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文檔簡介
1、裂縫性砂巖油藏的注水開發(fā)動態(tài)分析前言我國不少裂縫性低滲透砂巖油藏在注水開發(fā)、工藝技術(shù)等方面已經(jīng)積累了豐富的經(jīng)驗,而對油藏進(jìn)行注水開發(fā)動態(tài)特征分析,可以在油田中起到修正認(rèn)識、指導(dǎo)調(diào)整、輔助決策等重要作用 。因此,為了增強(qiáng)裂縫性低滲透砂巖油藏開發(fā)的科學(xué)、合理性,改善開發(fā)效果,提高經(jīng)濟(jì)效益,分析此類油藏注水開發(fā)的動態(tài)特征,具有十分重要的意義。 對于裂縫性低滲透砂巖油藏,選取扶余油藏為主要分析對象。扶余油田為滲透率較低的砂巖儲層,儲層中發(fā)育著明顯方向性的裂縫。由低滲透砂巖油藏的特點所決定,在油田開發(fā)中需要進(jìn)行注水來補充地層能量,但在采取工藝措施的同時,又會加劇方向性裂縫,產(chǎn)生水竄、水淹、套變等不同于其
2、它類型油藏的特殊現(xiàn)象。如何針對本類型油藏特點,對注水開發(fā)主要的動態(tài)特征進(jìn)行分析,并在此基礎(chǔ)上,掌握一定的動態(tài)分析的基本概念、方法和內(nèi)容,以及裂縫對注水開發(fā)的影響,這些是論文的主要內(nèi)容。 論文學(xué)習(xí)和借鑒了大量的參考資料,引用了大量的生產(chǎn)動態(tài)資料,文中的所有圖、表均為自己所做,并經(jīng)過反復(fù)推敲,最后成文。但難免有錯誤甚至謬誤,希望老師提出批評意見,以便使論文更加完善。1.概述1.1開發(fā)動態(tài)分析概念油藏注水開發(fā)動態(tài)分析,就是通過開發(fā)過程中取得的各種資料,經(jīng)歸納整理,對整個油藏的動態(tài)變化進(jìn)行經(jīng)常的對比分析工作,從中找出各種變化之間的相互關(guān)系,研究各種變化因素對油藏開發(fā)工作和生產(chǎn)工作的影響,把多種現(xiàn)象有機(jī)
3、地聯(lián)系起來,認(rèn)識油藏的內(nèi)部的變化及運動規(guī)律,從而提出制訂油藏開發(fā)政策和編制調(diào)整方案的依據(jù)。通過分析及時掌握油、水在油層內(nèi)的運動狀況,找出它們在平面、層間、層內(nèi)存在的矛盾,采取有效措施,充分發(fā)揮注入水的驅(qū)油作用,使油藏具有旺盛的生產(chǎn)能力,不斷改善開發(fā)效果,提高油藏的水驅(qū)采收率。1.2開發(fā)動態(tài)分析在油田開發(fā)中的作用和地位一個油田,從投入開發(fā)直至枯竭,動態(tài)分析工作始終在其中發(fā)揮著重要的作用。其重要作用大致體現(xiàn)在四個方面:一、 確定基礎(chǔ)。既牢靠地建立油田的地質(zhì)基礎(chǔ)。通過各種可靠的動、靜態(tài)資料,運用已掌握的經(jīng)驗方法和理論,得出一整套動態(tài)參數(shù)的變化規(guī)律,在油藏靜態(tài)描述的基礎(chǔ)上完成油藏的動態(tài)描述,使開發(fā)決策
4、建立在客觀實際的地質(zhì)基礎(chǔ)之上。二、 修正認(rèn)識。既不斷地修正人們對油田地下的地質(zhì)特征、流體分布、油氣資源利用狀況的認(rèn)識,作到對油田開發(fā)心中有數(shù)。三、 指導(dǎo)調(diào)整。油田開發(fā)的過程是一個不斷調(diào)整、不斷完善的過程。油田開發(fā)的任何一項調(diào)整措施都必須有明確的目的性、很強(qiáng)的針對性和科學(xué)的預(yù)見性,不論是開發(fā)調(diào)整,還是單井措施都是如此。四、 輔助決策。連同精細(xì)的地質(zhì)描述和科學(xué)的規(guī)劃預(yù)測一起,為油田開發(fā)決策者門當(dāng)好參謀,確定開發(fā)調(diào)整的主攻方向,安排部署。1.3開發(fā)動態(tài)分析目的、方法和要求1.3.1油田開發(fā)動態(tài)分析的主要目的.為科學(xué)合理地開發(fā)好油田服務(wù)通過分析和掌握油田中各油藏的動態(tài)參數(shù)在油田開發(fā)過程中的變化特點和變
5、化規(guī)律,對那些不符合開發(fā)規(guī)律和影響開發(fā)效果的部分及時進(jìn)行調(diào)整,進(jìn)而達(dá)到較高的最終采收率,科學(xué)合理開發(fā)油田的目的。.為完成原油生產(chǎn)計劃和提高油田經(jīng)濟(jì)效益服務(wù)石油是國家的戰(zhàn)略資源,原油生產(chǎn)必須最大限度地滿足國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。動態(tài)分析應(yīng)找出油田調(diào)整的潛力所在,盡可能使油田實現(xiàn)生產(chǎn)目標(biāo);使處于穩(wěn)產(chǎn)期的油田努力延長穩(wěn)產(chǎn)期;使處于遞減期的油田盡可能少遞減或不遞減。1.3.2開發(fā)動態(tài)分析的基本方法 動態(tài)分析的方法是靈活多樣的,常用的有理論分析方法、經(jīng)驗分析方法、模擬分析方法、系統(tǒng)分析方法、類比分析法等,可以多種方法綜合采用,相互彌補??傊?,要搞清楚油藏動態(tài)變化的特點和規(guī)律、存在的問題和影響因素。.理論分析
6、法運用數(shù)學(xué)的、物理的和數(shù)學(xué)物理方法等理論手段,結(jié)合采用實驗室分析方法,對油田動態(tài)參數(shù)變化的現(xiàn)象。建立數(shù)學(xué)模型,考慮各種邊界條件和影響因素,推導(dǎo)出理論公式,繪制出理論曲線,如常用的滲透率曲線、含水上升率曲線、毛管壓力曲線等,指導(dǎo)油田開發(fā)和調(diào)整。.經(jīng)驗分析法 一方面可以通過大量的現(xiàn)場生產(chǎn)數(shù)據(jù)資料,采用數(shù)理統(tǒng)計方法推導(dǎo)出經(jīng)驗公式指導(dǎo)應(yīng)用,另一方面也可以靠長期的實踐經(jīng)驗,建立某兩種生產(chǎn)現(xiàn)象之間的數(shù)量關(guān)系,同樣可以指導(dǎo)生產(chǎn)實踐。.模擬分析法 這是近年來隨計算機(jī)技術(shù)發(fā)展而產(chǎn)生的一種新方法。可以分區(qū)塊建立物理模型,進(jìn)而建立數(shù)學(xué)模型,應(yīng)用數(shù)學(xué)上的差分方法把模型分為若干個節(jié)點進(jìn)行計算,模擬出今后一段時間內(nèi)各動態(tài)
