水平井注采井网和注采参数优化研究
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水平井注采井网产能研究和参数优化的开题报告一、研究背景随着油田的开发,油田含油层厚度逐渐变薄,含水层厚度逐渐变厚,而传统垂直井不再适应这种开发模式的需求。
然而,水平井的应用成本高昂,所以在注采井网中,水平井注采井网逐渐成为了一种新的解决方案。
水平井注采井网对提高油井开采率、降低采油、注水成本以及废液排放量、减少工程占地面积等方面都具有非常重要的意义,因此被广泛应用于我国的油气勘探和生产领域。
二、研究目的本文旨在研究水平井注采井网的主要产能参数,包括注采井网的位置、井距、长度、压力等因素,以及其对产能的影响。
通过对实际油田数据的分析,建立数学模型,模拟研究不同注采井网参数对产能的影响,为优化注采井网设计提供理论支撑和技术指导。
三、研究内容(一)水平井注采井网位置的优化分析了注采井网位置的影响因素,通过对实际油田数据的分析,建立了数学模型,模拟了注采井网位置对产能的影响。
通过对不同注采井网位置参数的组合,分析不同组合的产能效果。
最终得出注采井网位置的优化方案,提高注采井网的产能。
(二)水平井注采井网井距的优化分析了注采井网井距的影响因素,建立了数学模型,模拟了不同井距对产能的影响。
通过对不同井距的组合,分析不同组合的产能效果。
最终得出注采井网井距的优化方案,提高注采井网的产能。
(三)水平井注采井网长度的影响对注采井网长度进行了分析,建立了数学模型,模拟了不同长度对产能的影响。
通过对不同长度的组合,分析不同组合的产能效果。
最终得出注采井网长度的优化方案,提高注采井网的产能。
(四)水平井注采井网压力的影响分析了注采井网压力的影响因素,建立了数学模型,模拟了不同压力对产能的影响。
通过对不同压力的组合,分析不同组合的产能效果。
最终得出注采井网压力的优化方案,提高注采井网的产能。
四、研究意义通过本研究的深入分析,可以得出注采井网位置、井距、长度、压力等参数优化方案,提高注采井网的产能,最终实现油井的高效开采、降低采油和注水成本、减少废液排放量和压实工程占地面积等优点,为油田生产提供重要的理论和技术支持,具有非常重要的意义。
仿水平井注水开发裂缝井网适配优化设计研究随着石油资源的逐渐枯竭和能源需求的不断增长,新的油气开采技术不断涌现。
在这样的背景下,水平井注水开发裂缝井网适配优化设计成为了一个值得研究的课题。
目前,水平井注水开发裂缝井网已经成为了一种非常有效的油气开采技术。
而在实际应用中,裂缝井网的设计是否合理、最优化程度如何,直接影响着油气开采的效率和成本。
研究如何进行裂缝井网的适配优化设计,成为了当前油田开发的重要课题之一。
在研究裂缝井网的适配优化设计前,我们需要对水平井注水开发这种技术有一定的了解。
水平井注水开发是指通过水平井进行注水,增加油藏的孔隙压力,推动原油向生产井流动,提高采收率的一种技术。
而裂缝井网则是通过在储层中打入一定数量和一定密度的裂缝井,以增加有效渗透率和有效储层体积的一种方式。
水平井注水开发裂缝井网适配优化设计就是指如何合理设计水平井的位置、注水量和开采裂缝井的位置、数量以及密度,使得二者能够相互配合,最大化地提高油气采收率,降低生产成本。
针对水平井注水开发裂缝井网适配优化设计这一问题,我们可以通过以下几个方面进行研究:可以从地质条件出发,对目标区块的地质特征进行深入研究。
不同的地质条件会导致不同的油气分布和流动特性,因此需要根据地质条件的不同来设计相应的裂缝井网。
通过地质条件的分析,可以确定裂缝井网的位置、数量和密度,并为后续的适配优化设计提供基础数据。
