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1、油氣地球物理PETROLEUMGEOPHYSICS注水井吸水剖面分析楊松長(zhǎng)江大學(xué)石油工程學(xué)院重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室摘要:吸水剖面資料反映的是注水井在某一壓力下各單層的相對(duì)吸水能力和各層內(nèi)吸水量的連續(xù)變化情況。分析吸水剖面可以了解油藏注入水的縱向分布和變化趨勢(shì),進(jìn)而為后期油藏的深入開發(fā)提供依據(jù)“七通過(guò)對(duì)吸水刮面分布特征、小層吸水量分布特征等方面來(lái)對(duì)吸水剖面進(jìn)行初步的探討,了解層間非均質(zhì)性對(duì)于注水開發(fā)效果的影響,并利用吸水剖面資料,運(yùn)用洛倫茲曲線描述層間的非均質(zhì)程度。該研究對(duì)于油藏今后的動(dòng)態(tài)開發(fā)研究具有一定的指導(dǎo)意義。關(guān)繾詞:吸水剖面;分布特征;非均勻性;洛倫茲曲線注水井的吸水剖面資料反映了地層的吸水能力,通

2、過(guò)吸水剖面資料可了解注入水的縱向分布,也可預(yù)測(cè)和控制水線推進(jìn),監(jiān)視油層的吸水,進(jìn)行剩余油分布分析等“氣科學(xué)分析地應(yīng)用吸水剖面資料是了解油藏地下變化,進(jìn)行油田開發(fā)分析的主要手段,也是指導(dǎo)油田開發(fā)、進(jìn)行方案部署的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。1吸水剖面分布特征分析吸水剖面測(cè)試資料可知,所選取的區(qū)塊部分層段由于注入水的沖刷形成了高滲透帶,其吸水強(qiáng)度一般大于lOm'/d/m,個(gè)別井的吸水強(qiáng)度值最高為68m7d/m(表1)。不同注水井的吸水能力存在較大差異,如B3-3-436井單層的吸水量較大,吸水強(qiáng)度也較高,而其附近的B3-3-438井,由于所在區(qū)域儲(chǔ)層物性較差,射開層段中參與吸水的小層少,吸水厚度較小,油層

3、吸水能力也較差。這些差異的存在一方面與各井所處區(qū)域的儲(chǔ)層物性分布有關(guān);另一方面由于該區(qū)塊進(jìn)行了一次和二次加密調(diào)整,各井組的具體井網(wǎng)模式也不盡相同。«1分注水井強(qiáng)吸水屢統(tǒng)計(jì)井號(hào)測(cè)試日期層位吸水厚度(m)小層吸水量(m)吸水強(qiáng)度(m'/d/m)B3-3-436-6/8/086/8/08SilS131.20.6122010.0033.33D4)JAA-6/3/08S14+5b0.63253.33/6/3/08S35+6a177.00name。_10/25/08S240.36.521.67KV25/08S291.26050.00B3-D6-385/12/08P28+9b3.66417

4、.78oa-8/4/08S14+5a0.727.2338.908/4/08S25+6a1.772.7742.81注水井不同時(shí)間點(diǎn)吸水剖面的測(cè)試資料表明,伴隨注水開發(fā)過(guò)程,不僅不同時(shí)間段的油層吸水能力存在差異,小層間的吸水能力也存在較大差異(表2)。從2002年和2008年吸水剖面資料對(duì)比情況看,大部分井單層的吸水量顯著增加,2002年各井單層的吸水強(qiáng)度平均值為0.76m3/d/m,2008年單層的吸水強(qiáng)度平均值為10.87m3/d/m,增加幅度也較大,其中,部分高滲透層為長(zhǎng)期高壓注水形成的裂縫。分析表明,由于一口注水井多是同時(shí)注幾個(gè)油層,各油層的非均質(zhì)性使各層段的吸水能力差別很收稿日期:201

5、2-05-14;改回日期:20124)8-22作者簡(jiǎn)介:楊松.男,長(zhǎng)江大學(xué)石油工程專業(yè)在讀碩士研究生.現(xiàn)主要從事油氣藏開發(fā)工作“大,隨時(shí)間的推移,高滲層段由于大量水的沖刷,使水相滲透率逐漸提高,見水厚度加大,吸水強(qiáng)度也不斷提高,而中、低滲透層吸水厚度小,注水強(qiáng)度低,吸水很少或不吸水,如B2-1-142井的G110和G16+7小層,水驅(qū)效果難以得到改善。因此,在非均質(zhì)地層注水,必須設(shè)法減小各層段吸水的非均衡性。衰2分注水井吸水剖面變化對(duì)比井名2002年2008年層名吸水厚度(m)日吸水量(n?)吸水強(qiáng)度(m'/d/m)層名吸水厚度(m)日吸水量(m)吸水強(qiáng)度(m"d/m)SH2

6、.40.610.25S112.32711.74B2-1-441-S132.30.710.31S131.752.94S14+5b1.00.160.16S14+5b0.7912.86S35+6B0.70.070.10S35+6b0.31446.67G1100.50.020.04G1101.300.00B2-1-142G1133.40.380.11GH30.41025.00G1171.20.090.08G1171.895.00G12+3b2.60.350.13G12+3b0.5918.00Sil1.20.340.28Sil3.0113.67S131.10.070.06S132583.20/S14+5

