底水油藏开发地水设计毕业论文.doc
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1、摘 要底水油藏在我国油藏中占很大的比例,其储量相当丰富。除了有大量的天然底水油藏外,随着油田进入二次开采,更多油田的开发特征不断趋向于底水类型的油藏。本课题以底水油藏为对象,采用石油地质方法和油藏工程方法,对油田开展注采动态综合研究。对试油、试采效果进行评价和总结,在此基础上,对注采井网适应性、注水开发效果及技术政策界限做进一步的分析研究,最终形成切合目前油藏实际,可操作性较强的注采井网,通过该成果的实施,完善和优化油田注采系统,补充和保持地层能量,提高主力油砂体水驱控制程度和水驱动用储量,提高油田采油速度及油田最终采收率。关键词:底水油藏;注采动态;开发效果AbstractReservoir
2、 with bottom water reservoir in China accounted for a substantial proportion of its abundant reserves. Except the end has many natural water reservoir outside, with access to the secondary exploitation of oil fields, more oil fields to develop the characteristics of continuous trend in the type of b
3、ottom water reservoir. Subject to the bottom water reservoir for the object, the use of petroleum geology and reservoir engineering methods, to carry out oil field injection-production Dynamic comprehensive study, and then put forward .of the test oil ,the effect of the test-mining evaluation and co
4、nclusion, on this basis, the injection-production wells Net adaptability, water effects and technology policy development boundaries to do further analysis and study, eventually form a reservoir to meet the current reality, operability than strong network of injection and production wells ,through t
5、he implementation of the outcome, improve and optimize the oil field injection-production system, to supplement and maintain the formation energy ,the main oil sands enhance body control the degree of water flooding and water-driven by reserves ,improve the speed and oilfield oil field finally adopt
6、ed yield.Key words: bottom water reservoir; injection-production performance; development effect目 录第1章 绪 论11.1 课题研究的目的和意义11.2 研究现状11.3 研究内容2第2章 注采效果评价32.1 试油产能综合评价分析32.2 试采产能评价7第3章 油田主要动态特征分析83.1 油井产能分析和注水井吸水能力分析83.2 产量递减规律分析103.3 含水及含水上升率变化特征113.4 油藏驱动能量分析133.5 储层注采井网系统性评价14第4章 单指标开发效果评价164.1 基础井网适
7、应性评价164.2 井网控制状况评价184.3 储量动用状况分析194.4 存水率204.5 水驱指数224.6 耗水比22第5章 开发效果综合评价245.1 基本原理245.2 评判步骤245.3 实例分析25结 论28参考文献29致 谢31第1章 绪 论1.1 课题研究的目的和意义油田开发效果评价就是在及时正确地掌握油藏动态变化并进行系统分析的基础上对开发政策进行综合评价,总结经验,吸取教训,深化油藏开发规律认识,预测油藏开发规律变化趋势和开发指标,进而制定出切合油藏实际的技术经济政策和调整措施,以指导油藏更加合理的开发。做好试采评价工作是油田今后稳定、合理开发的依据。因此,开展本课题的研