7、參數(shù)的變化結(jié)果,為調(diào)整部署增加預(yù)見性。.系統(tǒng)分析法 有兩種不同的系統(tǒng)分析法。把井或油藏按開發(fā)時間順序分為不同開發(fā)階段,系統(tǒng)地連續(xù)地分析油水井或油藏參數(shù)的變化,及其在不同階段的特點,從而總結(jié)出不同階段的規(guī)律分析其變化的實質(zhì)性因素,從而進(jìn)一步啟示人們?nèi)フ_的進(jìn)行操作和運行。.類比分析法 就是把具有相同或接近性質(zhì)的油田(或區(qū)塊)放在一起對比分析。常常把地質(zhì)特點相近的油藏采用相同的指標(biāo)來比較其開發(fā)效果的好壞,以便總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),指導(dǎo)開發(fā)調(diào)整。 上述分析方法的結(jié)果都可以通過文字?jǐn)⑹?、曲線和圖表形式表達(dá)出來。1.3.3開發(fā)動態(tài)分析要求.基礎(chǔ)資料要求做到全、準(zhǔn)、實用“全”指必須有詳細(xì)的靜態(tài)地質(zhì)描述數(shù)據(jù)和系統(tǒng)的
8、動態(tài)監(jiān)測資料。靜態(tài)資料不全,人們對油藏構(gòu)造的認(rèn)識不會正確,不會有全面了解;動態(tài)資料不連續(xù)或缺某些項目,則不利于人們?nèi)娴?、連續(xù)地認(rèn)識油藏各動態(tài)參數(shù)的變化,找不出規(guī)律性,也就無法對油藏進(jìn)行有效的開發(fā)和調(diào)整。“準(zhǔn)”指各項資料必須真實、可靠,必須達(dá)到取資料技術(shù)的要求,不真實、可靠的資料等于沒有資料。因此,不合格或存在有疑問的資料必須及時復(fù)測,才能有效的防止動態(tài)分析判斷誤入歧途,導(dǎo)致開發(fā)調(diào)整的失敗和資金上的浪費。“實用”指在滿足動態(tài)分析需要的前提下,應(yīng)最大限度的減少取資料的項目和數(shù)量。.分析結(jié)果要求達(dá)到“五個清楚”通過動態(tài)分析,要求達(dá)到油藏開采的動態(tài)變化趨勢清;開發(fā)中存在的主要問題清;現(xiàn)階段調(diào)整挖潛的
9、基本做法和效果清;進(jìn)一步調(diào)整的對象和目標(biāo)清;開發(fā)調(diào)整的工作部署清。1.4開發(fā)動態(tài)分析的發(fā)展和展望動態(tài)分析隨著油田開發(fā)的不斷深入而不斷發(fā)展,隨著油藏靜態(tài)描述技術(shù)、采油工藝技術(shù)和油田測試技術(shù)的不斷發(fā)展而發(fā)展。開發(fā)動態(tài)分析又與上述幾項技術(shù)的發(fā)展相輔相成,相互促進(jìn)。動態(tài)分析不斷給地質(zhì)、采油工藝、油田測試技術(shù)的發(fā)展提出方向和課題,各項技術(shù)發(fā)展完善后又給動態(tài)分析提供了更為先進(jìn)的手段和更為豐富詳實的材料,促進(jìn)動態(tài)分析向更高、更深、更廣的層次發(fā)展。.從生產(chǎn)動態(tài)到開發(fā)動態(tài)即由最初的產(chǎn)量、含水、壓力的“老三點”式的生產(chǎn)動態(tài)分析逐步發(fā)展到對吸水、產(chǎn)液能力變化的分析;對各種增產(chǎn)增注措施對最終開發(fā)效果的影響分析;對注采
10、井網(wǎng)適應(yīng)性的分析等諸多方面。.從井組動態(tài)到油藏動態(tài) 從以注水井為中心的注采井組的分析發(fā)展到從宏觀上可以從沉積相的觀點出發(fā),以單砂體為單元來分析研究開采動態(tài),完善注采系統(tǒng),提高水驅(qū)儲量動用程度。隨著層系細(xì)分加密調(diào)整的進(jìn)行,多套層系油水井之間的相互影響越來越得到深入研究,得到不斷完善和最大程度的有效利用,來最大限度的提高水驅(qū)采收率。.從解釋動態(tài)到預(yù)測動態(tài) 通過大量的實驗室研究和現(xiàn)場實驗人們已經(jīng)基本掌握了油藏各動態(tài)參數(shù)在常規(guī)開采過程中的變化規(guī)律。.從單一學(xué)科的簡單分析到多學(xué)科多專業(yè)的綜合分析已在原有的油層物理、流體力學(xué)和現(xiàn)場開發(fā)實驗中認(rèn)識到的簡單動態(tài)參數(shù)變化規(guī)律引入了統(tǒng)計數(shù)學(xué)、物理化學(xué)、地球物理、開
11、發(fā)地震、生物科學(xué)的概念,使開發(fā)動態(tài)分析的內(nèi)容和手段都大大的豐富。在開發(fā)實踐中,石油地質(zhì)、地球物理、測井、試井、采油工藝、油藏工程、計算機(jī)應(yīng)用等諸多專業(yè)相互滲透又相互結(jié)合,促進(jìn)了開發(fā)動態(tài)分析的快速發(fā)展。2.開發(fā)動態(tài)分析常用的基礎(chǔ)資料動態(tài)分析就是根據(jù)油藏開發(fā)過程中,從不同學(xué)科,不同角度出發(fā)所測取的大量的有關(guān)油藏及其變化的資料,進(jìn)行綜合的分析、判斷和論證,從中掌握開發(fā)的客觀規(guī)律,指導(dǎo)油藏的調(diào)整和開發(fā)。 由此,可以看出,建立一套齊全準(zhǔn)確的動、靜態(tài)資料,是動態(tài)分析的基礎(chǔ)。應(yīng)用齊全準(zhǔn)確的資料進(jìn)行全方位的分析和了解,減少片面性和盲目性,是得出正確結(jié)論的保證。2.1.油藏地質(zhì)資料2.1.1油層狀況資料 油層是
