《动态分析基础》PPT课件.ppt
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1、油田开发动态分析基础,本课件主要参照曾树堂的油田开发动态分析课件。曾树堂,高级油藏工程师。本科毕业于北京地质学院石油系,石油及天然气地质勘探专业。1962年参加大庆石油会战,1963年到萨北开发区,在油水井、站工作15年,在采油三厂地质大队从事过开发、综合、动态、套管防护及修井等工作。,一、油田开发动态分析的基本流程,二、资料的分析与应用,三、砂岩油藏开发的基本动态特征,四、砂岩油藏开发的基本矛盾,五、砂岩油藏开发的动态分析方法,六、综合调整措施与方案设计,目 录,油田开发动态分析的目的:发现问题,分析原因,解决矛盾。周而复始的认识油层,改造油层,保持油田高产稳产,提高油田的最终采收率。,一、
2、油田开发动态分析的基本流程,二、资料的分析与应用,三、砂岩油藏开发的基本动态特征,四、砂岩油藏开发的基本矛盾,五、砂岩油藏开发的动态分析方法,六、综合调整措施与方案设计,目 录,油井产能初期产能,初期含水,与方案对比。产液剖面,采油指数,油层压力,原油物性。水井吸水能力指示曲线,吸水剖面,吸水量与方案对比。吸水指数,注入水质。与方案不符原因固井质量,射孔质量,管外窜槽,含水解释精度等。,新井投产投注分析,一油田开发动态分析的基本流程,一油田开发动态分析的基本流程,地面工程引起的变化地面管线结蜡、结垢、冻结、砂堵等。设备损坏、仪表不准、电力不正常,操作及取资料误差等人为因素。井下工程引起的变化功
3、图、电流卡片、泵况,抽吸参数与供液能力的匹配性、稳定性,封隔器密封性,水(油)嘴等。油藏变化(这是开发动态分析的基本任务)。,单井、区块(油田)生产参数变化原因分析,一油田开发动态分析的基本流程,三大矛盾变化层间矛盾,平面矛盾,层内矛盾。注采平衡变化井组注采平衡,区块(油田)注采平衡。注采平衡是压力平衡的基础。油层压力变化油层压力、注水压差、驱油压差、采油压差,引起注水量、产液量变化。,油藏变化分析,一油田开发动态分析的基本流程,油藏变化分析,含水变化单层、单井、区块(油田)含水变化,导致产油量变化。油层堵塞泥浆污染,注入剂杂质污染,油层结蜡,粘土颗粒膨胀等。油层大孔道主流线强水洗,裂缝连通,
4、断层面窜通。,一油田开发动态分析的基本流程,油藏变化分析,存水率变化变大,则波及体积扩大。存水率水驱指数变化变大,则波及面积、体积扩大。水驱指数,一油田开发动态分析的基本流程,油藏变化分析,波及体积系数变大好,驱油效率高;当它等于或接近1.0时,表明油已驱替干净。波及体积系数 储采比大于或等于1.0,油田稳产;下降越多,油田稳产越难。储采比,常用开发指标的计算方法及应用,在油田开发过程中,油田开发指标具有非同寻常的意义,它是评价、衡量油田开发效果是否科学合理的重要依据与参数,因此,各项开发指标的正确计算就显得尤为重要。,井身结构图,井身结构、井口装置,总闸门,油管头,套管闸门,套管头接箍,盲板
5、,表层套管,技术套管,油层套管,水泥返高,油管下入深度,套管深度,人工井底,完钻井深,方补心,油补距,套补距,联入,油管下入深度计算:,(下入油管长度+油管挂长度-套管四通高度)+套补距,下入油管长度+油管挂长度+油补距,或,联入是钻井转盘上平面到套管接箍上平面的距离。一口井有多层套管,每一层套管都有一个联入。各层套管的联入不尽相同。当进行取套更换套管时,该层套管的联入有所变化。小修作业使用的联入是指最里面装有套管头的联入,用于计算套补距和油补距,以此来计算管柱深度,油水井管柱图,*水井管柱图(分注井),*水井管柱图(笼统井),油水井管柱图,*油井管柱图(分采井),*油井管柱图(合采井),产水
