低渗透油田超前注水对开发效果的影响
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低渗透储层开发技术对策随着我国经济的不断发展,各行各业对石油的需求量也在不断上升,石油对经济的发展有着非常重要的作用,为经济的发展提供能源支撑,同时石油资源在人类生活中有着广泛的应用。
由于随着对石油资源的长期开采,石油资源的储量正在不断减少,为了提高对石油的开采量,我国已经将工作中心转移到对低渗透储层的开采上,由于低渗透储层的自身特性,在开采过程中往往会受到众多因素的影响,导致对低渗透储层的开采造成困难,因此需要加强对低渗透储层开发技术对策的研究,才能提高我国石油的开采量。
标签:低渗透储层;开发技术;对策随着石油资源的不断开采,造成很多优质储量的油田已经被开采出来,在没有被开发出来的储层中油田储量最多的就是低渗透储层。
但是由于低渗透储层的地理环境和自身特征的制约,导致工作人员在开采过程中出现问题,因此需要了解低渗透储层的开发特征,并采取相对应的开发技术,才能提高我国对低渗透储层的开采量。
1低渗透储层的开发特征低渗透储层主要是指储层的渗透率比较低,相对而言低渗透油田的产能比较低,低渗透油田的开发对我国油气产行业的发展有着非常重要的意义,不同类型的低渗透储层会有不同的表现,只有对低渗透储层的开发特征进行了解,才能研究其开发技术对策,增强低渗透储层的开发潜力。
1.1油井自然产能较低油井自然产能与油田的储层性质有着直接关系,目前我国开发的油田中,低渗透油田的产量比较低。
需要依靠压裂技术,才能够将低渗透储层的价值完全开发出来,因此对于低渗透储层而言需要利用压裂改造的方式才能够实现产能标准。
但是由于在进行低渗透油田的开发过程中通常会受到很多因素的影响,从而造成了低渗透油田自然产能较低的情况发生。
1.2产量下降快、油层压力大由于低渗透油田的边水长期处于不活动的状态,因此造成油田本身的驱动能量不足,并且储层中的流体在进行流动过程中会受到很大阻力,会进一步加大对能源的消耗。
虽然采用压裂改造的方式改变储层内的结构,但是若没有及时补充低渗透油田的开发能量,就会导致油田产量出现会减少的现象,另外储层中的压力也会逐渐上升,油田的采收率就会受到影响。
超前注水在油田开发中的应用研究超前注水是指在油田开发过程中,根据油藏特征和工程参数的研究,通过提前计算注入水的数量、压力和注入方案等参数,并根据预测的注水效果进行调整和优化,以达到最佳注水效果的一种方法。
超前注水在油田开发中的应用研究是为了提高采油效率和延长油田寿命,保证油田的持续生产。
超前注水的应用研究主要包括以下几个方面:一、油藏特征的研究:超前注水的前提是对油藏特征进行深入研究,包括油藏的孔隙结构、渗透率、岩石物理性质等。
通过岩心分析、岩石圈压力实验和油藏模拟等方法,获取油藏的地质信息和物理参数,为超前注水的计算和工程设计提供依据。
二、超前注水方案的研究:根据油藏特征和工程参数,结合工程实际情况,通过数值模拟和实验验证,确定合理的水量、压力和注水方案等参数。
通过调整超前注水方案,优化水驱效果,提高采油效率。
三、模拟计算和效果评估:通过建立油藏数值模拟模型,进行超前注水的数值计算和仿真,预测超前注水的效果。
根据模拟结果,评估超前注水的预期效果,为调整方案和优化注水参数提供依据。
四、现场实验和数据分析:在油田实际开发过程中进行超前注水的现场试验,收集注水前后的相关数据,如产量、压力、油水比等,进行数据分析和对比。
通过实验和数据分析,验证超前注水的效果和优化方案,提出改进措施。
五、经济评价和技术经济分析:超前注水的应用研究还需要对其经济效益进行评价和分析。
通过对超前注水的经济效益进行评估,确定超前注水的可行性和投资回报率,为油田开发决策提供科学依据。
超前注水在油田开发中的应用研究是一个涉及多学科的综合性工作。
通过对油藏特征、超前注水方案、模拟计算和现场实验等方面的研究,可以为油田的高效开发和延长油田寿命提供技术支持和科学依据。
经济评价和技术经济分析也是超前注水应用研究的重要组成部分,为制定优化开发策略和提高油田经济效益提供参考。
影响低渗透油藏注水开发效果主要因素分析摘要:低渗透油藏大多采用注水开发,低渗油藏受储层物性及渗透率的限制,注入水推进速度相对较慢,含水上升慢,在同等井距的情况下的,采取压裂改造扩大易流区半径,增大注水流线与最大主应力方向夹角,合理注采比等措施将有效改善和提高低渗油藏的注水开发效果。
本文以牛庄油田NW68块沙三中低渗油藏注水开发为例,选取典型注水井组,对影响其注水开发效果的主要因素进行剖析。
关键词:低渗透注水影响因素低渗透油藏因储层视渗透率变化产生的易流区半径大小,最大主应力方向与注水主流线方向夹角及水井单井累计注采比均会对其对应油井的受效情况产生不同程度的影响,从而使对应受效油井表现出不同的动态变化特点。
一、NW68块注水效果实例分析1.区块地质及开发现状NW68块位于牛庄洼陷南缘,为一个被断层复杂化了的东高西低的单斜构造,沉积类型主要为深水湖相浊积扇沉积,石油地质储量485×104t。