12、油田開采的對象,反映油層狀況的各種資料是通過鉆井、測井等手段取得的,再經(jīng)過各種處理和計算,以數(shù)值的形式提供給開發(fā)工作者使用。.小層數(shù)據(jù) 反映單井鉆遇油層的有關(guān)狀況。包括鉆遇的所有油層自上而下的順序,分別記載各小層的層號、深度(m)、有效厚度(m)、滲透率 (m2)、地層系數(shù)(m2.m)等數(shù)據(jù)。.射孔資料 反映單井打開油層的有關(guān)情況。一口井鉆遇的油層是根據(jù)開發(fā)原則和層系組合原則進(jìn)行射孔的。進(jìn)行開采狀況分析時必須對射孔狀況全面了解。 一口井的射孔資料應(yīng)包括:射孔層號、射孔深度(m)、射開油層的砂巖厚度(m)、有效厚度(m)、射孔工藝等。.油層連通狀況資料 反映了井組各個小層之間的平面連通關(guān)系,是注
13、水開發(fā)的重要基礎(chǔ)資料。2.1.2油藏構(gòu)造及儲層特征資料 油層的發(fā)育狀況往往受構(gòu)造控制,因此,必須了解油藏的構(gòu)造形態(tài)和與儲層的關(guān)系及儲層特征。 反映油藏構(gòu)造及儲層特征的靜態(tài)資料主要有:.構(gòu)造類型 構(gòu)造類型是油藏類型的重要決定因素。了解油藏類型,首先要了解油藏的構(gòu)造類型。.構(gòu)造特點 針對具體油藏的構(gòu)造形態(tài),要了解油藏構(gòu)造的構(gòu)造要素。如:閉合高度、閉合面積、傾向及傾角等。這些資料對注水開發(fā)是很重要的。.斷層資料 了解斷層性質(zhì)(正斷層還是逆斷層)和斷層走向、延伸長度、斷距大小,以及斷層對油藏的影響。.儲層與圍巖情況 儲層的層位,生成的地質(zhì)年代,生、儲、蓋組合方式,巖石性質(zhì),儲層巖石的形成環(huán)境等。.儲層
14、的物理性質(zhì) 儲層巖石的結(jié)構(gòu)和構(gòu)造,粘土礦物在儲層孔隙系統(tǒng)內(nèi)的分布類型和對孔隙度、滲透率的影響,巖石的孔隙性和孔隙結(jié)構(gòu),以及巖石的滲透率。2.1.3油藏流體性質(zhì)資料 油藏流體性質(zhì)不同開采效果會不同。而流體性質(zhì)在開發(fā)過程中不是一成不變的,動態(tài)分析必須了解原始流體性質(zhì),掌握開發(fā)過程中流體性質(zhì)的變化,從中發(fā)現(xiàn)問題,解決問題。 流體性質(zhì)資料主要有原油性質(zhì)、油田水性質(zhì)、天然氣性質(zhì)等。.原油性質(zhì) 資料主要包括:飽和壓力、體積系數(shù)、地下粘度、密度、含蠟量、含膠量、凝固點、原始?xì)庥捅?、壓縮系數(shù)、溶解系數(shù)、含硫量、油層溫度等。.油田水性質(zhì) 資料主要包括:水型、總礦化度、主要離子含量等。.天然氣性質(zhì) 資料主要包括:
15、相對密度、組成成分及含量等。2.2.生產(chǎn)動態(tài)資料 油田開發(fā)是一個相當(dāng)長的過程,經(jīng)歷不同的開發(fā)階段和時期,始終貫穿著一個科學(xué)循環(huán),既實踐認(rèn)識再實踐再認(rèn)識。這個實踐認(rèn)識過程,就是動態(tài)分析對油田大量的、多學(xué)科資料的分析和整理的過程,從整理、分析中得出認(rèn)識,不斷的調(diào)整,最終獲得較高的采收率。 開發(fā)實踐的認(rèn)識過程,就是依靠開發(fā)過程中所有反映油田變化的信息進(jìn)行開發(fā)動態(tài)分析的過程。生產(chǎn)動態(tài)資料是記錄生產(chǎn)信息的資料,主要有:2.2.1單井生產(chǎn)數(shù)據(jù) 每口井從一開始投入生產(chǎn),每天的生產(chǎn)狀況的變化都反映了油藏地下的動態(tài)。對于單井生產(chǎn)信息需要進(jìn)行去粗取精,去偽存真的分析,整理出有價值、有意義、有代表性的資料存檔,作為
16、動態(tài)分析的基礎(chǔ)資料。.采油井單井資料 一般是以月為基本單元,以年為一個循環(huán)過程整理資料,主要項目包括:當(dāng)月生產(chǎn)時間(d),日產(chǎn)油量(t),日產(chǎn)水量(m3)(與日產(chǎn)油量對應(yīng)的值),含水率(%),油管壓力(mpa),套管壓力(mpa),氣油比(m3/t),地層壓力(mpa),流動壓力(mpa),當(dāng)月產(chǎn)油量(104t),月產(chǎn)水量(104t),從投產(chǎn)至記錄時的總累積產(chǎn)油量(104t),總累積產(chǎn)水量(104t)等。.注水井單井資料 注水井資料也是以月為單元,以年為一個循環(huán)過程。內(nèi)容有:月注水天數(shù),注水方式,注水泵壓(mpa),注水井油管壓力(mpa),注水井套管壓力(mpa),日注水量及月注水量(m3)
17、,記錄時刻的累積注水量(m3)。若是分層注水井,還應(yīng)填寫分層注水層段,每段實注水量。2.2.2產(chǎn)油量數(shù)據(jù) 有采油井?dāng)?shù)(采油井又分為自噴井?dāng)?shù)、抽油機(jī)井?dāng)?shù)、電泵井?dāng)?shù))以及相應(yīng)的開井?dāng)?shù),日平均單井日產(chǎn)油量(t),油藏月平均日產(chǎn)油量(t),月產(chǎn)油量(t),年產(chǎn)油量(104t),累積產(chǎn)油量(104t)。2.2.3產(chǎn)水量數(shù)據(jù) 有開井?dāng)?shù),層系(區(qū)塊)月平均日產(chǎn)水量(m3),月產(chǎn)水量(m3),年產(chǎn)水量(m3),累積產(chǎn)水量(104 m3),記錄時刻的綜合含水率(%),含水上升率(%)。2.2.4注水?dāng)?shù)據(jù) 內(nèi)容有總井?dāng)?shù),開井?dāng)?shù),層系(區(qū)塊)月平均注水量(m3),平均單井日注水量(m3),月注水量(104 m3),