6、、注水方面的指标,1、含水率 含水率是指油井采出液中水所占的重量百分数,是反映油井出水状况的指标。是注水开发的油田进行动态分析极重要的参数。含水率分为单井含水率、井组(或区块)综合含水率和见水井平均含水率之分。表达式分别为:,综合含水率,生产油井产水量,总产液量,100,见水井含水率,见水生产井产水之和,见水生产井总产液量,100,单井含水率,油样中水的重量,油样的重量,100,2、含水上升速度和含水上升率,含水上升速度是油田(井)含水量上升快慢的指标。是指在某一时间段内综合含水(含水率)的上升值。含水上升率是每采出1的地质储量时的含水上升值。在动态分析中都可以用于对油田(井)开发效果的评价,
7、含水上升速度 当月综合含水上月综合含水,FW,fW1 fw2,R1R2,含水上升率表达式,式 中:fw1 末期综合含水 fw2 初期综合含水,R1 末期采出程度,R2 初期采出程度,,当计算年度含水上升率时可以直接用下式:,年采油速度,年含水上升率,年含水上升速度,3、注采比 注采比是指注入剂在地下所占的体积与采出物(油、气、水)在地下所占的体积之比。用以衡量注采平衡情况,计算公式为:,注采比,采油量,体积系数,油井产水量,注水量 注水井溢流量,相对密度,qiwIPR(qo,o,0,qw),4、配注水量 是表示油田开采对注入需求的基本指标。在动态分析时,依据注采平衡需要,用以评估配注水量的合理
8、性,计算、预测注水井单井、区块的注水量。,式中:qiw 配注量 m3/d IPR 阶段注采比 qo 产油量 t/d o 原油体积系数 0 原油相对密度 qw 产水量 m3/d,5、吸水指数 是表示在单位压差下的日注水量,单位为m3(MPad)。是了解不同开发时间注水井和油层的吸水能力大小的指标。,IW,qiw,在没有流、静压资料时,可用测吸水指示曲线的方法求得。,IW,Qw,pw,为了计算方便也可用视吸水指数:,IW,piwh,qiw,式 中:IW 吸水指数 m3/Mpad IW 视吸水指数 m3/Mpad qiw 日注水量 m3/d pw 井底压力 Mpa piwh 注水井井口压力 Mpa
9、Qw 两种工作制度下日注量之差 m3/d pw 两种工作制度下井底压力之差 Mpa,动态分析中,可用吸水指数来分析注水井工作状况和油层吸水能力的变化,比吸收指数:吸收指数/有效厚度,产水体积,6、地下亏空地下亏空是指注人量所占地下体积与采出物(油、气、水)所占地下体积之差。是说明注采平衡与否的重要参数。,地下亏空,产油量,原油体积系数,原油相对密度,7、存水率 存水率是未产出的注入水与注入水量的比值。是衡量注入水利用率的重要指标,在动态分析中,用于对水驱效率的评价,存水率越高,注入水的利用率越高。,注水量 产水量,注水量,存水率,注入体积,油田压力指标,1、总压差 原始地层压力与目前地层压力的
10、差值称为总压差。它表示地层压力的水平,同时反映了油田的注采平衡状况。是动态分析中不可缺少的主要参数之一。,总压差目前地层压力原始地层压力,2、生产压差 目前地层压力与油井生产时所测得的流压的差值称为生产压差,也叫采油压差。一般情况下,生产压差越大,产量越高。但不能无限放大,造成脱气。,生产压差目前地层压力流压,3、地饱压差 目前地层压力与原始饱和压力的差值。表示原油是否在地层中脱气的指标。是衡量油层弹性能量的指标,地饱压差越大弹性能量越大。地层压力低于饱和压力,原油在油层中就开始脱气,会增加原油粘度,开发效果变差。,地饱压差目前地层压力饱和压力,4、流饱压差 流动压力与饱和压力的差值。它是表示
