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尚店油田精细油藏描述(总) - 图文(8)

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尚店油田精细油藏描述及剩余油分布研究

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krw:水相相对渗透率,μm; kro:油相相对渗透率,μm2。

又由于油水两相相对渗透率的比值常表示为含水饱和度的函数,即: krokrw?a?e?bsw??????????????????????3-2

方程式两边同取对数得:

ln(krokrw)?lna?b?Sw????????????????????3-3

从3-3式可知,ln(krokrw)~Sw的关系为以(-b)为斜率、Lna为截距的直线,利用相渗曲线回归可得a、b值。

因此有:

fw?1?1??w?okrwkro?1?1?a?e?bSw?w?o ????????????3-4

3-4式称为水相的分流量公式,可以利用该式得分流量曲线。 ②劈产劈注方法

油田开发中单层开采井占极小比例,而对于合采井要研究其分层的采出注入量,劈产劈注方法是最直接有效的。其原理是:

根据达西定律,油井产量公式为:

Po?2?kh?prerw???????????????????????3-5

?(ln?s)其中:Po:单井日产油量,t/d;

k:油层渗透率,μm2; h:油层有效厚度,m; ΔP:生产压差,MPa; μ:原油粘度,mPa.s; rw:井眼半径,m; re:油藏泄油半径,m; s:表皮系数,f。

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尚店油田精细油藏描述及剩余油分布研究

根据达西定律3-5式,在各层生产压差基本接近,油藏泄油半径接近时,同时生产的各层产油量与

kh?成正比。因此劈分产油、产水量的加权值为

khskh?。对于注水井注水量的劈

分是以砂层厚度代替小层有效厚度,即权值为:

?。

在实际劈产劈注过程中,为使劈产数据更准确,更能反应小层真实的注采情况,进行了以下工作。

◆建立标准统一的油井、水井、射孔、封堵数据库是工作开展的基础; ◆时间精细到月度,即油藏32年开发史,384个月; ◆精细到单层,包括小层60个;

◆对于部分合采井,如果其合采的层位含油面积差异大,考虑其泄油半径,进行单独劈产。如滨255块滨75井,该井合采的层位有Es3、Es4中31和Es4中33,Es4中31和Es4中33层油砂体面积很小,地质储量分别为1.0×104t和0.8×104t,而Es3层油砂体含油面积较大,地质储量23.8×104t。因此对该井考虑泄油半径劈产;

◆对于未解释渗透率的井层,利用同层相临井插值得其渗透率; ◆利用微机程序实现了劈产劈注工作,避免大数据量计算中的人为误差。 ③水驱曲线法

水驱曲线法是油藏工程中最为常用的方法之一。典型的甲型水驱曲线法表达式为:

logWp?a?bNp????????????????????(3-6)

式中:a: 水驱曲线直线段的截距;

b:水驱曲线直线段的斜率; Wp:累积产水量,104m3; Np:累积产油量,104t。

利用油藏累积产水量的对数与累积产油量对应数据点作图,当油藏含水达到60%以上时就会出现直线段,选取最佳直线段,利用直线段内数据点,应用最小二乘法进行一元回归得到a、b值。

计算水驱油藏含水率98%时可采储量的公式为:

1.279??a?lgb? NR???????????????????(3-7)

b

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计算水驱油藏地质储量的经验公式为:

ND?7.5422b0.969??????????????????????(3-8)

本次以劈产数据库为基础,编写了微机程序,并利用程序计算出分区块各小层分月度的累积产油量与产水量,利用甲型水驱曲线程序分区块计算了118个小层。

(2)数值模拟方法

经过前几轮局精细油藏描述及剩余油分布研究的实践,已形成比较成熟的精细油藏数值模拟研究思路和基本程序,本次数值模拟研究仍按照常规的技术思路进行。在此基础上,针对该油田地质特征,重点加强了三维模型建立及剩余潜力分析两个重要技术环节,充分运用油藏数值模拟软件前沿技术功能,结合油藏特点及目标需求,精确反映油藏静、动态特征。

本次数值模拟应用的新技术有: ①角点网格

角点网格是一种新型的网格类型,它用不规则六边形的八个顶点坐标描述离散网格的空间位置。因此,角点网格的网格线可以沿任意方向分布,因而可以精确描述油藏的几何形状及地质特征,尤其是构造起伏变化大,断层发育的复杂油藏。

②网格分段

网格分段是RMS油藏描述软件中提出的一种先进的数值模拟网格设计方法,本次模拟研究引用该方法。它是将油藏范围划分为不同的网格区域或部分,在不同的区域或部分中按照不同的要求定义不同的网格尺寸,这样在平面上形成变网格密度的网格系统。这样处理的优点有:一是缩小了整个网格系统的规模,节省计算时间;二是更好地描述油藏的非均质性及微构造等;三是更好地满足角点网格系统的正交性,提高油藏模拟精度。

