注水开发动态地质分析课件.ppt
《注水开发动态地质分析课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《注水开发动态地质分析课件.ppt(58页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、第十章 注水开发动态地质分析,油藏一经开采,一部分油气被采出,一部分成为剩余油气,储层岩石和流体与外来流体接触,发生各种物理化学作用,对开发过程中的油水运动产生影响,开发动态地质分析就是阐明开发过程中的油藏流体运动规律及剩余油分布,分析储层与流体性质在开发过程中的动态变化及其对开发的影响,为开发方案和提高油气采收率提供必要的地质依据。,第一节 油水运动规律第二节 剩余油的形成与分布第三节 储层与流体性质的动态变化,第十章 注水开发动态地质分析,第一节 油水运动规律,在注水开发过程中,地下油水分布会发生很多变化。下面从层内、层间和平面介绍地下油水运动的控制因素及分布规律。,一 层内油水运动规律
2、层内油水运动受储层层内非均质性的控制,即主要受储层的韵律性、层理类型以及夹层分布等影响。(一)不同韵律性油层的水驱油特征1.正韵律 正韵律类型储层,相对高渗透段位于中下部,加上流体重力分异作用,导致垂向上储层中下部首先水淹,随着开发的不断进行,其水淹程度不断变强;上部由于相对渗透率低,水淹程度明显低于下部。,第一节 油水运动规律,2.反韵律 受渗透率和流体重力分异作用双重控制,总体上来讲其垂向上水淹程度的均匀性较正韵律好很多,第一节 油水运动规律,3.多段复合韵律 多段复合韵律储层就单个韵律层而言,开发过程中复合上述正韵律或反韵律的水淹特征,因此多段复合韵律层在垂向上存在水淹程度不均一的特点。
3、,第一节 油水运动规律,4.均质韵律 垂向上水淹程度主要受流体重力分异作用控制,下部水淹程度较上部高。但上、下两部分水淹程度差别较正韵律小,较反韵律大。,第一节 油水运动规律,(二)层理类型与层内油水运动1.不同类型层理的优势渗透率方向 单向斜层理渗透率受颗粒排列方式控制,油水优势运动方向沿着纹层流动,纹层界面和层系界面对油水运动起一定的阻碍作用。交错层理纹层在各部位倾向不同,各层系间渗透率的方向上存在差别,槽状层理在纵剖面上渗透率受颗粒排列的影响,基本平行于古水道,横剖面上渗透率优势方向呈弧形,各层系间相交,情况复杂。,第一节 油水运动规律,第一节 油水运动规律,2.不同类型层理的水淹特征,
4、斜层理:顺层理倾向渗透率高,水淹快,采收率低,交错层理:渗透率低,水淹均匀,采收率高,平行层理:渗透率高,水淹均匀,采收率较高,第一节 油水运动规律,顺层理方向注水:注入水容易窜进,驱油效果差,逆层理方向注水:驱油状况显著改善,驱油效率提高,垂直层理方向注水:驱油效果最好,斜层理,(三)层内夹层对油水运动的影响1.夹层发育部位对油水运动的影响中部夹层:分隔作用强,对流体重力分异作用抑制作用强底部夹层:对油水运动影响小顶部夹层:开发早期,夹层之上不水淹,开发后期,剩余油潜力层段,第一节 油水运动规律,2.夹层规模对油水运动的影响夹层规模:夹层规模越大,分隔作用效果就越好夹层延伸范围:夹层延伸越远
5、,其分隔作用影响越大,3.夹层产状对油水运动的影响夹层存在倾角情况下,油水的运动不是平行于层面,而是平行于夹层面,大庆葡萄花油田厚油层夹层发育情况和水淹特征表面:夹层不发育的层比发育的地层更容易水淹;夹层发育的厚油层水淹段的水淹程度往往比较高没有夹层发育的厚油层以下部水淹为主有夹层发育的厚油层,下部水淹常见,也容易出现多段水淹,二 层间油水运动规律对层间油层运动起主要作用的是层间储层物性和压力状态的差异(一)注水井中的层间差异和层间干扰1.层间吸水差异 层间吸水的差异程度受控于层系内层间的地层系数(有效厚度有效渗透率)的差异,地层系数大,吸水能力大。层间地层系数差异主要受控于渗透率差异,某油田