11、原油是否在井底脱气的指标。流动压力如低于饱和压力,原油在井底开始脱气,增加原油粘度和气油比,造成油井产量下降。,流饱压差流动压力饱和压力,5、注水压差注水井注水时的井底压力(流压)与地层压力之差。注水压差的大小,反映了注水井的注水量的大小。,注水压差=注水井流动压力-注水井地层压力,6、注采井动压差(注采大压差)注水井流压与采油井流压之差,又称为注采大压差。注采大压差反映了驱油能力的大小。动力压差越大则水的驱动力越大。,注采大压差=注水井流动压力-采油井流动压力,油水混合液密度原油密度+(1原油密度)*fW,7、油水混合液密度油水混合液:原油和水组成的液体。当混合液含水fW为0时,混合液密度就
12、是原油密度。当混合液含水fW为100%时,混合液密度就是水密度(1),8、流压计算方法流压=套压+(油层中深动液面)*油水混合液密度*重力加速度/1000,井 口,气体压力,液柱压力,其它指标,沉没度 泵挂深度 动液面深度,1、沉没度 是指抽油泵固定凡尔到动液面之间的距离,即泵沉没在动液面以下的深度。沉没度是反映油井生产潜力、分析抽油泵工作状况的主要参数指标,一般情况下,原油粘度愈大、流动阻力愈大,沉没度要求相对大一些,反之要求小一些。,2、泵效 指抽油泵的实际排量与理论排量之比。是反映抽油泵工作状况的参数指标。动态分析中,常以这一参数来说明泵的工作状况和油藏的供液能力。泵效达到70以上为高效
13、,正常情况下泵效在4070之间。影响泵效的因素很多,常见的有冲程损失、气体侵入、漏失、泵筒未充满等。,泵效,日产油/原油密度日产水,理论排量,100,井 口,3、水驱控制程度 是采油井与注水井射开连通有效厚度与采油井射开油层总有效厚度之比。水驱控制程度是直接影响采油速度、含水上升率、储量动用程度、最终采收率的主要因素。研究各类油层水驱控制程度是油田调整挖潜的主要依据。表达式为:,EW,h,HO,100,式 中:EW 水驱控制程度 h 与注水井连通有效厚度 HO 油层总有效厚度,4、生产气油比生产气油比是指每采1t原油伴随产出的天然气量。是间接反映地下原油粘度的变化的指标,气油比过高说明地下原油
14、性质发生了变化,流动条件变差。,生产气油比月产气量月产油量,一油田开发动态分析的基本流程,提出与编制各类措施方案要有实施方案的工艺技术要求,加强现场质量监督与成果验收。措施效果分析每项措施效果的好、中、差比例,效果差的原因,如何补救?效果在保持稳产中的作用。编写月、季、年报说明当前开发形势以后,着重对存在问题的分析和后期的计划安排。,一油田开发动态分析的基本流程,当各开发阶段的综合措施效果不能保持阶段稳产时,一般就可以考虑编制开发调整方案、钻加密调整井了。,一、油田开发动态分析的基本流程,二、资料的分析与应用,三、砂岩油藏开发的基本动态特征,四、砂岩油藏开发的基本矛盾,五、砂岩油藏开发的动态分
15、析方法,六、综合调整措施与方案设计,目 录,二、资料的分析与应用,油田开发动态分析涉及多学科、多专业的资料,首先要对资料的变化与准确性进行分析,然后应用资料进行开发动态分析,才能得出正确的认识或结论,部分变化的资料,固定不变的资料,经常变化的资料,现场试验及技术创新资料,油田注水开发过程中的四种资料,二、资料的分析与应用,钻井后各套井网的井排距不变,固井后套管尺寸及水泥返高不变。,1、固定不变的资料,钻遇油层总厚度(h)单层或油砂体厚度油层组厚度夹层厚度不变,四种厚度不变,全井(含各开发层系井)的原始地层压力(Pi)不变饱和压力(Pb)不变原始油气比(Rsi)不变,三种参数不变,二、资料的分析