③复杂油藏三维表征

由于尚店油田油藏断裂系统的复杂性,导致油藏内油水关系及流体性质的复杂变化。因而,正确描述油藏内油水聚集、流体性质及压力分布的空间差异十分必要。本次模拟研究引用多平衡区描述油藏的多油水系统,即对同一油藏内的不同油水系统,根据不同油水系统间的界线分别赋予油水平衡区标志号,并对各平衡区按照油藏描述认识指定平衡区属性(油水、油气界面位置,界面毛管压力,Rv及Pb变化性质等)。

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④流体性质纵向变化

小层间纵向上存在流体性质的差异,为有效描述其对小层剩余油分布的影响,本次数值模拟采用PVT分区法反映流体性质的区域变化,对各分区分别赋予不同的流体性质变化参数。

⑤隔层空间展布

一般而言,数值模拟在处理隔层上是把隔层作为纵向一个模拟层,通过定义厚度和垂向渗透率来描述其性质,但这样会成倍增加网格规模,而且还会因隔层属性与相邻储层属性间的巨大差异给计算带来不收敛。本次研究通过纵向网格分劈方法,即首先在不考虑隔层情况下按小层厚度向砂层组顶面构造迭加形成三维空间构架,然后用小层间的隔层厚度场锲入两层之间分劈,从而保证小层构造的实际空间位置,最后对隔层按厚度进行近似反比例转换,得到垂向渗透率的平面分布关系,将该值以垂向传导率的形式赋予相应相邻层,从而实现了在不增加网格规模情况下,隔层对储层空间构造及流体渗流两方面的控制。

本次数值模拟应用的新技术有: ◆剩余油饱和度分布研究;

◆剩余油潜力区分布及潜力大小定量研究; ◆隔层对层间油水运移的控制作用研究; ◆挖潜措施优化研究;

◆数模区块综合挖潜效果预测。 (3)测井方法

该方法是目前研究储层纵向剩余油分布规律的有效方法,结合取心井岩心分析可以定量研究油藏小层内的剩余油饱和度、驱油效率等指标。本次主要应用多功能测井、吸水剖面测井、C/O比测井等方法研究小层水淹状况与驱油效率。

2、小层剩余油分布研究

通过对六个区块总计118个小层的精细研究,系统总结尚店油田目前小层剩余油分布的主要规律,包括平面和层间,主要有:

(1)平面剩余油分布规律

①微构造高点剩余油富集,正向微构造剩余油相对富集

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尚店油田精细油藏描述及剩余油分布研究

在油层处于特高含水阶段,水淹程度非常高的情况下,必须重视微构造对剩余油分布的影响。尚店油田微构造较为发育,根据精细油藏描述统计结果,小层正向微构造有186个,负向微构造有114个。通过上述微型构造研究表明,微构造与剩余油分布关系密切。

尚店一区Ed51层,根据微构造图和数模剩余油分布图(附图2-25、附图3-26),在微构造小高点尚44-8井区剩余油富集,井点剩余油饱和度0.56,在正向微鼻状构造SDS4-231井区剩余油相对富集,井点剩余油饱和度0.51,负向微构造SDS4-212井区剩余油饱和度较低,井点剩余油饱和度0.41。

滨30块Es32层(附图2-27),该层目前平均含水率94%,油层水淹严重。SDB30-10井处于微构造高点,2001年12月含水率82.4%,而周围井含水率94%左右。SDB532井也处于一个较低的微构造高点,2001年12月含水率92.3%,较周围油井低。SDB30-21井所处微构造高点较为明显,该井于1997年1月停止生产,当时井点含水率仅为10.5%,查看同期周围井点,SDB30-13含水率86%,SDB30-22含水率83.3%,SDB261含水率96.3%,微构造对井点含水率的影响非常明显。

同样,滨30块Es4上层微构造对井点含水的影响也非常明显(附图2-28)。该层目前仅有的2口生产油井SDB30-16和SDB30-26都处于微构造高部位。特别是SDB30-26井处于一个较为明显的构造高部位顶点,2001年12月含水率94.0%,其周围井SDB268井2001年11月关井,关井时含水率98.2%;SDB30-20井2001年3月关井,关井时含水率97.9%。

上述分析表明,微构造高点和正向微构造含水率较低,是有利的剩余油富集区。 ②断层附近剩余油富集

断层附近注采井网不完善,受断层的遮挡作用而形成原油滞留区,因此,剩余油富集。尚店一区Ed52层,其剩余油饱和度高值区主要分布在断层附近(附图3-28)。滨79块是一个被两条断层夹持的单背斜构造(滨79、255附图14),根据数值模拟结果,其剩余油主要分布在靠近这两条断层的区域(附图3-83、附图3-83)。滨255块Es3层,三个剩余油富集的潜力区也主要分布在断层附近(滨79、255附图137、附图3-85)。

③砂体边缘井网难控制的区域剩余油富集

一区外围Ed24层SDS6-29井区井网控制程度差。该井与周围油井的井距较大,且周

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