18、年注水量(104 m3),累積注水量(104 m3)。2.2.5注采平衡數(shù)據(jù) 月注采比,年注采比,累積注采比,年虧空體積(104 m3),累積虧空體積(104 m3)。對于虧空體積若注小于采則記錄正值,表示地下虧空,若注大于采則記錄負(fù)值,表示地下存入一定量的體積。2.2.6油層壓力數(shù)據(jù) 測壓井?dāng)?shù),平均靜壓(mpa),平均流動壓力(mpa),生產(chǎn)壓差(mpa),總壓差(mpa)。2.2.7其它綜合數(shù)據(jù) 采液指數(shù)t/mpa.d,采油指數(shù)t/mpa.d,水驅(qū)指數(shù),存水率,采油速度(%),采出程度(%),綜合遞減率(%)。 以上為動態(tài)分析所需的主要資料,還包括一些試井、測井、取心資料,這里不再詳盡的敘
19、述。3.低滲透砂巖油藏儲層裂縫 低滲透砂巖油藏一般都存在著不同程度的裂縫,它的發(fā)育情況及在油田開發(fā)中的作用是一個非常重要的問題,在很大程度上決定著這類油藏的開發(fā)效果,因此,對裂縫問題,必須加強(qiáng)研究,深化認(rèn)識,才能找出正確的開發(fā)對策。3.1.裂縫分布的普遍性 3.1.1低滲透砂巖油藏均發(fā)育天然裂縫 以吉林油區(qū)為例,吉林油區(qū)以中、低滲透砂巖油藏為主,其中多數(shù)油藏儲層中都發(fā)育著天然裂縫。扶余油田是最早投入開發(fā)的油田,也是裂縫矛盾暴露最早的油田。其它如新立、新木、乾安油田儲層裂縫都比較發(fā)育。 .扶余油田:根據(jù)24口取心井1948m巖心的觀察,共發(fā)現(xiàn)裂縫948條,平均每米巖心發(fā)育裂縫(簡稱線密度)0.4
20、87條。其中,儲油層泉頭組地層中線密度為0.28條/米;儲層之上的青山口組底部地層為灰黑色泥頁巖,其中的裂縫線密度為2.2條/米。 .乾安油田:根據(jù)6口井337.7米巖心裂縫情況的觀察,共發(fā)現(xiàn)裂縫237條,裂縫總長為154.98米,平均每米巖心中發(fā)育裂縫0.7條,裂縫長度0.46米。 .新立油田:根據(jù)9口井的巖心觀察,裂縫也比較發(fā)育,平均裂縫線密度為:青山口組底部0.48條/米,泉頭組第四段0.27條/米,泉頭組第三段0.15條/米。 上述巖心觀察數(shù)據(jù)表明,吉林油區(qū)多數(shù)低滲透砂巖油藏裂縫是比較發(fā)育的,具有一定的普遍性。 3.1.2裂縫分布于油藏中每個部位.凡是取心井都可以見到裂縫。上述幾個油田
21、油層中廣泛發(fā)育裂縫。從巖心觀察資料來看,每口取心井都可以見到裂縫,說明裂縫在平面上分布是很普遍的。下面列出新立油田和乾安油田不同巖性裂縫密度統(tǒng)計表(表1、表2),從中可以看出每口取心井均不同程度的見到了裂縫。 .縱向上各個層位均可見到裂縫。裂縫除在平面上分布普遍外,在縱向上分布也很普遍。表3列出扶余油田各層段裂縫數(shù)量統(tǒng)計情況,從表3中可以看出,主要目的層泉四段每個小層都有裂縫發(fā)育,其下部的泉三段地層和其上的青一段下部地層中均有裂縫發(fā)育。表1 新立油田泉四段不同巖性裂縫密度統(tǒng)計表 表2 乾安油田不同巖性裂縫密度統(tǒng)計表表3 扶余油田各層段裂縫數(shù)量統(tǒng)計表3.2.裂縫發(fā)育規(guī)律3.2.1裂縫發(fā)育與巖性的
22、關(guān)系裂縫發(fā)育程度與巖石性質(zhì)有密切的關(guān)系。巖性是影響儲層裂縫發(fā)育的內(nèi)部因素,巖石中脆性成份高,顆粒細(xì),孔隙度低,在相同應(yīng)力作用下,其裂縫更發(fā)育。值得注意的是,在一些低滲透砂巖儲層的泥巖夾層中,由于含鈣質(zhì)、白云質(zhì)等脆性成份,極大地提高了泥巖的脆性程度,使泥巖中裂縫較發(fā)育。脆性巖石受力易破裂產(chǎn)生裂縫,而柔性巖石則相反。若把巖石按從柔性到脆性劃分為泥巖、砂巖、鈣質(zhì)砂巖來看,其線密度是逐級增大的。扶余油田儲層中,泥巖為0.05條/米、砂巖為0.27條/米、鈣質(zhì)砂巖為1.69條/米;新立油田泥巖為0.1條/米、砂巖為0.23條/米、鈣質(zhì)砂巖為0.88條/米。3.2.2裂縫與沉積微相的關(guān)系沉積微相通過控制不
23、同部位低滲透砂巖儲層的巖石成份、粒度及層厚來控制其裂縫發(fā)育程度。例如:對松遼盆地大安油田下白堊統(tǒng)泉頭組巖心裂縫統(tǒng)計,在河流三角洲沉積相的水道間和前緣席狀砂等微相,由于巖石顆粒細(xì),砂體單層厚度小而累積厚度大,其裂縫最發(fā)育;其次是分支河道和河口壩等微相,巖石顆粒變粗,單層厚度變大,因而雖然其累積砂體厚度大,但裂縫的整體發(fā)育程度變差;而在泛濫淤泥和河漫灘等微相中,以泥質(zhì)沉積為主,裂縫發(fā)育最差,見表4。表4 大安油田扶余油層不同沉積微相中裂縫密度分布表沉積微相三角洲前緣席狀砂、水道間分支河道、河口壩泛濫淤泥相河漫灘相宏觀裂縫線密度/條每米微觀裂縫面密度 1.43 0.521.120.28 0.55 0
24、.240.520.21宏觀裂縫密度據(jù)24口取心井500多米巖心統(tǒng)計,微觀裂縫密度據(jù)117塊薄片統(tǒng)計。3.2.3裂縫與構(gòu)造關(guān)系在不同構(gòu)造部位,由于局部應(yīng)力分布的不均一性,使其裂縫的發(fā)育程度不同。在褶皺構(gòu)造中,軸部、傾伏端等構(gòu)造主曲率較大部位,應(yīng)力集中,裂縫密度大;而在翼部等構(gòu)造主曲率較小的部位,裂縫發(fā)育程度相對較弱。在斷層附近,由于應(yīng)力分布的分帶,使裂縫分布具分帶性。在斷裂帶附近的應(yīng)力擾動帶,通常是裂縫發(fā)育帶。裂縫在斷層上盤一般較下盤更發(fā)育。在由斷層組成的各種斷塊中,以“地塹式”斷塊中裂縫最發(fā)育,其次為“書斜式”斷塊,而“地壘式”斷塊中裂縫發(fā)育相對較弱,見表5。表5 大安油田斷層不同部位巖心裂縫
25、密度分布表裂縫密度斷層上盤斷層下盤地塹式斷塊書斜式斷塊地壘式斷塊裂縫線密度/條每米單位巖心裂縫層厚度/米0.950.570.770.551.010.610.910.560.750.543.2.4裂縫與應(yīng)力和巖石力學(xué)性質(zhì)關(guān)系對火燒山油田和大安油田18塊細(xì)砂巖和粉砂巖在三軸巖石力學(xué)實驗儀上作破壞和非破壞性試驗發(fā)現(xiàn),當(dāng)巖石受力達(dá)到其破壞強(qiáng)度的50%時,開始產(chǎn)生擴(kuò)容現(xiàn)象張裂縫;受力到破壞強(qiáng)度的70%時,開始在一些缺陷部位沿主壓應(yīng)力方向產(chǎn)生微破裂;受力到破壞強(qiáng)度的80%時,開始出現(xiàn)較大尺度破裂;達(dá)到破壞強(qiáng)度時,在微裂縫發(fā)育的軟弱面產(chǎn)生宏觀破裂。在近地表條件下,巖石主要為脆性破壞,形成張性破裂隨著圍壓增大
