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1、2开发地质研究2.1储层压力系统的划分一、压力概念1、原始地层压力:记为Pi,由第一口探井测得的地层压力。(图2-1和图2-2)2目前地层压力:记为PR,某一时刻的地层压力。(图2-1)3流动压力:记为Pwf,地层流体流到井底并举升到地面的井底压力。____受地层和井筒二者影响图2-1图2-2压力恢复曲线Horner法主要有四个问题井筒系统:Pwf=Pt+P液+P摩(井筒)地层系统:PR=Pwf+P摩(地层)——油井自喷能力大小的重要标志4总压差△P总△P总=Pi-PR__总压差是衡量油田是否保持油层能量开采的
2、重要标志△P总“+”:注入量》采出量,油层能量充足△P总“-”:注入量《采出量,油层能量不足产生地下亏空5生产压差:记为△又称工作压差,采油压差,生产压差直接控制采油气井产量6注水压差:P注水-PR注水压差是控制注水量的主要因素7注采压差:P注wf-Pwf反映驱油能量的大小,注采压差越大,代表水驱油动力越大8地饱压差:PR-Pb衡量油层弹性能量大小和油田开发状况的重要标志。二、静水压力和折算压力(一)静水压力公式:-流体压力, -流体密度, -流体深度斜率(二)压力梯度曲线:(图2-3)原始地层压力与油层中部深
3、度的关系曲线。由压力梯度曲线可以判断:各油层流体性质一致时,各油层对应的压力值应在一条直线上。条件:1地层连通,2地层均质,流体性质相同3流体相对静止图2-3压力梯度曲线…..(2-1)(三)折算压力:将某点压力折算到某一标准面上的压力。这标准面可以是海平面,也可以是油水界面。代表某点的压能和势能之和HA=2000米PA=240atHB=2300米PB=276atHC=2200米PC=264at三口测压井示意图(四)折算压力公式:其中: -w点的压力换算到海平面的折算压力-w点对应的压力,H-w点对应的深度-井
4、口到海平面的距离,参考图2-4,式中正负号取决于该点在标准面的上下,位于其上即为正,反之,即为负。图2-4折算压力示意图…..(2-2)三、利用静水压力公式判断压力系统(一)压力系统:流体性质相近,压力波能够传播到系统内每一处。(二)利用静水压力公式判断压力系统;利用压力梯度曲线,如果各个测压点数据都在一条直线上,说明各个油层流体性质相同,就说明了这些油层处于同一压力系统内。三口井测压资料,分别有三个测压点A,B和CB层位三个测压点数据在一条直线上声明层位B各个油层处于同一压力系统。图2-6三口井压力梯度曲线图
5、2-5三口井测压示意图四、利用压力降落资料判断压力系统利用压力降落资料,也可以判断压力系统。由示意图分析:层位B三条压力降落曲线下降规律大体一致,说明该层位各个油层处于同一压力系统。图2-7压力降落曲线2.2非均质研究一 非均质对油藏开采的影响思路:原因表现措施储层研究:几何研究:边界非均质研究:储层非均质开采非均质水驱非均质剩余油储层非均质:又称“三大矛盾”层间非均质层内非均质平面非均质(一)层间非均质:原因:由于单层的渗透率,厚度,注采程度,岩性,物性,流体物性等差异造成地层压力,吸水能力,水线推进速度,出
6、油状况,水淹程度等差异,相互制约,相互干扰,影响各油层发挥作用。表现:地层倒灌,单层突进单层突进:多油层油田由于各油层性质的差异引起注入水沿某一厚度大,渗透率高的油层快速推进首先到达井底………………………………采油措施:分层开采分层调整(二)平面非均质:由于井网控制程度不均匀而引起的(三)层内非均质:厚油层内由于粒度,层理,孔隙结构及表面性质引起的非均质。(1)油层粒度的韵性影响见表2-1,模型9-2为正韵律,模型10-13为反韵律,从表分析:反韵律采收率较高,正韵律次之。表2-1油层粒度对非均质的影响(2)层
7、理影响从表中看:交错层理采收率最高,其次为弧形层理,直线层理。表2-2油层层理对非均质的影响(一)渗透率分布研究(统计学)即渗透率k分布类型图2-8正态分布 图2-9对数正态分布图2-10伽玛分布 图2-11指数分布二 非均质研究的定量表示方法(二)特征参数(1)层内非均质:a变异系数: 又称“相对分选系数”—标准差 —平均渗透率-样品数b突进系数:—最大渗透率; —平均渗透率c级差:d均质程度:….(2-3)….(2-4)….(2-5)….(2-6)(2)平面非均质a砂岩钻遇率:b连通系数:c分布
8、系数:(3)变异函数曲线a变异函数是研究空间区域化变量(如渗透率,厚度,孔隙度等参数)的总体变化趋势和局部变化规律的一种函数。….(2-7)….(2-8)….(2-9)其中:h-步长,N(h)-步长为h的点数,y(x)-剩余变量,反映区域化变量的局部变化xi-区域化变量图2-12中:….(2-10)b半变异函数R(h)aC0CR(h)h图2-12半变异函数曲线a-变程,其值越大,非均质