16、与应用,储量核实以后原始地质储量(N)变化。随控制程度的提高和新技术的运用,可采储量(NR)增大。加密调整后井网密度增大,水驱控制程度提高。补孔后射开油层厚度变大、射孔井段可能变大。封堵后则变小。注采关系调整后井别改变。套损、局部报废后人工井底变浅。抬高井口或大修取套后,套补距、油补距可能变化。这类资料的变化有阶段性,对方案设计有重大影响。,2、部分变化的资料,二、资料的分析与应用,油、水井日常生产数据,压力、压差、液面等,随工作制度、方案调整、增产增注堵水调剖措施而变化。油层孔隙度()、渗透率(K),随注水过程的延长而变大。随注水开发过程的延长,含油饱和度(Sor)减小、最终趋近0;含水饱和
17、度(Sow)增大,最终趋近100。,3、经常变化的资料,二、资料的分析与应用,油井保持自喷,地层原油粘度(o)基本保持不变,低于饱和压力抽油,地层原油粘度增大。油相渗透率(Ko)减小。油相流度(Ko/o)减小。注聚合物或三元复合驱,水相粘度(w)增大,水相渗透率(Kw)减小,因此调整吸水剖面。水驱的水相粘度(w)不变,水相渗透率(Kw)增大。水相流度(Kw/w)增大。因此随含水升高,水油流度比()增大,驱替效果变差。,3、经常变化的资料,二、资料的分析与应用,笼统注水井的工作制度是按配注需要改变油压。油压增大或减小,其套压、流压、静压、注水压差、日注水量、注水强度也相应变化。分层注水井的工作制
18、度是按配注需要来改变层段水嘴尺寸或油压。当油压不变时,水嘴变大,层段水量增大。当全井水量不变时,水嘴调整后,层段水量随油压而变化有的增大、有的减小这是层间干扰的表现形式。,3、经常变化的资料,二、资料的分析与应用,笼统自喷井工作制度是改变井口油嘴。分层自喷井工作制度是改变井口油嘴和层段油嘴。机采井工作制度是改变井口冲程、冲数或油嘴;改变井下泵径、泵型。油井工作制度改变后,反映最明显的是液量相应变化;其它参数的变化比较复杂,机采井的工作制度与油层的供液能力匹配较敏感,要具体分析。,3、经常变化的资料,二、资料的分析与应用,油田注水开发的驱替过程,可用油层压力剖面来反映。,油层压力剖面图,二、资料
19、的分析与应用,笼统注水井(含试配前),全井指示曲线的变化,真实地反映了油层启动压力吸水能力真吸水指数的变化,分层注水井,全井指示曲线的变化,在层段数水嘴尺寸不变时,可以对比分析,分层注水井的层段指示曲线,层段无水嘴时,启动压力吸水指数真实。,注水井各层段比较,直线型,拐点上翘型,拐点平缓型,层段指示曲线的三种类型,1,2,3,二、资料的分析与应用,1型:拐点后曲线斜率变小向水量轴偏移.表明有低渗透层开始吸水,或油层破裂原生裂缝重张。,层段指示曲线,1,2,3,二、资料的分析与应用,2型:较好渗透率层占的比例大或高渗透层的指示曲线特征。,层段指示曲线,1,2,3,二、资料的分析与应用,3型:拐点
20、后曲线斜率增大向压力轴偏移。表明阻力增大,近距离内有低渗透或不渗透边界有堵塞或测试误差。,层段指示曲线,1,2,3,二、资料的分析与应用,注水井同层段历次指示曲线比较:有三种位移,表明油层清洁渗透率不变,只是启动压力变化,第一种:指示曲线平行位移,二、资料的分析与应用,表明油层有堵塞,该解堵,第二种:指示曲线向压力轴偏移,二、资料的分析与应用,表明有新的连通方向见水或水洗程度提高,或洗井增注措施效果。,第三种:指示曲线向水量轴偏移,二、资料的分析与应用,注水井同位素测试资料主要用于吸水剖面分析和找窜。但同位素吸水剖面必须与分层测试资料对比,才能鉴别其可靠性,可靠才能应用。,北2-1-096井资