26、,巖石向半脆性甚至半延性破壞轉(zhuǎn)變,并形成張剪性和剪切破裂。3.3.裂縫的類型.根據(jù)裂縫產(chǎn)狀與層面關(guān)系,可以分為四種類型:垂直裂縫、水平裂縫、斜裂縫、不規(guī)則裂縫。從統(tǒng)計資料來看,吉林幾個油田都是以垂直裂縫為主。乾安油田垂直裂縫占裂縫總數(shù)的80%左右,扶余、新立油田也以垂直裂縫為主。.根據(jù)裂縫的力學(xué)性質(zhì),可以分為張裂縫和剪裂縫兩種。張裂縫:裂面粗糙,凹凸不平。一般延伸不遠(yuǎn),有時砂巖中裂縫遇到泥礫不能切穿而是饒過。在鈣質(zhì)砂巖中,裂縫面上常見有地蠟及地瀝青等充填物。青一段底部灰黑色頁巖中的裂縫,常充填有方解石脈。張裂縫在扶余油田比較發(fā)育,乾安油田砂巖中較多見。剪裂縫:裂面平直、光滑,一般無充填物。裂面
27、產(chǎn)狀多近于垂直,有時成組出現(xiàn),裂面互相平行,密度大。此種裂縫在新立油田比較發(fā)育,乾安油田泥巖中也較多見。有時裂縫延伸較長,可以穿過不同巖性層面。.根據(jù)破裂的成熟度分為隱裂縫與顯裂縫。在巖石強(qiáng)度實驗過程中可觀察斷裂發(fā)生的過程。當(dāng)應(yīng)力接近而尚未達(dá)到斷裂條件時,就可以觀察到微小裂縫的發(fā)生。隨著應(yīng)力的進(jìn)一步增加,在延伸方向上的隱裂縫逐漸連接成較大的裂隙,如果應(yīng)力進(jìn)一步增加,最后形成真正有錯距的斷裂。根據(jù)上述過程,可以把這幾種類型的破裂看成是不同成熟程度的破裂。隨著應(yīng)力的增加,破裂的成熟度也在增加,首先是隱裂縫,進(jìn)而是顯裂縫,最后形成斷裂。隱裂縫:隱裂縫的縫面是閉合的,其裂縫寬度很小,在孔隙直徑的數(shù)量級
28、以內(nèi)。單條隱裂縫延伸不遠(yuǎn),宏觀上方向性的較高滲透率是定向的眾多的隱裂縫所提供的。隱裂縫雖然有略高于基質(zhì)孔隙的滲透能力,但差別并不大,是在同一個數(shù)量級之內(nèi)。顯裂縫:顯裂縫和隱裂縫相反,其縫面是開啟的,顯裂縫延伸較遠(yuǎn),其裂縫寬度超過巖石的孔徑,所提供的滲透率超過了巖石基質(zhì)孔隙的滲透率。顯裂縫是由隱裂縫發(fā)展而成的,它的成熟度高于隱裂縫,但尚未達(dá)到斷裂的程度。根據(jù)裂縫的成熟度,有裂縫的儲層也分為兩類:一類是隱裂縫型的,一類是顯裂縫型的。前者有一定發(fā)育程度的隱裂縫,但基本上沒有顯裂縫。后者顯裂縫相當(dāng)發(fā)育,當(dāng)然也會有相當(dāng)數(shù)量的隱裂縫,這兩種儲層在開發(fā)動態(tài)上有明顯的區(qū)別。3.4.裂縫的可變性 在油田開發(fā)過程
29、中,由于經(jīng)常需要采取諸如注水、壓裂等一系列的措施,將使裂縫的原始狀態(tài)發(fā)生變化,這就是裂縫的可變性。 扶余和新立油田在注水開發(fā)過程中,當(dāng)注入壓力超過一定界限后,產(chǎn)生了注入水沿裂縫水竄、甚至暴性水淹等情況,這時裂縫滲透率由從屬地位轉(zhuǎn)變成主導(dǎo)地位,發(fā)生了質(zhì)的變化。原來分布范圍很小而且閉口的隱裂縫串連起來成為開口的顯裂縫了。隱裂縫串連成顯裂縫是不可逆的,開口則是部分可逆的。注水壓力減小后,裂縫可以閉合起來,但是要完全閉合到原始狀況是很難的。裂縫開口的大小與注水壓力的大小是相聯(lián)系的。由隱裂縫變成顯裂縫,其轉(zhuǎn)折點是裂縫的延伸壓力,這個壓力可以在壓裂施工中,利用瞬時停泵壓力來計算。3.5.構(gòu)造裂縫的定向性
30、定向性是指同一組構(gòu)造裂縫的空間方位集中程度和占優(yōu)勢的空間方位,其中最重要的是走向。 吉林油區(qū)各個裂縫型低滲透砂巖油藏其裂縫分布的重要特點就是裂縫走向為東西向,這主要是由注水開發(fā)動態(tài)中反映出來的。如扶余油田中71井注水22小時,注水22立方米,其西面的中70井就被水淹了,類似情況還有很多,這是單井資料。另外,從大范圍來看,據(jù)1978年末統(tǒng)計,扶余油田312口東西向油井中,有見水井281口,占東西向總井?dāng)?shù)為90%。其中水淹井183口,占58.7%,高含水井37口,占11.9%。而同期的1497口南北向油井中,水淹井僅為55口,占南北向總井?dāng)?shù)的3.7%。這些數(shù)據(jù)表明,油層?xùn)|西方向的滲流能力遠(yuǎn)大于南北
31、方向,間接證明了油層裂縫走向為東西向。 乾安油田開發(fā)井網(wǎng)井排方向為ne800,雖然與裂縫方向避開了一定角度,另外,開發(fā)初期還采取了注水井不壓裂的措施,減緩了水淹速度,但水井周圍近東西向的油井見水速度仍比其它方向快的多。 該油田自1986年初開始注水,至1990年底,東西向油井已有90%見水,且大部分為高含水或已關(guān)井,不包括水淹關(guān)井的油井,綜合含水已達(dá)70%以上,而南北向油井有50%見效,含水穩(wěn)定在15%以內(nèi)。 新立、新木乃至新民油田,都有類似情況的發(fā)生,說明吉林油區(qū)構(gòu)造裂縫有很強(qiáng)的定向性,都存在著走向近東西向的隱裂縫。它的形成不是偶然的,而是由于區(qū)域性的近東西向擠壓力影響而造成的。由于構(gòu)造應(yīng)力
32、有區(qū)域上的一致性,所形成的裂縫方向也大致相近。3.6.裂縫在油田注水開發(fā)中的作用 顯裂縫對油田開發(fā)既有有害的方面,也有有利的方面。有利方面表現(xiàn)在它能增加油層的出油能力和吸水能力,有害方面表現(xiàn)在裂縫提供高滲透通道從而導(dǎo)致嚴(yán)重降低注入水的波及系數(shù)。另外,有些隔層裂縫發(fā)育成敏感性隔層,敏感性隔層進(jìn)水不僅導(dǎo)致旁路水竄,造成注入水的浪費,而且常會引起套管變形,影響油井生產(chǎn),直至油井報廢。 在有隱裂縫的油田,開發(fā)中要想抑制裂縫的有害方面,應(yīng)力爭在低于裂縫延伸壓力的條件下開發(fā)油田。如果條件不允許,注水壓力超過裂縫延伸壓力的界限時,就會使隱裂縫型油藏變成顯裂縫型油藏。這時研究裂縫的走向十分重要,應(yīng)力爭采用沿裂