可以采用数值模拟的方法,模拟不同的水平井注水开发裂缝井网方案在不同地质条件下的开采效果。
数值模拟可以帮助我们分析不同方案的优缺点,找出最优化的设计方案。
数值模拟可以模拟出裂缝井网的压裂效果和孔隙渗流情况,为后续的优化设计提供理论依据。
可以结合智能优化算法,对水平井注水开发裂缝井网进行优化设计。
智能优化算法可以通过模拟退火、遗传算法等方法,对裂缝井网的位置、数量和密度进行优化,使得裂缝井网与水平井的注水效果最大化。
智能优化算法可以针对不同的目标函数进行优化,如最大化油气采收率、最小化生产成本等,从而得到最优化的设计方案。
超低渗透油藏井网部署及注采参数优化研究的开题报告一、研究背景及意义1.1 研究背景超低渗透油藏是指渗透率小于1md的油藏,固有储量较大,但是其强大的地质特征,使得油藏单井产量和采收率都很低,综合开发技术是解决超低渗透油藏开发难题的重要手段。
其中,井网部署和注采参数优化是实现综合开发的关键环节。
1.2 研究意义(1)推动超低渗透油藏综合开发技术的发展。
(2)提高超低渗透油藏的单井产量和采收率,有效提高油气资源利用率。
(3)建立适合我国国情的超低渗透油藏井网部署和注采参数优化方案,为我国新能源产业的发展提供支持。
二、研究目的及内容2.1 研究目的(1)研究超低渗透油藏井网部署的最佳方案,提高油藏采收率。
(2)探索超低渗透油藏注采参数的优化方法,提高采收率并降低生产成本。
2.2 研究内容(1)超低渗透油藏井网部署技术及其优化方案的研究。
(2)超低渗透油藏注采参数优化方法的研究。
(3)通过数值模拟模拟井网部署和注采参数优化方案在超低渗透油藏中的应用效果。
三、研究方法3.1 研究方法(1)文献调研方法,了解超低渗透油藏开发技术的国内外研究现状和发展趋势。
(2)数值模拟方法,采用ECLIPSE200和CMG软件对超低渗透油藏的井网部署和注采参数进行数值模拟。
(3)现场实验方法,通过超低渗透油藏现场开发实验,验证研究成果。
3.2 研究步骤(1)文献调研,了解超低渗透油藏井网部署和注采参数优化的相关理论和实践经验。
(2)建立超低渗透油藏的数值模拟模型,进行井网部署和注采参数的数值模拟。
(3)通过现场实验,验证研究成果。
(4)总结研究成果,提出针对超低渗透油藏井网部署和注采参数优化的实践指导。
四、预期成果及举措4.1 预期成果(1)建立超低渗透油藏井网部署和注采参数优化的数值模拟模型。
(2)提出符合超低渗透油藏特点的井网部署和注采参数优化方案。
(3)提高超低渗透油藏单井产量和采收率,有效提高油气资源利用率。
4.2 主要举措(1)加强研究团队的建设,提高研究人员的科研水平。
仿水平井注水开发裂缝井网适配优化设计研究
随着油田开发的的深入,水平井注水技术被广泛应用。
由于注水量大、注水强度高等原因,常常会出现井网裂缝的问题。
这些裂缝会导致水平井的注水效果降低,甚至降低油井开采率。
本文针对水平井注水开发中存在的问题,提出一种适配优化设计方案,以提高注水井网的技术效果。
针对裂缝问题,我们需要了解其产生的原因。
裂缝的产生主要有两个原因,一是由于地层力学性质不匹配,造成井网在注水过程中受到不均匀的应力作用,从而导致裂缝的发生;二是由于注水流量和压力过大,超过井网的承载能力,也会导致井网产生裂缝。
针对以上问题,我们提出了适配优化设计方案。
通过地质勘探和实地调研,获取地层的物理性质和力学性质,建立地质模型。
然后,利用数值模拟软件进行水平井注水过程的模拟分析,评估井网的受力情况。
根据数值模拟结果,我们可以确定注水井的布置位置、注水流量和注水压力等参数。
在确定了井网的参数后,我们还可以通过优化设计来进一步提高注水效果。
这里的优化设计包括两个方面:井网布置优化和注水井参数优化。