21、料对比表,对比项目,注水层段,表明两种测试资料不相符,建议对测井操作“环节”进行再研究。,二、资料的分析与应用,机采井环空测试资料主要用于产液和含水剖面分析。但环空测试资料除进行历史对比外,还应与周围水井相对应连通层的注入量对比,二者一致时,资料可靠。在多层高含水井中测试,低产液层的含水一般偏高,建议研究同时测出油层的流动压力,以便更准确地识别低产和不产液层。,二、资料的分析与应用,注水井全井测压资料主要用于求平均地层压力和注水压差。它随着全井注水量和周围油井的产液量而变化。注水井分层段测压资料主要用于认识和调整层段地层压力、寻找和控制高压层。它随着层段注水量的调整而变化。其全井压力存在一定问
22、题,需改进。采油井全井测压资料主要用于了解压力水平和变化状态,求平均地层压力和采油压差。它随着全井产液和周围水井的注水量而变化。当采油井全井静压特别高、接近或等于全井或层段静压时,一定存在大孔道,须堵水。,二、资料的分析与应用,RFT小层压力资料相对真实可靠用于了解纵向压力剖面、寻找高压层,研究泥、页岩浸水状况。油层中的“干点”可解释为误差,夹(隔)层中中的“干点”可解释为泥、页岩未被水浸。但由于RFT是关井之后测试,压力值与正常生产时偏低。RFT(Repeat Formation Tester)一次下井可以重复测量储集层的地层压力,并可取得两个地层流体的样品 碳氧比(C/O)测井(又叫次生伽
23、玛能谱测井)探测深度25-30cm,因此泥浆滤液浸入的深度大,C/O测井含水饱和度(Swr)偏高。含油饱和度(Sor)的精度约为10%。它需要与产液剖面、油层动用状况相结合分析,以利于提高射孔、补孔、堵水的成功率。,二、资料的分析与应用,高压物性资料高压物性的8项资料中,除原始饱和压力和原始油气比不变外,地层原油密度、粘度、体积系数、收缩系数、溶解系数都是变化的。原油和天然气分析,水质7项离子分析资料都是变化的。井史资料井史资料中项目和内容十分丰富。依据工作需要查阅。当查到你所需的数据后,要特别注意核对它的正确性。,二、资料的分析与应用,动态分析运用的图表各类地质图、各类压力图、产油产水构成图
24、、各类曲线图、各类数据表。其中,油藏构造图在老区不变,断层构造图、沉积相带图是逐渐完善的,其它图、表、曲线都变化很大。动态分析中,依据需要选用或制作图、表、曲线。要特别注意构成图、表、曲线的数据的正确性。技术创新先导性试验井网、层系开发试验,井下工艺试验、三次采油试验等,都是技术创新先导性试验;成功的、失败的都可借鉴。依据工作任务或项目研究的需要应用成功的技术资料,必要时还要研究失败的技术资料。,二、资料的分析与应用,油砂体图,应,油砂体是含油砂岩中被低渗透的岩石所分隔的一些相对独立的含油砂岩体。它是组成储油层的最小沉积单元,是控制地下油水运动的相对独立单元。油砂体图主要反映油砂体构造形态、井
25、位以及砂层展布等情况,是油田动态分析中一种常用的重要图件。,砂岩尖灭线,地面井位,地下井位,油水界面,断层线,构造深度等值线,砂层厚度等值线,比例尺,有效厚度砂层厚度,油层连通图,油层连通图可以用栅状图来表示其连通关系,它是将油层垂向上的发育状况和平面上的分布情况结合起来,反映油层在空间上变化的一种图件。它可以清楚地反映出井与井之间油层的连通状况,帮助分析注水井的吸水层位、吸水状况,并确定分层注水层段、注水量等方案,分析油井出油、产水层位和来水方向等动态变化。还可以帮助动态人员制定油层改造、堵水等地质方案,是油田动态分析中一种常用的重要图件。,油层连通图,图,五线图,B油井生产“五线图”,分层
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