33、縫線狀注水的方式來開采。扶余油田在經(jīng)歷了大規(guī)模的水竄和暴性水淹后,采用沿裂縫線狀注水的方法進(jìn)行調(diào)整改造,油田生產(chǎn)出現(xiàn)新的穩(wěn)產(chǎn)形勢,注入水確實在從注水線進(jìn)入兩側(cè)基質(zhì)塊內(nèi)驅(qū)油,起到了提高波及系數(shù)的良好作用。 沿裂縫線狀注水時,注水壓力可以略高于油層的裂縫延伸壓力,但是決不能超過敏感隔層的進(jìn)水壓力,這樣才能有效的防止旁路水竄和套管變形的發(fā)生,保證油井的正常生產(chǎn)。3.7.早期裂縫的識別方法 如上所述,裂縫對油藏的開發(fā)效果產(chǎn)生重大的影響,因此,搞清楚裂縫的規(guī)律是裂縫性低滲透砂巖油藏開發(fā)的首要任務(wù)之一。而且,只有早期識別裂縫的規(guī)律,才能掌握油田開發(fā)的主動權(quán)。 研究裂縫,主要應(yīng)搞清它對油田開發(fā)的影響,重點研
34、究三個問題:一是裂縫的發(fā)育程度;二是裂縫的性質(zhì),是隱裂縫還是顯裂縫?其轉(zhuǎn)化條件如何?三是裂縫延伸方面,是否是單向的?若是單向的,其延伸方向是什么方向? 3.7.1觀察巖心 觀察巖心是直觀的確切的識別方法,因而也是最常用的基本方法。通過觀察巖心,可以看到垂直裂縫的延伸長度,推斷裂縫的規(guī)模,裂面特征,光滑程度,充填物情況等,據(jù)此可以推斷裂縫的力學(xué)性質(zhì)。另外,如果含油砂巖中鉆遇裂縫,那么裂縫面上的含油顯示與巖石新鮮斷口上含油顯示有助于判斷裂縫的開閉性,若含油顯示相同,屬于閉口裂縫。如果裂縫面油跡顯示明顯高于新鮮面,則裂縫在地下就是開口的,屬于顯裂縫。觀察巖心要注意的問題是機(jī)械作用也能改變裂縫,不要以
35、為巖心上所有裂縫都能代表地下狀態(tài),要認(rèn)真鑒別那些是地下存在的天然裂縫。 3.7.2測井方法識別裂縫 .井溫測井:井溫曲線是用井溫儀對井內(nèi)溫度進(jìn)行測量得到隨井深變化的一條曲線。井溫曲線是一條自上而下由低到高的傾斜線。在裂縫帶地層處,由于泥漿或注入水大量漏裂縫識別測井入地層,在漏失層附近短期內(nèi)難以恢復(fù)其地層溫度,因而造成井溫下降的異常變化。 .裂縫識別測井;裂縫識別測井是用高分辨率地層傾角測井儀測量的4條電導(dǎo)率曲線以及兩條雙井徑曲線和1號極板相對方位角曲線識別地層裂縫和裂縫方向。 .聲波測井:聲波測井對于裂縫比較敏感,曲線產(chǎn)生跳躍,可判斷裂縫的埋藏深度。 3.7.3井斜測量法 鉆井過程中遇到裂縫容
36、易沿裂縫方向發(fā)生井斜,通過做井斜圖,找出主要的井斜方向,既為裂縫延伸方向。扶余、乾安等油田作過此項工作,取得一定效果。 此項工作應(yīng)注意一點,即應(yīng)把因斷層而產(chǎn)生的井斜資料舍去不用。若地層傾角大時,此方法也應(yīng)慎用。 3.7.4巖石剩余磁測量法 對有裂縫的巖心進(jìn)行剩余磁測量達(dá)到定向的目的。此方法可以確定裂縫的方向。 3.7.5動態(tài)觀察 動態(tài)觀察方法雖然是一種間接的方法,但是它卻比其它方法有更重要的意義。因為它與油田開發(fā)關(guān)系更密切,可以估量裂縫作用的大小,判斷裂縫的延伸方向可靠。4.扶余裂縫性低滲透砂巖油藏注水開發(fā)動態(tài)特征分析4.1.油藏動態(tài)分析的主要內(nèi)容 油藏動態(tài)特征分析的主要內(nèi)容包括以下幾點: 分
37、析油藏開發(fā)初期主要生產(chǎn)層的地質(zhì)特征(包括油層發(fā)育和分布,油、氣、水層分布及相互關(guān)系,油層孔隙度、滲透率、飽和度的變化及其特點,斷層、裂縫的發(fā)育程度及油層流體特性等); 分析油、水井投產(chǎn)和投注后各項開發(fā)指標(biāo)(綜合含水、產(chǎn)油量、采液指數(shù)等)的變化,得出油藏注水開發(fā)隨時間的變化規(guī)律;根據(jù)油藏水驅(qū)特征及其它計算方法,分析油藏地質(zhì)儲量,確定油藏采收率和可采儲量;根據(jù)油藏注水開發(fā)簡況,分析油藏注水方式、注采壓力,提出最佳注水方式以及合理的壓力控制范圍; 分析注水開發(fā)各階段(低含水期開采階段、穩(wěn)產(chǎn)階段、高含水期開采階段)動態(tài)參數(shù)的主要變化,分析出現(xiàn)的問題,提出相應(yīng)的措施;4.2.油藏主要地質(zhì)特征油藏主要儲油
38、目的層扶余油層,屬于泉頭組第四段地層,基本巖石類型是細(xì)砂巖、粉砂巖、泥質(zhì)粉砂巖、泥巖等,泉頭組第四段地層厚度為60100m,多數(shù)井在7090 m之間。厚度變化的總趨勢是東南厚,向西北減薄。泉四段砂巖厚度一般為3050m,平均38m左右,單井鉆遇砂巖層數(shù)一般為1024層,平均16層,單層砂巖厚度一般在1.56m,平均2.6m左右。扶余油田處于扶余號構(gòu)造上,從泉頭組頂面(即扶余油層頂面)構(gòu)造形態(tài)看,是一個被斷層復(fù)雜化了的多高點穹窿背斜。4.2.1.儲層物性油藏為砂巖孔隙儲油,孔隙類型主要是粒間孔隙,次要的有長石的溶蝕孔隙,最大孔喉半徑的變化范圍為2.823.5m,有效孔隙度一般為22%26%,油田
39、東區(qū)略高,西區(qū)較低,空氣滲透率一般在10010-350010-3m2,平均18010-3m2,油層的原始含油飽和度一般在70%75%,平均73%。4.2.2儲層裂縫(第二章已敘述,在此不在重復(fù))4.2.3流體分布扶余油田油層砂巖發(fā)育,無氣頂,油、水分布受構(gòu)造和巖性控制。由于儲油砂體大面積連片,油層也大面積連片分布,具有以下幾個特點:.扶余油層在構(gòu)造范圍內(nèi)廣泛含油,含油面積大,約842。其中第砂巖組含油面積最大,組含油邊界逐漸向內(nèi)縮小。油田西部純含油區(qū)面積大,過度帶面積??;而東部則相反,純含油區(qū)面積小,分布在幾個局部高點上,而油水過度帶面積較大。.油水分布明顯受構(gòu)造控制,含油邊界與構(gòu)造線吻合。在