8、究旨在运用最近几年录取的大量动、静态资料,采用“以地质研究成果为基础、油藏工程理论为指导,以油藏动态综合分析、油藏数值模拟、经济评价为手段,以经济、合理部署优选的油田开发方案为目的”的总体思路,对底水油田开展注采动态研究,对试油、试采效果进行评价和总结。在此基础上,结合前人研究成果,分析油藏试采期间产油量、产液量、含水、地层压力等变化规律,对油藏目前储量、油层动用、油藏含水上升状况进行评价,论证油藏今后注水开发的合理井网、井距,研究油藏潜力及开发方向,对油田注采井网适应性、注水开发效果及技术政策界限做进一步的分析研究,最终形成切合目前油藏实际,可操作性较强的注采井网优化方案,提高水驱控制程度和
9、水驱动用储量,为下步油田的稳产及提高油田最终采收率奠定基础。底水油藏在世界石油工业中占有重要的位置。随着我国越来越多底水油藏的发现和投入开发,研究此类油藏的注采动态评价对经济高效开发底水油藏具有重要意义。1.2 研究现状国内外底水油藏开发现状底水油藏的开发问题可追溯到法国工程师Dupuit在解决地下水工程问题时提出的“临界产量”这一概念,将其称为Dupuit临界产量。最早对临界产量的研究,可以看成是对如何开发底水油层的最初认识。而底水油层的开发其实就是研究底水锥进问题。直到20世纪30年代,Muskat和Myckoff在1935年较为系统的研究了底水油层,建立了一套较为基础的底水锥进理论,以后
10、简称为Muskat理论1。该理论在重力与粘滞力的静态平衡假设的基础上分析了底水油层底水锥进的物理过程,提出了临界产量、射孔位置和射开程度的概念。此后,在Muskat理论基础基础上,通过建立各种分析模型来研究底水油层的底水锥进问题。提出了一系列的计算临界产量的相关公式,以及如何通过射孔来控制底水锥进的理论。直到1970年,以MacDonald和Coats为代表的学者,他们通过建立数值模型来研究底水锥进问题。并在底水油藏的开发中通过注气、注聚合物等来改善底水驱替效率。此外,国外许多学者提出了相关的底水开发研究理论和方法2-6。在我国主要以李传亮和喻高明为代表7-9,研究了特殊类型油藏(存在污染的油
11、层、带隔板底水油层)的临界产量公式以及底水油藏油井见水时间预测公式等;利用数值模拟方法研究了影响底水油藏底水锥进的因素并揭示了底水油藏开采机理。不断地完善与发展了底水锥进理论。国内还有很多学者底水开发研究理论和方法10-11。国内外油田实际经验表明:底水油层开发的关键技术是抑制水锥或控制底水锥进,最大程度地延长油井无水采油期和控制底水均匀驱替,以达到提高底水油层开发效果的目的。目前技术措施主要体现在:优化射孔、临界产量与临界压差的控制;采用水平井方案开发底水油层;在油水界面附近打人工隔板以阻挡底水;开发中后期加密井调整技术;完井技术(如双层完井)以及采油技术(油水分采)等等。随着油藏数值模拟技
12、术的出现与发展,一大批从事油气田开发的研究者借助于油藏数值模拟技术,建立了较为精细的油藏地质模型,揭示了影响底水油藏开发的一些主要因素:单井产油量、储层沉积韵律、垂向水平渗透率比、夹层大小及位置、边底水能量、油水粘度比、井距、油井射开程度以及油水毛管压力;并揭示了一般底水油层的开采机理与开发策略:主要是选择射孔位置、控制打开程度与控制生产压差。总之,对于底水油层的开发都是通过对临界产量、射孔位置与射开程度、油藏地质与开发特征、抑制水锥技术、油藏数值模拟等各方面的综合研究,最后确定相应合理的针对该底水油层特点的开发策略与开发方案12。1.3 研究内容通过本课题的研究,主要完成以下研究内容,达到工
13、程技术指标,为底水油田注采动态及开发调整提供可靠的理论依据,实现稳定产量,提高原油采收率的目的。1进行油田试油、试采效果评价和总结;2进行油田注采动态特征研究;3进行油田开发效果评价;4利用模糊评价对油田进行综合评价。第2章 注采效果评价2.1 试油产能综合评价分析2.1.1 试油产能和油井的稳定产能的关系式根据渗流力学原理,可以得到试油产量与压差之间的关系式,通过该关系式可以计算试油产量。但它与稳定产量存在一定的差别,而且这种差别因不同的油层而异。开发实践也表明,即使相同的地质条件试油产量也远远大于生产后的稳定产量。产量计算公式为: (2-1)式中:产油量;渗透率;压差;供给半径;井筒半径;
