水驱油藏任意位置注入倍数量化评价研究及应用

来源 :中国地质大学(武汉) | 被引量 : 0次 | 上传用户:wwkuan
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注水开发后期如何控制无效注水循环,增加潜力段注水倍数是水驱油藏重点的研究对象。随着双河油田开发进入特高含水开发后期,开采对象转入到非主力油层和厚油层层内的中、低渗透段,油层平面上和纵向上的矛盾日益突出,由于层间层内的非均质性、油水粘度的差别、注采井组内部注水的不平衡,以及注入水的长期冲刷,造成注入水在平面上向生产井方向的舌进和纵向上向高渗透层的突进现象,从而使注入水无效循环影响注水效果。本文针对双河油田开展任意位置注入倍数量化评价研究,旨在改善后期高效注水开发,提高非均质油藏可采残余油的采出程度。   水驱油藏注入倍数的研究目前主要体现在驱油效率室内试验,对注水开发后期注采井组内注入倍数与驱油效率、采收率关系尚未展开研究,对该开发期如何控制无效注水、增加潜力层段注水、提高注入倍数的研究与量化评价十分缺乏。同时,本研究为探讨注入倍数对不同渗透率地层驱油效率的影响、对层间非均质性水驱效果的影响程度,摸清水驱油的渗流规律,明确影响水驱油效率的主控因素提供指导和依据。本文以双河油田作为研究对象,在收集前期物理实验结果基础上,结合静态地质资料和动态生产资料,设计平板物理模型,模拟井组内水驱油试验,并利用油藏数值模拟技术研究双河油田不同位置注入倍数与采收率和剩余油饱和度之间关系,然后采用多种数学方法探索注入倍数关于采收率和剩余油饱和度表征关系式,并对比分析非均质油藏的水驱渗流特点,举例分析改善注入倍数平面分布的措施,为改善油田开发效果提供依据和建议。本文研究的内容主要包括以下几个方面:   1、收集整理双河油田前期天然岩心水驱油实验结果,了解注入倍数研究现状。结果表明:提高水驱倍数可以提高水驱驱油效率;水驱倍数高于10PV后效果减弱。高含水期提高水驱倍数仍能在一定程度上提高双河油田水驱驱油效率。   2、设计不同油藏模型进行室内水驱油实验。选取能模拟现场孔、渗特性及平面、纵向非均质性的平板胶结物理模型,确定水驱前缘含水饱和度电阻检测法。通过不同模型模拟井组内水驱油过程,探讨注入倍数同任意检测点含水或含油饱和度关系和不同注采条件下的渗流特征。物理实验得出结论:均质平板胶结模型各点含水饱和度随水驱倍数增加而增大,主流线上或离主流线较近点均具有较低的含油饱和度,进口端渗流范围宽于出口端。斜条带非均质平板胶结模型一注一采时,注入水主要在条带状高渗区域内流动,没有渗入到两侧低渗条带区域;一注四采时,注入和采出点间主流线含水饱和度上升较快,含油饱和度下降快,平面非均质性对水驱注入能力存在影响。直条带平面非均质平板模型一注四采时,注入和采出点间主流线含水饱和度上升较快,含油饱和度下降最快,平面非均质性对注入水沿主流线优先渗流的规律影响小。纵向非均质模型一注一采时,低渗层只有主流线或主流线附近、离注入点较近的点可检测到含水饱和度值,且储层动用效果较差。不同数学方程对均质、非均质模型检测点含水饱和度/水驱倍数关系曲线拟合结果是四项式适用性更好。   3、运用油藏数值模拟技术,弥补物理实验条件的限制,结合实验资料和数模信息,为探求不同类型水驱油藏注入倍数量化评价方法打下基础。根据研究需要,设计了不同类型的研究模型,包括均质模型、块状非均质模型、带状非均质模型、从实际油藏模型中提取的非均质模型、多层连通模型、层状不连通模型;通过设计具有代表性的数模数据的检测点,用以表征整个研究单元的特征;并对Eclipse软件输入输出文件解剖分析以求取累积流入水量、网格单元含水饱和度、孔隙体积等研究所需数据信息。   4、采用数学方法推导注入倍数量化表征式,设计表征参数体系,分析剩余油分布与注入倍数的量化关系表达式使用范围,并对比不同类型油藏不同注入倍数下的宏观、微观特征。针对注入倍数量化表征的需要,定义了无因次参数,包括注入倍数、过水倍数、单元采收率、生产井无因次井距、注水井无因次井距、生产井方位角和注水井方位角。通过对大量均质和非均质模型分析,确认单层均质油藏,在一定条件下,可以对注入倍数进行量化表征。适用条件是单元采收率范围20%~98%、过水倍数大于0.05。分析对比了不同类型油藏,不同注入倍数下的宏观和微观特征,给出了定性和定量描述。明确了注入倍数量化表征的具体内涵,即建立油藏剩余油分布与注入倍数之间的量化关系表达式,其中剩余油分布用单元采收率定量描述。即过水倍数与注入倍数在半对数坐标下存在直线关系、单元采收率与过水倍数又有直线关系,通过这两个表达式将单元采收率与注入倍数间接联系起来,最后归纳总结了注入倍数量化表征表达式的使用条件和步骤。应用条件是单元采收率在20%~98%范围之内、过水倍数大于0.05、方位角小于40°。   5、通过实例提出改善平面注入倍数分布的建议。用表征表达式对实际开发单元预测结果表明,对块状非均质油藏预测结果有一定指导意义。经分析发现,在特高含水阶段,注稠化水,增大油水流度比的方法是提高采收率的主要途径。
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