40、構(gòu)造高點部位整個儲油目的層含油,油層厚度大,如土城子高點,八家子高點,四家子高點,其泉四段和泉三段頂部的儲油層都含油;而處在小向斜部位或地塹部位的儲油層只有部分含油,向下過度為油水同層和水層。.重力分異作用顯著,整個儲油層段垂向上油水分布受重力分異作用的控制,由上而下依次為純含油段、油水同層段、純水段。油田中、西區(qū)純油底界均在海拔-320米。油田的東區(qū)變化較大,一般在-245-310米,油氣水在縱向上的分布也有反常現(xiàn)象。從構(gòu)造發(fā)育歷史分析,嫩江組沉積后的燕上運動使得扶余構(gòu)造發(fā)生傾側(cè)變位,由原來的西高東低變?yōu)闁|高西低,東區(qū)由于斷層而抬起,使得油氣重新平衡,含油底界抬高,邊水內(nèi)侵,造成各砂巖組的油
41、水界線交叉,互切構(gòu)造線,縱向上出現(xiàn)“頂水”或“夾層水”的假象。.油水過度段在縱向上延續(xù)較長,據(jù)大量巖心的含油產(chǎn)狀和試油資料驗證,過度段一般延續(xù)6080米,而過度段的中、下部盡管巖心的含油產(chǎn)狀較好,但試油多產(chǎn)水,僅出少量油或油花。4.2.4流體性質(zhì).地面脫氣原油性質(zhì)密度:一般0.860.872g/cm3,平均0.868 g/cm3;粘度:一般1931mpa.s;含蠟:18%23%;凝固點:一般1721,平均20.5;含膠質(zhì)和瀝青質(zhì):19.9%。.地層原油性質(zhì)粘度:2124mpa.s;飽和壓力:3.6mpa;原始?xì)庥捅龋?518m3/t;溶解系數(shù):一般3.75 m3/(m3. mpa);密度:0.
42、8320.876 g/cm3;體積系數(shù):1.05壓縮系數(shù):一般3.610-48.310-4 mpa-1;.天然氣性質(zhì)甲烷含量:98.62%;乙烷含量:0.86%;丙烷含量:0.05%;密度:0.00078 g/cm3。.地層水性質(zhì)總礦化度:一般40006000mg/l;ph:7;密度:1.0053 g/cm3;4.2.5原始油層壓力及溫度原始油層壓力一般為44.8 mpa,平均約4.4 mpa,壓力系數(shù)一般為11.1,平均為1.05。油田不同地區(qū)的油層壓力基本一致,屬于正常地層壓力。油層溫度為3235。4.2.6儲量含油面積:84km2;有效厚度:10.3m;有效孔隙度:25%;原始含油飽和度
43、:73%;原油密度:0.87 g/cm3;體積系數(shù):1.05;原油地質(zhì)儲量:13240104t;豐度:155.8104t.4.3.油藏注水開發(fā)指標(biāo)動態(tài)分析4.3.1綜合含水、產(chǎn)油量.綜合含水動態(tài)分析扶余油田經(jīng)過彈性驅(qū)、溶解氣驅(qū)階段開采后,于1973年開始全面注水。到1996年左右已進(jìn)入高含水期采油階段,1995年末的綜合含水為86.8%,根據(jù)油田實際資料統(tǒng)計得到綜合含水隨時間的變化規(guī)律。綜合含水是隨著地下水飽和度的增高而上升的。在理論上,它與油水粘度比和油水兩相滲透率比值有關(guān),對于一個已確定的油層來說,油水粘度比是一個定值,那么含水率的變化主要就取決于兩相滲透率比值的變化。實踐表明:任何一個水
44、驅(qū)油藏,含水率與采出程度之間存在一定的內(nèi)在關(guān)系。童憲章導(dǎo)出的水驅(qū)曲線關(guān)系式如下:上式是描述含水率與采出程度的基本關(guān)系式,是一條大致s型曲線,能夠適應(yīng)一般的油藏,既中等原油粘度和滲透率的油藏。當(dāng)然在實際生產(chǎn)過程中,含水的變化還要受到油層非均質(zhì)性、油層性質(zhì)等因素影響,但主要是反映在含水率與采出程度的關(guān)系中,含水率的變化規(guī)律是由驅(qū)替系列曲線來描述的,不同類型的油藏具有不同的曲線形態(tài),萬吉業(yè)把含水與采出程度曲線的形態(tài)分成五種類型,見圖1,每個類型各對應(yīng)一個數(shù)學(xué)表達(dá)式,見表6。圖1 采出程度與含水率關(guān)系曲線類型圖表6 水驅(qū)系列線性方程公式表采出程度與含水率關(guān)系曲線類型驅(qū)替系列方程線性公式應(yīng)用條件油水粘度
45、比滲透率級差 凸型曲線高粘度比大到較大 凸型s形間過渡曲線高到中高粘度比較大 s形曲線中高到中粘度比一般 s形凹型間過渡曲線中到低粘度比較小 凹型曲線低粘度比較小到小 經(jīng)統(tǒng)計(表7),扶余油田含水率與采出程度的變化規(guī)律符合s型曲線(圖2)。其數(shù)學(xué)表達(dá)式為:相關(guān)系數(shù):r=0.96313最終采收率:eru=23.95%圖2 扶余油田采出程度與含水率關(guān)系曲線扶余油田采油二廠西十三站綜合含水與采出程度的變化規(guī)律也呈s型形態(tài),見圖3。圖3 西十三站fw-r曲線 表7 扶余油田開發(fā)綜合數(shù)據(jù)表時間年產(chǎn)油量104t綜合含水%采出程度%地層壓力mpa197084.63.41.224.401971114.34.8
46、2.083.041972126.74.23.032.611973133.79.24.042.391974115.617.64.922.151975111.226.05.762.171976122.830.46.692.091977132.637.07.692.191978134.648.88.712.041979126.058.09.662.231980111.961.110.512.34198196.262.411.232.34198295.964.911.962.301983102.064.112.732.261984102.773.413.502.301985100.676.414.26