该块沙三中孔隙度平均为17.96%,渗透率最平均为7.0×10-3μm2,泥质含量10.2%,原始含油饱和度58.3%。
地面原油密度0.88g/cm3,地面原油粘度20MPa.s,地下原油粘度 4.3MPa.s,原始地层压力43MPa.s,饱和压力10.1MPa.s,目前地层压力25.6MPa.s,为典型的低渗透岩性油藏。
2.注水效果及影响因素实例分析对应已受效油井7口,其中4口井获得明显增油效果,2口井获得一定的稳产效果,1口井因高含水改层,7口井注水受效前日产液52.4t,日产油39.7t,含水24.2%,受效后日产液85.1t,日产油57.5t,含水32.4%,日增油17.8t,18个月累计增油3560t。
2.1易流区半径大小对注水效果的影响T68-40井2006年2月份投产,初期日产液5.1t,日产油4.6t,含水8%,2007年9月份转注距离该井235米对应水井T68-35转注,日注水量30m3,该井未见到明显注水效果。
低渗透油藏超前注水渗透率界限研究姜海梅;王帅;张绍辉【摘要】超前注水技术可有效提高低渗透油藏的开发效果,但随着储层渗透率的增加,超前注水提高采收率幅度变缓,因此有必要研究超前注水适用的渗透率界限.利用低渗透X油田天然岩心开展室内实验,研究超前注水对岩心渗透率、孔隙结构、驱油效率等的影响.结合数值模拟分析超前注水对波及系数及采收率的影响,并对超前注水现场试验效果进行评价.结果表明,适合超前注水的储层渗透率界限为小于10 mD,对于低于该渗透率的储层,采取超前注水开发方式可获得较好的开发效果,采收率增幅明显.【期刊名称】《科学技术与工程》【年(卷),期】2015(015)023【总页数】5页(P32-36)【关键词】超前注水;渗透率界限;室内实验;数值模拟;现场试验【作者】姜海梅;王帅;张绍辉【作者单位】中国海洋石油国际有限公司,北京100005;中海油研究总院,北京100028;中国石油勘探开发研究院,北京100083【正文语种】中文【中图分类】TE348超前注水能合理地补充地层能量,保持较高地层压力,防止低渗透油藏储层渗透率下降,避免产能损失,并能够提高驱动压差,有效克服启动压力梯度,提高波及系数和采收率[1,2]。
超前注水技术被广泛应用于低渗透油藏的开发中。
目前,研究人员对低渗透油藏超前注水的合理技术指标等方面开展了大量研究。
王瑞飞、宋子齐等人研究了低渗油藏超前注水中超前注水时机、采油井投产时机、注水井最大注水压力、采油井合理流压、超前注水实施要求等超前注水技术指标[3]。
华强提出了一种低渗透油藏超前注水合理时机的计算方法[4]。
何金钢、宋考平、胡志明等人通过人造长岩心超前注水驱油室内模拟实验,确定了合理地层压力水平和渗透率级别对采收率的影响程度[5,6]。
但是,关于超前注水渗透率界限方面的研究还很少见。
为此,利用室内岩心实验、数值模拟分析及现场试验效果评价,给出了低渗透油藏超前注水技术适合的渗透率界限,为该技术的进一步推广应用提供参考和借鉴。
超前注水的相关技术研究【摘要】对于低渗透油田的开发,超前注水技术可以作为一种很较为有效的方法,该技术的应用是能合理的补充地层能量和提高地层压力,有利于维持油田生产力,能有效缓解产量递减程度。
本文主要介绍了低渗透油藏的相关渗流特征,分析了超前注水的机理,讨论相关技术措施。
【关键词】低渗透超前注水油藏在新区投产之前,关闭油井,提前一段时间在水井进行注水来提升地层压力,保证注水量和地层压力达到相关设计要求后再开始投产,这种技术就是超前注水,对于油藏压力的控制可以在生产过程中调整注采比来实现。
对于低渗透油田的开发,超前注水技术可以作为一种很较为有效的方法,该技术的应用是能合理的补充地层能量和提高地层压力,有利于维持油田生产力,能有效缓解产量递减程度。
由于地层压力下降会对储层造成一定程度的伤害,改技术的应用可以有效避免这一现象,保持原有渗流通道畅通,对注入水波和体积也有所提高。
纵观国内油田的现状,许多都进行了低渗透油藏超前注水技术的相关应用,也确定了一定的效果而得到认可,但是对于渗流特征和开发激励进行系统研究。
在不断开发低渗、超低渗油田的过程中,超前注水比滞后注水有着更多的优越性,也被更多采用,本文主要是对超前注水进行相关分析和总结。
1 低渗透油藏的渗流特征分析低渗透油田的启动压力梯度和渗流可发现,其呈非线性特性,在相关的研究资料中显示,当储层的低渗透率达到一定程度,其渗流特性就不能在适用达西定律,根据达西定律,在驱动压力梯度减少时不会出现流体流动,只有在驱动压力梯度达到某一个特定值后才可能发生流动,这个特定的驱动压力梯度就是启动压力梯度。
在注水井组中采用同时超前注水时,单口井可以视为有圆形封闭边界,达到拟稳态时注入流体体积和地层压力之间的关系式如下:(式3)其中:V—渗流速度,cm/s;gardp—压力梯度,MPa/cm。
如果gardp<λ,液体不能流动,只有gardp>λ才能流动。
在以上公式中可以看到,在梯度压力加大的情况下,λ的影响会逐渐减弱。