井网布置优化是指确定注水井的位置和间距,以确保井网的覆盖范围和覆盖密度均匀。
注水井参数优化是指确定注水流量和注水压力等参数,使其既满足开采需要,又不会对井网造成不均匀的应力作用。
通过适配优化设计方案,我们可以有效地降低注水井网裂缝的发生几率,提高注水效果。
这对于提高油田的开采率和经济效益具有重要的意义。
致密油藏分段压裂水平井注采参数优化研究及应用发布时间:2021-07-09T06:16:06.390Z 来源:《科技新时代》2021年4期作者:罗麟[导读] 改善致密油水平井见水问题,提高开发效果,为其它地区致密油水平井开发提供参考。
陕西延长石油(集团)有限公司研究院陕西西安市?710065摘要: 针对致密油藏储量比例大,常规手段开发产量低;水平井开发递减快,注水见水快等问题,运用油藏数值模拟方法对致密油藏水平井井网形式、水平段方位、长度、注水量等注采参数进行优化。
研究结果表明,致密油藏水平段900m、斜交七点法井网、注采井距400m、腰部注水量是端部注水量的0.5倍为水平井参数优化最优方案。
矿场应用显示优化参数后的水平井初期平均日产油6.5t/d是周边常规井日产油的2.5倍,稳产期平均日产油5.2t/d是周边常规井的5倍,水平井较常规井能提高采收率4.7%。
该研究结果为其它致密油藏区块水平井开发提供参考。
关键词:致密油;水平井;数值模拟;差异化注水;0引言根据前人研究鄂尔多斯盆地致密油主要赋存于油页岩及与其互层共生的致密砂岩储层中,渗透率小于0.5×10-3μm2,常规技术难以动用[1]。
该类油藏在鄂尔多斯盆地储量比例大,岩性致密、储层物性极差、非均质性极强,开发难度较大。
随着开发的进程,剩余可供开采的资源品位越来越差,致密油藏有效动用是鄂尔多斯盆地下一个开发重点。
目前,国内外对致密油藏采用水平井开发均取得良好效果[2-4],而致密油水平井参数优化主要集中在压裂参数如裂缝形态、裂缝条数、裂缝长度等方面[5-8],对于致密油水平井注采井网、注水政策等各项参数缺乏系统性研究。
因此,运用数值模拟方法,在对水平井基本参数优化的基础上,重点针对注采井网、注采井距、注水量优化,改善致密油水平井见水问题,提高开发效果,为其它地区致密油水平井开发提供参考。
本次以D区为研究对象,该区主要开发层系为长7油层组,主要发育三角洲前缘沉积于重力流沉积,储层岩性主要为灰色、灰黑色、黑色中—细粒岩屑长石砂岩,孔隙类型以粒间孔为主,孔隙度6.5~10%,渗透率0.04~0.3×10-3μm2,发育天然裂缝,裂缝方向与主应力方向平行,地层原油粘度1.48m Pa·s,地面原油密度0.839 g /cm3,体积系数1.22,属于致密油藏。
水平井钻井参数的优化[摘要] 在油气田开发中,水平井可以增加裸露出油面积,提高油气产量和采收率,降低综合成本。
近几年江苏油田所钻水平井逐年递增,水平井钻井技术在油田开发、调整中发挥越来越重要的作用。
我队因在钻头选型、钻压控制及水利参数调整等方面优化了水平井钻井参数,故施工顺利,对以后的水平井施工有一定的借鉴意义。
[关键字] 钻头钻压水力参数0 引言水平井井身轨迹的控制、井下安全、水平井成本控制等都与钻井参数有关。
水平井钻井参数合理选择在水平井施工中起十分重要的作用。
所谓钻井参数的合理选择,指在依据固定钻进参数(主要是地层参数)基础上,优选钻压、转数、水力参数及钻井液完井液参数,实现这些参数的合理匹配,以达到钻井安全、快速、低成本的目的。
众所周知,水平井钻井参数的选择既不能套用常规钻井参数优选的方法,也很难采用通用模式(如最低钻井成本、最大工作进尺等模式)。
因此,结合江苏油田水平井的特点,分别就单项钻井参数的选择进行研究,并在选择时考虑其它因素的影响。