6、不同单层间油水吸水差异,2.注水井单层突进 层间渗透率差异越大,层间干扰越严重,较高渗透层启动压力低,易水驱形成单层突进,第一节 油水运动规律,(二)产油井中的层间差异和层间干扰1.多层合采时的层间差异物性好、生产压差大的层一般产液量高,物性差,生产压力差小产液量低要将储层性质相似的油层组合在一起,组成统一的开发层系2.生产井流压与层间干扰生产井井底流压大于某一油层压力,发生倒灌现象,(三)层间差异对开发效果影响降低油层动用层数和水淹厚度层间差异使得高吸水层开发程度高,低吸水层或不吸水层的开发程度低,降低了总体合采水淹厚度,也就降低了开发效果,三 平面油水运动规律(一)注入水平面舌进注入水平面
7、舌进受砂体几何形体以及高渗带等平面非均质性控制1.砂体几何形态 砂体几何形体受沉积相控制,沿砂岩的长轴方向容易形成注入水的平面舌进2.平面高渗带 平面高渗带是影响流体平面运动的最直接因素。油井过早见水,无水采收率低,含水上升过快。(二)渗透率的方向性与平面油水运动1.常规储层渗透率方向性垂直渗透率和水平渗透率存在差异;同一水平渗透层,不同方向渗透率不同这是因为不同水流环境下沉积,加上后期成岩作用影响造成渗透率的各向异性,2.断层和裂缝方向性裂缝性储层具双重介质特点,裂缝渗透率孔隙渗透率开发中,注水方向垂直于裂缝走向时开发效果最好注水开发中,地层压力的变化或者注入水使粘土矿物受水膨胀导致地应力发
8、生变化,可能造成断层复活,导致注入水沿断层发生垂向水窜,造成注入水损失,(三)井间干扰井间干扰:某一油井或注水井工作制度的改变,对相邻油井或注水井的产量、压力、注水量产生影响。井距越小,井间干扰越严重;新井投产或投注,导致老井产量或注水量下降必须选择合适的井距和工作制度,才能使井间干扰的程度降到最低,(四)井网控制程度与平面油水运动井网控制程度好坏判断:1.油藏内井网的分布均匀程度 2.井网密度井网密度可用两个参数表示:1.油藏上平均每口井所控制的油藏面积 2.油藏单位面积上的井数,第一节 油水运动规律第二节 剩余油的形成与分布第三节 储层与流体性质的动态变化,第十章 注水开发动态地质分析,油
9、藏投产后,由于钻井、注水、采油等开发工程措施使得油藏变为非平衡系统,油气的采出状况也具有严重的不均一性,一些地区驱替程度低,油气采出程度低,从而形成剩余油的分布,第二节 剩余油的形成与分布,在油田开发过程中,正确评价已开发油藏的剩余油分布,是科学、合理制定提高采收率措施方案的基础,也是油田开发地质工作者的重要任务。,第二节 剩余油的形成与分布,一 剩余油形成机理和分布控制因素(一)剩余油的概念剩余油:油田开发过程中尚未采出而滞留在地下油藏中的原油,通常指注水 开发油田中处于中高含水期时剩余在油藏中的原油按存在方式分为:残余油和可动剩余油剩余油地质储量:指油藏投入开发后地下油藏中尚未采出的油气地
10、质储量。剩余油饱和度:指二次采油末期,油田处于高含水期时剩余在储层中的流体 的原油饱和度残余油饱和度:油层条件下,不可流动的油的饱和度剩余油饱和度残余油饱和度,(二)剩余油分布控制因素油藏非均质性和开采非均匀性是导致油藏非均匀驱油的两大因素1.构造非均质性:油藏构造制约了开发井网的布置,封闭性断层往往是油层边界,构造起伏影响油水运动方向,导致注水开发过程中剩余油分布零散2.储层非均质性:受控于沉积微相,是控制剩余油分布的最重要因素。不同沉积微相单元有不同的孔渗性、孔隙结构和渗流特征,也具有不同的水驱油效率和剩余油特征,第二节 剩余油的形成与分布,流水沿着河道物性好的下游方向突进,然后才向河道上
11、游和两侧扩展非河道储层水驱效果差,剩余油饱和度较高,二、剩余油分布的基本特点(一)未动用的剩余油层1.井网控制不住的剩余油层迷宫状结构油藏,井网难控制,开采非均质性:在注采过程中,由于层系组合、井网部署、射孔位置、注采强度等因素的影响,致使采油井或注水井与采油井所建立的压力降未波及或波及较小的区域,原油未动用或动用程度低,从而形成剩余油富集区,2.层间干扰的剩余油层,多层合采情况下,层位越多、层间差异越大、单井产液量越高层间干扰越严重 高渗油层:水驱启动压力低,易水驱;较低渗储层:水驱启动压力高,水驱弱甚至未水驱;,第二节 剩余油的形成与分布,3.污染损害严重的油层,钻井、完井、开采过程中施工
