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时间:2020-02-28
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1、剩余油饱和度确定讲课稿 储层剩余油饱和度分布研究姜瑞忠石油大学(华东)石油工程学院储层剩余油饱和度分布研究目前确定剩余油饱和度的方法概述国内主要油田剩余油分布状况国内外确定剩余油技术各种ROS确定方法的比较几点看法目前确定剩余油饱和度的方法概述国内主要油田剩余油分布状况国内外确定剩余油技术各种ROS确定方法的比较几点看法储层剩余油饱和度分布研究概述油田开发一旦进入中后期,了解和掌握油藏中剩余油饱和度的宏观和微观的空间分布,确定其剩余储量,剩余的可采储量及可采量的品位,是油藏经营管理决策的重要依据。 近年来发展了开发地质学,开发地震和开发测井等
2、方法,以及油藏数值模拟方法,都是力图从宏观尺度上圈出剩余油的空间分布,为加密井网、打调整井、钻水平井或大角度斜井及为调整注采层段剖面和方向,改善开发效果提供了依据。 在油田开发过程中,准确的估算剩余油饱和度ResidualOilSaturation(ROS)及其分布对于估算一次采油和二次采油的可采储量具有重要的意义。 对三次采油,ROS更是项目可行性论证和项目执行效果评估的先决条件和基础。 一般统计常规的注水开采方法只能采出储层中原油的三分之一,余下的三分之二则留在储层中。 如今,国内大多数油田都已进入了高含水或特高含水期,而我国油田地下
3、原油粘度偏高,有较高的剩余储量要在高含水期开采,因此确定剩余油分布,对改善开发效果具有重要的意义。 目前确定剩余油饱和度的方法概述国内主要油田剩余油分布状况国内外确定剩余油技术各种ROS确定方法的比较几点看法储层剩余油饱和度分布研究国内主要油田剩余油分布状况国内主要油田的主力油层大都进入中后期开发阶段,根据产水率划分水淹层等级为四级油层—FW≤10%;弱淹—FW10~40%;中淹—FW40~80%;强淹—FW>80%。 国内主要油田含水FW>90%。 水淹程度严重。 我国油田的特点 1、陆源沉积为层状油藏,非均质性严重,后续调整潜力大。
4、 2、天然能量不足,需注水开发。 3、油水粘度比高,高含水期有大量剩余油存在。 由于上述特点,在高含水期开采的油田,油水关系错综复杂,导致措施效果逐渐下降。 因而对搞清高含水期的剩余油分布,有针对性的开展调整工作有重要意义。 现今,国内各主要油田针对高含水期开发的特点,认识到稳产的关键取决于对剩余油分布的了解。 因此剩余油分布的研究是老油田挖潜调整的主要方向。 许多油田近年来在精细油藏描述的基础上,应用各种监测资料结合数值模拟、室内物理模型研究油层中剩余油的分布。 目前确定剩余油饱和度的方法概述国内主要油田剩余油分布状况国内外确定
5、剩余油技术各种ROS确定方法的比较几点看法储层剩余油饱和度分布研究国内外确定剩余油技术剩余油饱和度在井间及垂直剖面上的变化可能很大,这是由于剩余油的分布不仅受地层非均质性的影响还受驱油进程的影响。 因此确定剩余油的分布必须应用多学科的技术收集尽可能多的资料,仔细进行分析和解释。 目前通常采用多种方法来提高确定剩余油饱和度的精度。 如今确定剩余油饱和度的测量技术可分为三类单井测量、井间测量和物质平衡法。 各种方法确定的剩余油饱和度反映了不同范围内剩余油饱和度的分布。 例如根据油藏动态资料用物质平衡方法取得的是全油藏的平均剩余油饱和度。
6、而取心及测井所提供的是井眼附近的剩余油的垂向分布。 单井示踪剂测试则对油藏较深的部分进行取样,所提供的是油藏中渗透率的加权平均剩余油饱和度。 单井剩余油饱和度测量单井测量包括岩心分析、回流示踪剂测试、测井和单井不稳定测试。 岩心分析对于剩余油饱和度确定可分为三类常规取心、压力取心和海绵取心。 常规取心在剩余油饱和度测量中对取心的要求是当井下岩心样品取到地面后能使岩心中所含流体保持原状;常规取心技术达不到该要求,因为存在两个问题不能保持岩心压力;损失岩心中的流体。 压力取心通过密闭技术在岩心被冷冻处理前使岩心样品保持在井中压力下。 该取
7、心技术的优点是解决了岩心中流体收缩和岩心排油的问题,并且得到的剩余油饱和度精度高;缺点是取心收获率低。 海绵取心在常规的岩心筒上加上一个海绵套(海绵套是由多孔亲油聚氨酯海绵制成)岩心中渗出的油被海绵吸入用来校正含油饱和度。 优点是含油饱和度值接近压力取心,但成本却接近于常规取心。 回流示踪剂测试将一种原始示踪剂注入测试井中,然后关井使示踪剂在水中部分水解并生成次生示踪剂。 最后开井生产并监测两种示踪剂的浓度剖面,由两种示踪剂回到井中的时间差来确定剩余油饱和度。 测井测井是为了提高采收率现场评价来获取可靠的剩余油饱和度剖面最广泛使用的方法
8、。 根据井眼条件,在剩余油饱和度的测量中有两类测井方法裸眼井测井和套管井测井。 裸眼井测井包括电阻率测井、核磁测井、电磁波传播测井和
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