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时间:2019-11-01
《边底水块状油藏油井提液技术研究》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、lOO内蒙古石油化工2o08年第24期边底水块状油藏油井提液技术研究陈丽伟,姜汉桥,陈民锋,刘睿(中国石油大学石油工程教育部重点实验室,北京昌平1O2249)摘要:边底水块状油藏在油井见水之后,含水率上升加快,日产量下降迅速。针对这类油藏,开展有效提液技术政策和技术界限研究,提出了油井提液时机以及不同条件下的合理提液幅度。研究结果表明:针对这类油藏的开发,采取“初低后高”产量策略既能提高采出程度,又能控制含水上升;通过打隔板可以控制含水上升速度、提高开发效果;对于不同隔板半径条件,提液幅度控制在极限产量附近,开发效果较好研究结果对这类油藏的
2、高效开发提供了理论依据,具有一定的技术指导意义。关键词:边底水块状油藏;油藏数值模拟;提液时机;隔板;提液幅度油井提液是油田进入中高含水期后的一项有效油井合理提液时机分析和不同条件下合理提液幅度增产措施,同时油井提液是一项投资少、见效快的增分析。产挖潜手段,贯穿于油田开发的各个阶段,为油田的1.1确定典型模型极限产量稳产上产起到了至关重要的作用[1]。在边底水块状低速开采可有效地抑制底水锥进,但采液速度油藏的开发过程中,油井见水之后,含水率上升迅过低难以充分发挥水平井生产潜力[6]。采液速度大速,而日产量则快速下降,通过提液保持产量稳定,小
3、对底水油藏开采规律的影响见图1。增加注水量以满足产液量增长[2]。因此,为了使油田保持合理产量,减缓产量递减,提液时机的选择与提液幅度的确定直接关系到后期开发效果。针对这类油藏,本文通过边底水块状油藏有效提液技术政策和技术界限研究,根据油藏地质和储层分布特征,选取具有主要开发特点的井区,建立典型模型,进行数值模拟研究,主要分析以下两个方面:边底水块状油藏油井合理提液时机分析;不同条件下合理提液幅度。25OO5OOO75OOO4812i时间(d)采出程度(%)1边底水块状油藏油井合理提液时机分析为了研究对于此类油藏,实施有效提液调整措图1采液
4、速度对开发规律的影响施的可行性以及进一步筛选合理工作制度,本文通采液速度越大,累积产油量越多;但累积产油量过建立边底水厚层状(块状)油藏典型模型,进行数随采液速度增大而增加的幅度不是线性增加的;高值模拟研究。所建典型模型采用4O×6O×15的网格速度下累积产量的增加是以含水的大幅上升为代系统,其中第1~1O层为油层,11~15层为水层,孔价。从图1可以看出:单井采液速度在130m。/d以下隙度为O.236,原油粘度为5.45mPa·s,平均渗透率时,含水上升速度相差不大;当采液速度超过为2OO×1O叫m。,渗透率由上至下呈正韵律分布,130
5、m。/d以后,含水开始上升,而累积产油量变化不级差为l0。模型中央部位附近布水平井一口,水平井大(在图中l3Om。/d、20om/d的曲线基本迭合在一井段长3O0m。根据典型模型,进行边底水块状油藏起)。因此确定极限产量为13Om。/d。收稿日期:2o08一o9—22作者简介:陈丽伟(1984一),女,中国石油大学(北京)油气田开发工程专业在读硕士,主要从事油气田开发油藏工程研究。2008年第24期陈丽伟等边底水块状油藏油井提液技术研究1O11.2确定合理提液幅度6O%时刻,不适合在含水过高的情况下进行提液。如果边底水块状油藏提液幅度过大,
6、会引起含水大幅度上升,增产效果变差。通过数值模拟计算,研究在某一含水阶段,提液幅度对累产油以及含水上升规律的影响情况,以确定合理提液幅度。一赫0O∞O00加。在典型模型的基础上,初始阶段以低采液速度(1/2极限产量)生产,当含水达到50时,进行提液。该方案分别模拟了提液幅度分别为1/2极限产量、1倍极限产量、3/2极限产量,模拟不同提液幅度对生产规律的影响。数值模拟结果如图2。图3提液时机对开采规律的影响2边底水块状油藏打隔板后合理提液幅度分析边底水块状油藏主要为底水驱动,可以通过打隔板控制含水上升速度,在此基础上控制合理产液速度以获得较稳
7、定的产量。n4OOO80O(1j2000O5jOI52O25堵底水时既要有效地堵住锥进的底水,又要保时(d)采出程度(%)护上部油层产能,为此设计了在油层射孔下部适当^一蒜E图2提液幅度㈣对开采舯规律∽的影响0位置下封隔器卡封(当底水下无油层时),从油管正当提液幅度为增加1/2极限产量时,在初始的挤堵剂溶液,从套管环空打原油维持平衡的堵底水20年,累产油的增长幅度与1倍极限产量基本相同;注入工艺。注入的堵剂沿水平方向进入地层深部,形提液幅度为增加1/2极限产量时,生产时间持续较成大直径圆盘状人工隔板[。长,而当提液幅度为增加3/2极限产量时
8、,在开发初2.1打隔板效果分析期,累产油的增长幅度相对其它而言增长的幅度较在典型模型的基础上,采液速度控制在极限产大,但是由于其提液幅度过大,在底水能量的驱动条量,在含水达到8O
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