1 水平井钻头选择1.1 水平井钻井对钻头的要求。
钻井时,井眼的造斜率较高,存在着大斜度增斜井段和较长水平井段。
这些井段钻进中对钻头有着特殊要求:①钻头具有良好的保径和轴承密封作用;②需要低扭矩PDC钻头;③选用优质高效钻头。
1.2 水平井钻头选择原则。
在选择钻头时除考虑钻头、转速、冲击载荷、岩屑的清除和水力参数、可导向性和侧向载荷、钻头漂移及寿命之外,还应考虑以下几点:①根据所钻地层类型选择钻头;②选用钻头应有良好保径作用;③选用具有高转速特点和性能的牙轮钻头;④缩短PDC钻头的长度有利于定向,反之加长PDC钻头的长度则有利于稳斜;⑤导向钻井系统可以提高定向控制和减少钻具组合的更换次数,但对钻头的选择是关键。
根据江苏油田的特点优选钻头系列如下:牙轮钻头使用掌背、掌尖,外径强化的钻头,如HJ517G和MD517X等;PDC钻头选用短径的改进刀翼型,增加钻头的导向性,如M3235AL和S4615H等。
齐40块水平井蒸汽驱合理注采参数优化【摘要】结合齐40块开发的实际情况,通过数值模拟方法,对水平井进行研究,对汽驱合理注采参数进行优化,指导蒸汽驱开发。
汽驱水平井产液量越大,相应产油量越高,同时含水率相应上升。
水平井最佳产液量为100m3/d至150m3/d,推荐注汽速度为80~90m3/d。
【关键词】水平井蒸汽驱井网优化齐40块齐40块是辽河油田欢喜岭采油厂稠油主力区块。
构造上位于辽河断陷西部凹陷西斜坡南部,主要开采层位为沙三下莲花油层莲Ⅰ、莲Ⅱ两个油层组。
油藏埋深622~1050m,断层内油层平均有效厚度36.5m,50摄氏度平均脱气原油粘度2639mPa?s,含油面积7.7km2,原油地质储量3635×104t。
该断块1987年编制初步开发方案,按200m正方形井网进行蒸汽吞吐试采。
90年底编制《齐40块开发方案》,分莲莲Ⅰ、莲Ⅱ两套开发层系,141m五点法注采井网,实施全面吞吐开发。
以后又陆续进行了扩边部署。
94年在该块中部开展了100m井距的加密调整方案,钻加密井31口。
96年和98年又相继开展了热水驱、100m井距蒸汽驱和70m井距蒸汽驱方式转换试验。
截止98年底,齐40井共有投产井435口,采出程度达到18.6%。
经历12年蒸汽吞吐开采,该块目前已经进入中后期,平均单井吞吐8.24周期,平均单井日产油4.4t/d,生产效果日益变差,稳产难度大。
按照稳产要求,开展了一系列的研究,研究结果表明100m井距更适合该区块的地质条件。
齐40块油层目前地层压力2MPa左右,总压降615MPa,主体部位压力水平仅相当原始压力的23.5%。
“八五”期间以来,油田开发吞吐进入多轮次,目前老井平均吞吐910轮次,其中1~3轮次井63口,占20.9%;4~6轮次井66口,占21.9%;7~9轮次井61口,占20.3%;10轮次以上井111口,占36.9%,可见蒸汽吞吐已进入后期。
随着油藏采出程度的增高,压力水平的下降及多轮次井的增加,老井吞吐效果越来越差,平均单井产量、油汽比明显下降。
低渗透油田水平井井网参数的优化
尹相荣;陈建林;王勇;马宏伟;胥勇
【期刊名称】《油气田地面工程》
【年(卷),期】2012(031)007
【摘要】确定水平井井网参数对低渗透油藏的经济开发具有重要作用.为了实现水平井的合理布井,需对水平井的水平段长度以及注采排距进行研究.水平井段长度一般为油层有效厚度的6~10倍,对于有效厚度为4m的油层,则要求水平井段的长度大于40 m.在油层有效厚度为4、5和6m条件下,利用折算法得出水平井段合理长度为500~700 m.对低渗透油田水平井开发并网进行合理设计,既要做好注采井网形式对储层规模控制以及裂缝系统与井排方向的合理匹配关系,又要做好注水井排距的优化.