14、表皮因子。从式(2-1)可以看出,试油阶段与开发阶段计算的产量存在以下几点差异:(1)试油方式与生产方式的工作制度不同,即不同。一般试油条件下相对较大。(2)试油时间短,渗流半径小,阻力小;而生产时间长,渗流阻力大。以上两点差别决定了试油产量要大于生产后的相对稳定产量。 由于A油层渗透率更低,原始地层压力更高,所以以上两点差别更为突出。 (3)油层条件不同。 在同一开发区块内,试油井一般处在构造的有利部位,其孔隙度、渗透率和油层厚度等条件一般要好于生产井。由于上述诸多因素的影响在实际测试过程中需要对试油产量进行校正才能求得油井的稳定产量。由式(2-1)得: (2-2)在一定的试油方式和一定油层
15、条件下,式(2-2)右端可视为常数,即 (2-3)式中:比例常数;下角开发;下角试油。如果在一个开发区块内考虑厚度的变化,并且考虑到其它因素的影响,则有 (2-4)式中:斜率;截距。2.1.2 实例分析根据式(2-4),计算出了某底水油藏若干区块不同条件下的比采油指数,结果见表2-1。表2-1 各区块试油基础数据区块层位m(td-1)MPaMPaMPa(t/MPamd)1A20.520.8021.034.3316.700.0612A19.321.9821.953.5418.410.0963B7.119.8014.489.884.600.6064B5.115.2414.605.579.030.3
16、255B8.418.4020.5011.409.100.241为了确定式(2-4)的系数,选取某底水油藏若干区块的资料进行分析,各区块均300m井网,反九点注水方式开发,其基础数据见表2-2。 表2-2 各区块稳产阶段基础数据区块层位m(td-1)MPaMPaMPa(t/MPamd)1A17.24.5015.201.4613.560.0192A11.25.3116.833.2713.560.0353B3.24.117.501.815.960.2264B4.15.6014.844.0110.830.1275B5.04.4713.305.8611.440.083对表2-1中数据回归,见图2-1,可
17、得A油层产能计算公式为: (2-5)对表2-2中数据回归,见图2-2,可得B油层产能计算公式为: (2-6)应用式(2-5)预测此底水油田A油层比采油指数为0.116,而油田开发实际比采油指数为0.127,相对误差为8.66%,这说明预测结果是比较可靠的。图2-1 A油层与关系曲线图2-2 B油层与关系曲线在石油开采过程中,人们最关心的是油井的供油能力。只有较准确地知道了不同井底流压下的产液量,才能进行合理的举升方式选择和确定最优的油井工作制度。对于非自喷井,为了节省试油费用,常采用简化试油工艺,而不采用射孔多流动测试仪测试联作工艺。试油时,采用降液面射孔工艺,并进行井底压力恢复测试。由于简化
18、试油工艺不能实现井下关开,因而,在压力恢复过程中,油层不断产出液体而进入井筒。井底压力随时间的变化与油层供油能力有关,因此, 根据压力测试数据可以确定油井的生产指数和IPR曲线。2.1.3 极限产液指数与油气水三相流油井流入动态关系根据 Petrobras 的观点,油气水三相流动条件下的流入动态关系 IPR,按含水率取纯油(含水率为零)IPR曲线和纯水(含水率为100%)IPR曲线进行加权计算。因此,Petrobras 方法的关键是要知道产液指数。产液指数是指单位生产压差下的日产液量: (2-7)式中:日产液量,;产液指数,;地层压力,;井底流压,。单相流条件下,油井IPR曲线为一直线,产液指
19、数是一个定值;油气两相渗流条件下,产液指数随流压的降低而减小,产液指数可以应用Vogel公式表示为: (2-8)式中:最大日产液量,。对于油气两相渗流,为了应用式(2-8)确定单相液流产液指数,可以应用极限产液指数的概念。Standin在考虑了油藏中流体饱和度基本上是均匀的条件下,油井以非常小的生产压差生产时的产液指数被定义为极限产液指数。因此,由式(2-8)可以得到极限产液指数为: (2-9)应用极限产液指数,Vogel 公式的压差形式可写成: (2-10)其中:。对于非自喷井,在液面恢复过程中国,油层产液量与井底压力关系为: (2-11)其中: 式中:液面恢复期井筒存储系数,;流体地下密度
20、,;测试试管柱内半径,;液面恢复时间,;。写成压差形式: (2-12)由式(2-10)=式(2-12),并积分得: (2-13)其中:,为积分常数。如果时,。由式(2-13)可知,在半对数坐标系下,不同时间的井底压差或压差函数与液面恢复时间呈线性关系,由该直线的斜率可以求得极限产液指数,即: (2-14)由(2-9)式可得Vogel公式的最大产液量: (2-15)根据极限产液指数定义可知,油井以非常小的生产压差生产时,地层中流体流动属于单相液体渗流。所以,极限产液可以看作纯水IPR曲线的产液指数。有了Vogel 公式的最大产液量和纯水 IPR 曲线的产液指数,就可以应用 Petrobras 方
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