47、2.541986100.578.015.022.65198799.880.415.772.84198893.681.916.482.97198988.683.917.153.03199085.284.717.793.12199184.485.618.433.26199283.786.319.073.04199385.385.319.713.06199482.686.220.342.91199583.986.820.972.76數(shù)值模擬計算的各個不同井網(wǎng)的方案其含水率與采出程度的關(guān)系曲線基本都符合s型曲線,見圖4。由此得出結(jié)論:裂縫性低滲透砂巖油藏的綜合含水隨時間變化的規(guī)律是s型曲線形態(tài),其數(shù)學(xué)
48、表達(dá)式是:圖4 數(shù)值模擬不同方案fw-r曲線.產(chǎn)油量動態(tài)分析扶余油田的產(chǎn)量隨著不同的開發(fā)階段而變化較大。開采初期為彈性驅(qū)和溶解氣驅(qū),產(chǎn)量由上升到下降,地層壓力也急劇下降,由于地下能量的不足和大量釋放,勢必導(dǎo)致產(chǎn)量的下降。為保持和恢復(fù)油層能量,就必須依靠人工的方法來補充能量。扶余油層潤濕性為親水型,從1973年開始油田全面轉(zhuǎn)為注水開發(fā),地層能量得到補充,產(chǎn)量開始回升。由于扶余油田的裂縫普遍帶有方向性,受此影響,注水后又出現(xiàn)了新矛盾,水竄、套變嚴(yán)重,再度影響產(chǎn)量。在治理套變、防止水竄的前提下,1982年全面開展了調(diào)整,打了一大批調(diào)整井,重新布一套井網(wǎng),使產(chǎn)量上升,并連續(xù)多年保持高產(chǎn)穩(wěn)定,含水達(dá)80
49、%以后,產(chǎn)量又趨遞減。開采時間較長的中二隊產(chǎn)量變化也如此,見圖5、表7。扶余油田的產(chǎn)量不穩(wěn)定是晚期注水所致,如果是早期注水,產(chǎn)量應(yīng)該如何變化?統(tǒng)計了與扶余油田屬同一類型早期注水的新立油田產(chǎn)油量的變化規(guī)律,見圖6、表8。由圖可見,新立油田的產(chǎn)量由迅速上升到平穩(wěn)。雖然開采時間較短,還反映不出變化規(guī)律的全過程,但也基本可以看出產(chǎn)油量變化的趨勢。因此,裂縫性低滲透砂巖油藏的產(chǎn)油量的變化規(guī)律基本符合上升平穩(wěn)遞減的規(guī)律。圖5 扶余油田中二隊年產(chǎn)油量與時間關(guān)系曲線表8 新立油田產(chǎn)油量、綜合含水統(tǒng)計表時間年產(chǎn)油量104t綜合含水%采出程度%19814.761.40.1819828.023.60.3719831
50、2.26待添加的隱藏文字內(nèi)容37.30.67198424.1810.71.25198543.5511.92.30198651.3316.83.54198763.6021.35.08198870.6124.16.79198969.2727.88.46199064.028.910.01199159.12811.44199253.23312.73199349.73413.93199446.535.615.05199542.941.916.09圖6 新立油田年產(chǎn)量與采出程度關(guān)系曲線4.3.2采油指數(shù)、采液指數(shù) 采油指數(shù)、采液指數(shù)反映了單位壓差下油井日產(chǎn)能力的大小,其數(shù)學(xué)表達(dá)式分別為:jo采油指數(shù);jl
51、采液指數(shù);qo 日產(chǎn)油,t;ql日產(chǎn)液量; 影響采油指數(shù)、采液指數(shù)的因素很多:原油粘度、油層的水淹程度、油層的脫氣情況等,但其變化規(guī)律主要還是隨著含水飽和度的變化而變化的。統(tǒng)計了扶余油田采油指數(shù)、采液指數(shù)與含水率的關(guān)系,見圖七。由圖可見,采油指數(shù)的變化是:含水在60%以前,每上升10%的含水率,采油指數(shù)平均下降9.2%;含水60%以后,每上升10%的含水,采油指數(shù)平均下降11.2%,下降速度略有加快。采油指數(shù)的總趨勢是隨著含水的上升,下降速度逐步加快。采液指數(shù)在含水60%以前,變化不大,由緩慢下降到緩慢上升,含水60%以后,上升幅度加大。圖7 扶余油田采油、采液指數(shù)與含水關(guān)系曲線4.4.油藏水
52、驅(qū)特征動態(tài)分析4.4.1水驅(qū)曲線特征分析水驅(qū)曲線是水驅(qū)開發(fā)油田采出液中產(chǎn)油量和產(chǎn)水量的關(guān)系曲線。注水開發(fā)油田利用水驅(qū)曲線計算和確定油田儲量和采收率,評價開發(fā)效果,還可以預(yù)測油藏開發(fā)的未來動態(tài),在國內(nèi)外得到比較廣泛的應(yīng)用。扶余油田是開發(fā)多年的老油田,水驅(qū)特征曲線早已出現(xiàn)直線段,選取1986年12月1988年3月為應(yīng)用期,用水驅(qū)特征曲線計算,采收率25.8%,可采儲量為3254104t。.注水井排方向與裂縫方向平行的線狀注水井網(wǎng):扶余油田是裂縫型砂巖油藏,裂縫普遍發(fā)育,如果沿著裂縫方向部署注水井排就可以較好的利用裂縫的高吸水能力,使注入水沿注水線進(jìn)入兩側(cè)孔隙內(nèi)驅(qū)油,波及系數(shù)大,驅(qū)油效果好。如扶余油
53、田西二站、西五站、東三站,這些站都是沿裂縫方向部署注水井排的站。西二站:選取1989.61991.12為應(yīng)用期,用水驅(qū)特征曲線計算采收率為30.2%,而波及系數(shù)是根據(jù)謝爾卡夫公式求出:式中:er對應(yīng)井網(wǎng)密度的水驅(qū)最終采收率; ed驅(qū)油效率,扶余取0.397 f井控面積,10-2km2/井; a系數(shù),一般情況下對于某一具體油藏為常數(shù),但扶余油田是裂縫型砂巖油藏,在不同的井網(wǎng)方式下,a值不同; e-af波及系數(shù),a值小,e-af大。 根據(jù)上式求出西二站的a值為0.116。 東三站: 選取1986.121991.12為應(yīng)用期,用水驅(qū)特征曲線計算采收率為28.6%,a值為0.222(見表九,圖8)。表9 東三站水驅(qū)特征曲線數(shù)據(jù)表
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