【总页数】2页(P14-15)
【作者】尹相荣;陈建林;王勇;马宏伟;胥勇
【作者单位】中国石油新疆油田分公司;中国石油新疆油田分公司;中国石油新疆油田分公司;中国石油新疆油田分公司;中国石油新疆油田分公司
【正文语种】中文
【相关文献】
1.BZ25-1低渗透油田压裂水平井参数优化 [J], 钟家峻;廖新武;赵秀娟;徐文江;戚涛;蒋鏖
2.特低渗透浅层油藏水平井开发参数及井网优化 [J], 曹勋臣;刘小钰;邓亚;张文军;宋刚祥
3.阿尔及利亚OTRA低渗透油田水平井合理注采井网研究 [J], 李香玲;李薇;赵丽敏;赵振尧
4.特低渗透油田水平井压裂产能参数优化研究 [J], 张文;刘赛;李占东;张海翔
5.延长油田超低渗透油藏水平井分段压裂开采参数优化研究及应用 [J], 韩小琴;石立华;柳朝阳;赵思远;周昕;冯婷婷
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油藏水平井井网优化设计方法研究论文油藏水平井井网优化设计方法研究论文摘要:本文主要研究低渗透油藏水平井井网优化设计的方法。
关键词:低渗透油藏;水平井;开采技术问题;设计方法;低渗透油藏水平井井网技术开采石油有着很多不可替代的优点,但是,仍然存在或多或少的缺点。
目前来看,水平井区的开发就存在着井网和井型的形式单一、水平井的设计没有完善配套的筛选标准、注采井网不完善,因而导致了一些水平井的开发效果不理想,以及快速变差等问题。
对低渗透油藏水平井井网优化设计方法进行研究,是以期能够改善水平井区开发效果,提高水平井产能与油田采收率。
1水平井井网井优化的主要内容1.1水平井位置优化在研究水平井井网的优化设计问题之前,首先要对水平井的平面位置优化问题有所明确。
对于水平井的优化这里只做简单介绍,主要有以下几个层面:首先要从油藏参数、单井控制储量等方面优选水平井平面位置,首先在满足水平井适应性粗选条件后,再依据井区井组具体条件、井网形式、开发状况、优选水平井平面位置。
1.2井网优化的主要内容在选择低渗透油田井网优化模式的.时候,要考虑相关的参数及具体地质等情况。
首先要考虑低渗油田的特征,以此为基础再进行下面的环节。
然后是对砂岩规模以及断块破碎的情况进行一个综合的考虑,再根据所开发油田所在井区的相应渗透率以及裂缝发育的程度与走向、单井采油的储量、经济界线值这些诸多因素进行考量。
2水平井井网设计的原则2.1井网设计原则水平井井网有很多的设计形式,常见的有水平井井网,垂直井网,水平垂直混合井网,这些井网形式中数水平井网较为复杂些。
在进行井网的优化设计时,要综合考虑很多的因素:整体水平井的结构是否与局部井网相结合,油藏的存储层特征是否与井网的设计相适应等,水平井井网的设计原则都是基于要发挥出井网的最大功效。
基于水平井井网的设计原则,再依据设计的原理对水平井区域的大小与油层的结构等进行研究。
2.2水平井优选原则水平井优选要遵循两个原则,一是考虑选区,另一个是考虑选层。
文章编号:100020747(2007)0120065208水平井注采井网优化凌宗发1,胡永乐2,李保柱2,王丽娟2(1.中国地质大学(北京);2.中国石油勘探开发研究院)基金项目:国家重点基础研究发展规划项目(2001CB209100)摘要:为查明水平井注采井网的开发效果及其与传统直井注采井网的区别,采用数值模拟方法研究水平井注采井网部署方案。
结果表明:与直井注水相比,水平井注采井网可形成线性驱动,推迟注入水突破时间、提高波及效率、改善油藏开发效果;水平井水平段压力损失影响水平井注水开发效果,平行对应反向井网考虑了压力损失的影响,可有效地克服压力损失造成的注入水局部突进现象,平行交错反向指指井网既考虑了水平段压力损失的影响,又可扩大井网控制面积,为最优的水平井注采井网;对于均质薄层油藏,水平井在油藏中位置的变化对开发效果的影响不明显。
水平井注水技术在哈得4薄砂层油藏的开发中起到了降低注入压力、增加注入量、有效保持地层压力的作用,所设计的水平井注采井网应用效果良好。
图13表4参31关键词:水平井注水;水平井注采井网;井网优化;低渗透油藏;薄层油藏;塔里木油田中图分类号:TE319;TE355.6 文献标识码:AOptimization of horizontal injection and production patternL IN G Zong2fa1,HU Y ong2le2,L I Bao2zhu2,WAN G Li2juan2(1.China Universit y of Geosciences,B ei j ing100083,China;2.Research I nstitute of Pet roleumEx ploration&Development,Pet roChina,B ei j ing100083,China)Abstract:T o investigate