12、作业及外来流体对井底附近油层造成的污染损害,油层产能降低,甚至堵死油层,4.未射孔的油层,原来不能开发,由于技术发展变为可能开放的油层;开发前测井未解释而后来重新解释的油层;不属于原开发层系但在采油井存在的油层,(二)已动用油层的平面剩余油区 对于已动用的油层,由于平面矛盾和层间矛盾的存在,油层在平面上动用情况差别较大,一些地区动用得好,另一些地区未动用或动用不好,从而形成剩余油滞留区,1.注采系统不完善造成的剩余油区,第二节 剩余油的形成与分布,2.平面水窜造成的剩余油区 注水开发过程中,注入水优先沿一个方向驱油,而在其他方向水洗程度弱甚至未水洗,造成剩余油滞留条带状高渗带与低渗区共存,第二
13、节 剩余油的形成与分布,裂缝水窜造成的剩余油滞留区 注水井开发区存在若干延伸较远的大裂缝时,注入水沿裂缝串流,油井迅速水淹,从而使基质和微裂缝中的原油无法采出,形成滞留区。平面注入水失调 一口井或一个井排受多方向注水影响,其中一两个方向注水强度大、注水量高,造成注水平面失调。,第二节 剩余油的形成与分布,3.构造高部位的水动力滞留区 由于注入水在低处绕流,构造高部位如果无井控制则可形成水动力滞留区,注入水驱替不到,从而形成剩余油区4.封闭性断层附近的水动力滞留区 在封闭性断层附近,往往会形成注入水驱替不到或水驱很差的水动力滞留区,形成剩余油分布区,(三)已动用油层内未动用的厚度 由于油层层内非
14、均质性和流体非均质性,造成油层内部的水洗差异,一部分储量动用很好,一部分动用很差,造成垂向上形成的剩余油富集段。,第二节 剩余油的形成与分布,1.渗透率韵律性及其非均质性程度的影响 正韵律 底部突进,中上部水洗程度弱,形成剩余油,反韵律:渗透率上高下低 层内渗透率极差很多且有较稳定夹层-上部水淹严重,产液多层内渗透率极差不大-全层驱油效率接近,均匀水淹层内渗透率极差很小-水淹厚度系数大,底部见水且水洗更强,第二节 剩余油的形成与分布,复合韵律:复合正韵律 油层纵向上分段水洗 水洗厚度较正韵律大复合反韵律 水洗特征与反韵律相似,水洗均匀,均匀韵律:油层厚度薄-水洗效果好油层厚度大且不夹层-水洗效
15、果一般较差,在条件相似情况下,反韵律油层开发效果好于复合韵律,复合韵律又好于正韵律,第二节 剩余油的形成与分布,2.夹层的影响 厚油层内相对稳定的夹层抑制厚层内的纵向串流,有利于水驱油效果,稳定性差的夹层在油层内构造复杂的渗流屏障 水驱效果差,3.层理构造对水驱效果的影响 交错层理 渗透率低 水淹均匀 采收率高 平行层理 渗透率高 水淹均匀 采收率较高 斜层理 顺层理倾向 水淹快 采收率低 逆层理倾向 水淹较慢 采收率较高 平行纹层 水淹均匀 采收率高,第二节 剩余油的形成与分布,4.粘度差和密度差造成的剩余油分布 油水密度差及粘度差造成水驱油前缘沿油层底部突进,从而使油层一部分动用程度低,影
16、响水淹层厚系数,形成剩余油,5.气锥和水锥 具底水或气顶的油田,由于水锥和气锥的形成,使得油层内的油采不出,(四)水淹层中微观规模的剩余油 在注入水波及的水淹区,受微观驱替效率影响,仍有油滴和残余油。微观驱替效率与微观孔隙结构、润湿性和流体性质有关。1.水淹层微观规模的剩余油水湿岩石中,剩余油有三种:不规则油滴;索状油;簇状油,油湿岩石中,剩余油有三种:油滴;油膜;簇状油块,2.孔隙系统中微观水驱机理滞留油气的营力:毛细管力,表现在油湿的岩石中;粘滞力;重力驱替原油的动力:驱替力,从孔隙中注入剂施加的外力;毛细管力,表现在水湿储层中,毛细管力使水自动吸入小孔道中,即自吸现象。1)双孔道模型,油
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 注水 开发 动态 地质 分析 课件

链接地址:https://www.31ppt.com/p-2335403.html