有效提高采收率。
水平井产能除受到油藏本身因素因素影响之外,还受到众多因素的影响,本文从不稳定渗流理论出发,建立底水油藏水平井数学模型,推导出水平井的产能方程,并分别从油藏条件及人为因素分析了对产能的影响。
关键字:底水砂岩油藏水平井产能方程主控因素中图分类号:tp854.4 文献标识码:a 文章编号:1009-914x (2013)23-395-01根据镜像反映及势函数的叠加原理,利用底水油藏中任意一点的势函数得到底水油藏中水平井井底势差和水平井的产量方程,进而研究影响底水油藏水平井产能的因素。
1底水油藏水平井产量公式设油藏是顶边界封闭、底边界为底水(油水边界为恒压边界或等势边界,其初始势函数为φe)的底水油藏。
在距油水界面zw处有一长度为l的水平井,油井半径为rw,油层厚度为h,根据镜像反映及叠加原理,推导出底水驱油藏中任一点势分布的方程为:(1)利用势函数与压差之间的关系,得到水平井产能方程:(2)式中,k为地层渗透率;δp=pe-pw。
上式中没有考虑地层的各向异性。
若地层是各向异性的(水平和垂直方向各向异性),kv≠kh,则需要对上式进行修正。
根据地层渗透率k用有效渗透率代替,地层厚度h用折算厚度h 代替。
令,则上式经修正后变成下列形式:(3)将上式变为实用工程单位为:(4)2底水油藏水平井产能影响因素评价底水油藏水平井开发,产能除受到油藏本身因素如构造、储层物性、流体性质、储量丰度、底水能量、储层非均质性、油层厚度等因素影响之外,还受到水平段走向、水平段长度、水平段距离油水界面的位置等因素的影响。
2.1 油藏自身条件对水平井产能的影响底水油藏水平井的产能受油藏自身条件的影响,如储层各向异性、油藏厚度及流体粘度的影响。
1)储层渗透率各向异性对水平井产量的影响油层渗透率的各向异性对水平井的产量有着明显的影响。
摘要底水油藏在我国油藏中占很大的比例,其储量相当丰富。
除了有大量的天然底水油藏外,随着油田进入二次开采,更多油田的开发特征不断趋向于底水类型的油藏。
本课题以底水油藏为对象,采用石油地质方法和油藏工程方法,对油田开展注采动态综合研究。
对试油、试采效果进行评价和总结,在此基础上,对注采井网适应性、注水开发效果及技术政策界限做进一步的分析研究,最终形成切合目前油藏实际,可操作性较强的注采井网,通过该成果的实施,完善和优化油田注采系统,补充和保持地层能量,提高主力油砂体水驱控制程度和水驱动用储量,提高油田采油速度及油田最终采收率。
关键词:底水油藏;注采动态;开发效果AbstractReservoir with bottom water reservoir in China accounted for a substantial proportion of its abundant reserves. Except the end has many natural water reservoir outside, with access to the secondary exploitation of oil fields, more oil fields to develop the characteristics of continuous trend in the type of bottom water reservoir. Subject to the bottom water reservoir for the object, the use of petroleum geology and reservoir engineering methods, to carry out oil field injection-production Dynamic comprehensive study, and then put forward .of the test oil ,the effect of the test-mining evaluation and conclusion, on this basis, the injection-production wells Net adaptability, water effects and technology policy development boundaries to do further analysis and study, eventually form a reservoir to meet the current reality, operability than strong network of injection and production wells ,through the implementation of the outcome, improve and optimize the oil field injection-production system, to supplement and maintain the formation energy ,the main oil sands enhance body control the degree of water flooding and water-driven by reserves ,improve the speed and oilfield oil field finally adopted yield.Key words: bottom water reservoir; injection-production performance; development effect目录第1章绪论 ......................................................................................... 错误!未定义书签。
1.1 课题研究的目的和意义 ........................................................... 错误!未定义书签。
1.2 研究现状 ................................................................................... 错误!未定义书签。
1.3 研究内容 ................................................................................... 错误!未定义书签。
第2章注采效果评价 ........................................................................... 错误!未定义书签。
2.1 试油产能综合评价分析 ........................................................... 错误!未定义书签。
2.2 试采产能评价 ........................................................................... 错误!未定义书签。
第3章油田主要动态特征分析 ........................................................... 错误!未定义书签。
3.1 油井产能分析和注水井吸水能力分析 ................................... 错误!未定义书签。
3.2 产量递减规律分析 ................................................................... 错误!未定义书签。
3.3 含水及含水上升率变化特征 ................................................... 错误!未定义书签。
3.4 油藏驱动能量分析 ................................................................... 错误!未定义书签。
3.5 储层注采井网系统性评价 ....................................................... 错误!未定义书签。
第4章单指标开发效果评价 ............................................................... 错误!未定义书签。
4.1 基础井网适应性评价 ............................................................... 错误!未定义书签。
4.2 井网控制状况评价 ................................................................... 错误!未定义书签。
4.3 储量动用状况分析 ................................................................... 错误!未定义书签。
4.4 存水率 ....................................................................................... 错误!未定义书签。
4.5 水驱指数 ................................................................................... 错误!未定义书签。
4.6 耗水比 ....................................................................................... 错误!未定义书签。
第5章开发效果综合评价 ................................................................... 错误!未定义书签。
5.1 基本原理 ................................................................................... 错误!未定义书签。
5.2 评判步骤 ................................................................................... 错误!未定义书签。
5.3 实例分析 ................................................................................... 错误!未定义书签。
结论 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。
参考文献 ................................................................................................. 错误!未定义书签。
致谢 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。