its development efficiency and difference from vertical injection pattern,horizontal injection pattern was studied using reservoir simulation.C ompared with vertical injection pattern,horizontal injection pattern can form linear drive to put off water breakthrough,improve sweep efficiency and recovery.Pressure loss on the horizontal section of horizontal wells impacts on the horizontal well waterflooding.Corresponding parallel horizontal well pattern in opposite direction decreases the effect of pressure loss and can overcome local water breakthrough.Stagger parallel horizontal well pattern in opposite direction(horizontal producer toe to horizontal injectior toe),the best pattern,takes into account pressure loss and can enlarge the pattern2controlled area.The locations of horizontal injector and producer in thin homogeneous layers do not influence the recovery obviously.In a case study of Hader4thin sandstone reservoir in T arim Oilfield,horizontal injection2production pattern decreased injection pressure, improved injection rate and the ability of keeping field pressure.K ey w ords:horizontal injection;horizontal injection2production pattern;pattern optimization;low permeability oilfield;thin layer oilfield;Tarim Oilfield0引言直井注水开发油田的历史可以追溯到19世纪中叶。
特低丰度某油层水平井注采井网设计及优化研究摘要:建立特低丰度超薄油藏地质模型,设计了水平井基础井网、筛选原则和典型井网的选取,对各种基础井网的油藏开发效果进行模拟预测。
对比和筛选了各种井网的十年末累积产油、平均地层压力、见水时间、采出程度和含油饱和度分布状况。
设计典型井网不同井距、排距及水平段长度的不同匹配组合,给出了不同油价下HWP6井网净现值评价结果,筛选出优势井网。
结果表明,对于特低丰度超薄油藏,应用水平井注水,可减缓含水上升速度,延长无水、低含水采油期,提高油田开发效果。
关键词:特低丰度;水平井;注采井网;优化设计特低丰度超薄油层具有储量丰度低、储层薄、渗透性差等特点,采用常规直井注水开发经济效益差,油藏难以有效开发[1]。
利用预期水平井注采井网在进一步改善特低丰度超薄油层开发效果中具有独特的作用,提高水平井开发水平,充分发挥水平井的潜力,有必要对水平井注采井网布井方式进行深入研究。
1 地质模型的建立根据某外围某油层的地质情况,选取油藏地质与流体高压物性数据,利用图1和图2建立地质模型用于井网设计优化数值模拟研究。
数值模型网格大小取为20m×20m×1.7m(X×Y×Z),有效厚度取0.8m。
油层中部深度取1395m,采油井井底流压取3.5MPa,注水井井底流压取28.5MPa,考虑水平井井筒内摩擦损失。
模拟预测时间为10年。
图1 油水相渗曲线图2 油气相渗曲线2 基础井网设计及井网筛选原则2.1 基础井网设计HWP1井网,HWP2井网,HWP3井网,HWP4井网,HWP5井网,HWP6井网,HWP7井网,采油水平井和注水水平井。
2.2 井网筛选原则井网采收率高;初期产能高;注采基本平衡,油井含水率较低;钻井工程容易实现。
3 典型井网的选取3.1 基础井网模拟的生产效果在相同的地质条件和注采技术界限之下,对7种基础井网的油藏开发效果进行模拟预测,其结果见表1。
仿水平井注水开发裂缝井网适配优化设计研究随着油田开发的不断深入,注水开发技术得到了越来越广泛的应用。
在注水开发过程中,为了提高注水效果,减小井网之间的压力失衡,提高油田整体开采效率,水平井注水开发裂缝井网适配优化设计成为了一个重要的研究课题。
本文就对水平井注水开发裂缝井网的适配优化设计进行研究,以期能够为注水开发技术提供一定的参考和借鉴。
水平井注水开发裂缝井网相比传统的垂直井注水开发具有许多优点,例如可以提高油田开采效率,减小地层压力差异,减小井网压力失衡等。
该技术受到了众多研究者的关注。
目前,国内外已有许多相关研究成果。
例如在井网设计方面,有学者提出了一种新型的水平井注水开发裂缝井网适配优化设计方法,通过建立地层裂缝模型和井网流动模型,优化井网布局以提高注水开发效果。
另外还有学者针对裂缝井网的选择和顺序进行了研究,提出了一种根据不同井网特征的优化策略,以实现裂缝井网的有效适配和优化。
目前的研究成果主要集中在水平井注水开发裂缝井网的设计方面,但是相对完整的适配优化设计方法还比较稀缺,还有待进一步的研究和探讨。
二、水平井注水开发裂缝井网的井网流动特性分析在进行适配优化设计之前,首先需要对水平井注水开发裂缝井网的井网流动特性进行分析。
裂缝井网是由若干个水平井和裂缝井构成的,在注水开发过程中,井网内部的输水和排水过程在一定程度上会影响整体的注水效果。
具体来说,井网内部的井距、井网布局、地层储层特性等因素都会直接影响井网内部的流动特性。
而不同的流动特性也会对注水效果产生不同的影响。
在裂缝井网的设计和优化过程中,需要充分了解井网的流动特性,通过数值模拟或实验研究等方法,获取井网内部的流速分布、压力分布、水平井井底压力等参数,以便进行后续的优化设计工作。
在充分了解了水平井注水开发裂缝井网的井网流动特性之后,可以通过适配优化设计方法来提高注水效果。
可以采用数值模拟的方法,通过建立地层裂缝模型和井网流动模型,对不同的裂缝井网布局进行模拟研究。
水平井注采井网合理井距及注入量优化
凌宗发;王丽娟;胡永乐;李保柱
【期刊名称】《石油勘探与开发》
【年(卷),期】2008(035)001
【摘要】为解决水平井水井为刚性水驱,推导出考虑和不考虑水平井水平段压力损失两种情况下水平井注采井网的合理井距、合理注入量公式.根据公式分析认为,水平井水平段压力损失受管径、注水量或产油量、水平段长度影响.对于特定水平井,压降损失主要受产油量或注水量影响;对于确定的油藏,影响最大井距的主要因素是水平井长度、生产井产量、水井注水量.利用该研究结果设计的塔里木油田哈得4薄砂层油藏水平井注采井网在开发中起到了降低注入压力、增大注入量、有效保持地层压力的作用,应用效果良好.图2表2参29
【总页数】7页(P85-91)
【作者】凌宗发;王丽娟;胡永乐;李保柱
【作者单位】中国地质大学(北京);中国石油勘探开发研究院;中国石油勘探开发研究院;中国石油勘探开发研究院
【正文语种】中文
【中图分类】TE342
【相关文献】
1.超低渗透油藏水平井注采井网设计优化研究 [J], 樊建明;屈雪峰;王冲;张庆洲;王选茹
2.注采井网条件下水平井体积压裂重复改造优化设计 [J], 白晓虎;苏良银;赵伯平;达引朋;吴甫让;段鹏辉
3.薄油层水平井注采井网优化研究 [J], 丰元洲;赵德喜;杨志成
4.边水断块油藏水平井组CO2协同吞吐注入量优化实验研究 [J], 王志兴; 赵凤兰; 冯海如; 宋黎光; 李妍; 郝宏达
5.水平井与直井混合注采井网的流场计算——以五点法注采井网为例 [J], 叶双江;陈志海;姜汉桥;汪震;李琳琳
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水平井注采井网和注采参数优化研究田鸿照【摘要】水平井注采井网开发低渗透、薄层油藏可以增大注水量、降低注水压力、有效保持地层压力、提高油藏的采出程度.结合M油田油藏地质特征,应用数值模拟和经济评价方法对该油田的水平井注采井网类型、方向、排距以及转注时机与注采比等开发指标进行优化,达到经济、高效地开发目的.结果表明,水平井注采结构采用完全正对排状井网可获得较好的开发效果,优化后的井距为100 m,水平井与最大主渗方向呈45°夹角,注采井排距为300 m,地层压力水平在85%以上时注水保压,推荐注采比为1.0.研究方法和研究结果可为同类型油藏水平井注采井网部署提供参考依据,具有很好的借鉴意义.【期刊名称】《石油化工应用》【年(卷),期】2016(035)008【总页数】4页(P6-9)【关键词】水平井;注采井网;注采参数;转注时机;注采比【作者】田鸿照【作者单位】长城钻探工程公司地质研究院,辽宁盘锦124010【正文语种】中文【中图分类】TE32420世纪90年代,Taber最早提出了水平井注水技术[1],并成功地经过了多个油田项目的论证[2-8]。
理论研究和油田实践表明,利用水平井注采井网开发低渗、薄层油藏可增大注入量、降低注入压力、有效保持油藏压力、提高单井产能和减少井数,进而提高油藏采出程度[9-11]。
2004年,Westermark[12]通过水平井注水案例分析认为,相对于直井注水,水平井注水更均匀、水驱效率更高。
2008年,李香玲等[13]在总结国内外水平井注水技术应用与研究的基础上提出,储层物性均质、低渗透、薄储层、稀井网且油水流度比低的稀油油藏更适合水平井注水开发。
此外,一些学者还对水平井井网类型、井距及注入量进行了研究[14,15]。
但是,在水平井整体部署中,对水平井注采井网类型、方向、排距以及水平井注采参数等研究较少。
M油田为薄层、低渗透油藏,采用水平井整体部署开发既要考虑整个油田开发的经济合理性和单井控制储量,井网不能太密;又要充分考虑注水井和采油井之间的压力传递关系,注采井距不能过大;另外还要最大程度地延缓方向性水淹和水淹时间。
应用数值模拟、经济评价方法对水平井注采井网类型、方向、排距以及水平井注水转驱时机和注采比等开发指标进行优化,为该油田经济、高效地开发提供理论基础。
M油田的主要含油层系为中生代白垩系K-2层,埋深为2 550 m~2 630 m,含油面积165 km2,石油地质储量3.04×108t,沉积相类型为碳酸盐岩开阔台地浅滩沉积。
储层岩性为生物碎屑灰岩,平均孔隙度为25%,平均渗透率为10 mD,发育有溶蚀孔和微裂缝,油藏温度为76.4℃,油藏压力为29.2 MPa,原油密度为0.89 g/cm3,原油黏度为2.77 mPa·s,原油体积系数为1.32,溶解气油比为92.3,为构造-岩性层状边水油藏。
2.1 水平井开发的适应性M油田K-2层满足适用水平井开发的储层条件[13]:(1)储层均质性较好,KV/KH的平均值为1.1;(2)储层平均有效厚度较薄,为17.5 m;(3)储层的渗透率低,平均渗透率为10×10-3μm2;(4)油水流度比较低,为0.5;(5)井网面积大,实行全区水平井整体部署,井网控制面积达165 km2;(6)水平井可获得较高的产能,根据产能测试,M油田水平井产能为直井产能的2.5倍。
2.2 注采井网优化根据目前众多的研究成果[13,16-18],水平井注采结构主要分为两类,即平行式和L型,而只有平行式的注采结构应用较多。
本文对三种注采井网形式进行了研究(见图1),第一种和第二种井网同属于正对井网形式,第三种属于交错井网形式。
在不同井距下,应用井组模型分别对比了三种井网情况下注入水的突破时间和波及系数(见表1)。
三种井网都表现为井距越短,水突破时间越长,波及系数越高。
完全正对与交错正对井网的开发效果接近,都明显优于完全交错井网,同时正对排状注采井网开发效果好于交错排状注采井网,且井距100 m时效果最好。
2.3 水平井方向优化M油田发育微裂缝,根据井组模型预测结果(见表2),井网与主渗方向垂直的水突破时间最早,见水时波及系数最小,而与主渗方向呈45°夹角的井网开发效果最好,推荐水平井网与最大主渗方向成45°。
2.4 水平井排距优化从图2中可以看出,排距越小,采出程度越高。
但排距为200 m时的总井数与300 m,400 m二者相比明显增加,经济指标将受影响。
300 m采出程度略高于400 m,400 m井数少,但其稳产能力较300 m差。
根据经济评价结果(见表3),300 m与400 m排距的内部收益率和净现值较为接近,但300 m排距的累积净现值高于400 m排距。
综合油藏与经济评价结果推荐300 m排距。
3.1 转注时机根据数模计算结果,当地层压力保持水平低于85%时,一方面,在实施注水前油藏稳产存在问题;另一方面,油藏采出程度与稳产期呈现明显下降趋势(见图3)。
当地层压力保持水平在85%以上时注水保压,油藏稳产期与采出程度都较高。
推荐合理转注时机在0.85倍地层压力以上。
3.2 注采比合理注采比既能保持地层压力水平,又不会导致油井含水上升速度过快(见图4)。
从图4中可以看出,当注采比保持为1.0时,其稳产期与采出程度均优于注采比为0.85和1.15。
注采比为0.85时,地层压力较低从而会影响单井产能。
注采比为1.15时,注入量过大单井见水早,含水率高也会影响单井产量。
推荐合理注采比为1.0。
(1)相对于交错正对、完全交错排状井网,完全正对排状井网开发效果最好,井距越小,水突破时间越长,波及系数越高。
且水平井井网与主渗方向成45°夹角时,能有效减缓见水时间。
(2)应用净现值法优选水平井排距,综合考虑钻井数量、采出程度和稳产年限,从而使油田经济、高效地开发。
(3)水平井在转注时,地层压力保持水平在85%以上,注采比为1.0时,既能保持地层压力水平,又不会导致油井含水上升速度过快。
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