7、H1.10.070.06S14+5b0.63253.33S35+6a2.52.591.04S35祐a1.077.00B3-3-438Sil1.80.710.39SH1.8179.44S14+5a1.30.210.16S14+5a0.623.332吸水剖面小層吸水量分布在油田開發(fā)過(guò)程中,為了揭示油層水淹狀況,依據(jù)測(cè)試的吸水剖面資料,按吸水能力大小來(lái)恢復(fù)各小層在各階段的實(shí)際吸水量,再根據(jù)各小層累計(jì)吸水量分析油層水淹狀況叫層間非均質(zhì)性是引起注水開發(fā)過(guò)程中層間干擾和單層突進(jìn)的內(nèi)因所在。在多層合注合采的情況下,容易出現(xiàn)層間矛盾。因各小層層間滲透率差異較大,加之砂層厚度也相差懸殊,在多層合注時(shí),各層吸水能

8、力有明顯的差異。位于下部的厚砂層或疊置厚砂層即使?jié)B透率在同一合注層系不十分突出,也會(huì)優(yōu)先吸入大量的水。分析M油田B3-D4-38井的吸水剖面資料,其1094-1099m井段相對(duì)其上部油層的孔隙度、滲透率很大(。=30.03%,K=1270.59mD),所以其相對(duì)吸水量高,即使上部個(gè)別層段滲透率高達(dá)459.64mD,也會(huì)因該層段滲透率太大而優(yōu)先吸入水(圖1)。吸水剖面資料分析表明,在同一口井內(nèi),由于層間非均質(zhì)性的差異,造成好油層吸水多、出油多、水線推進(jìn)快,而差油層吸水少、出油少、水線推進(jìn)慢,所以在采油井和注水井內(nèi)明顯的層間干擾,在油層間出現(xiàn)了水沿高滲透層突進(jìn)現(xiàn)象。相對(duì)喂水量(先)圖1B3-D4-

9、38井小層吸水分布3運(yùn)用洛倫茲曲線分析注水井的吸水剖面油藏非均質(zhì)程度是評(píng)價(jià)油藏性質(zhì)的重要指標(biāo)之一。由于地層的非均質(zhì)性,油田在投入注水開發(fā)后,注入水的推進(jìn)往往受地層非均質(zhì)性的影響而非均勻地推進(jìn)。因此,及時(shí)準(zhǔn)確了解各層的吸水狀況對(duì)于油田的調(diào)整就顯得至關(guān)重要?dú)庠谟筒毓こ讨?,可用洛倫茲曲線來(lái)描述儲(chǔ)集層的非均質(zhì)性,評(píng)價(jià)小層產(chǎn)出差異狀況、吸水剖面和產(chǎn)液剖面差異狀況。對(duì)測(cè)得的吸水剖面資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,將每一層的吸水強(qiáng)度依次從大到小排隊(duì),繪制成洛倫茲曲線(圖2)。從圖2中可看出,該儲(chǔ)層吸水剖面在2009年測(cè)試時(shí)吸水較好的41%厚度的吸水量占總吸水量的82%,而另外的59%厚度的吸水量占總吸水量的18%,其中,

10、有45%的厚度不吸水。隨著注水的開發(fā),層間高低滲透層間干擾加劇。通過(guò)繪制吸水剖面的洛倫茲曲線,可直觀地看到高滲、中滲及低滲層的動(dòng)用情況;通過(guò)計(jì)算“不均勻系數(shù)”,更會(huì)對(duì)油層吸水剖面的不均勻程度有一個(gè)定量的標(biāo)識(shí);對(duì)比不同時(shí)期吸水剖面的洛倫茲曲線,可對(duì)其不均勻程度進(jìn)行定量評(píng)價(jià)。如圖2中2009年測(cè)試井剖面的“不均勻系數(shù)”比1994年測(cè)試井剖面的大一些,其不均勻程度更加嚴(yán)重。吸水剖面降低可能的原因主要包括it:由于注水井長(zhǎng)期沖刷,空隙結(jié)構(gòu)和物性參數(shù)發(fā)生變化,平面滲透率極差進(jìn)一步加大;吸水好的層地層堵塞或者注水管柱問(wèn)題,導(dǎo)致同位素堆積,無(wú)法進(jìn)入地層;在注水過(guò)程中往往由于粘土遇水膨脹造成堵塞,甚至在井壁處

11、造成巖石崩脫和坍塌O影響吸水剖面資料準(zhǔn)確性的因素主要包括:地質(zhì)方面,滲透率的級(jí)差、地層系數(shù)、砂體類型等都是影響吸水剖面的主要地質(zhì)因素;油水井間的連通狀況,其連通井?dāng)?shù)和連通井距是影響注水井吸水的可控制因素。4結(jié)論(1) 了解注水井縱向吸水剖面狀況,指導(dǎo)多層井的分層調(diào)整,便于針對(duì)性地實(shí)施措施,指導(dǎo)注水結(jié)構(gòu)的調(diào)整f(2) 注水過(guò)程中要經(jīng)常調(diào)整注水井吸水剖面,改造吸水少的中、低滲透層,控制影響其他層吸水的特高吸水層,使更多的油層按照需要吸水,以提高注入水的體積波及系數(shù)。(3) 利用吸水剖面資料,對(duì)吸水不正常的井層,采取選擇性增注、分層注水、補(bǔ)孔等調(diào)整剖面措施,可改善水驅(qū)狀況,提高油藏的水驅(qū)油效率。參考

12、文獻(xiàn)彭義成.吸水剖面資料在油田開發(fā)中的應(yīng)用J.江漢石油學(xué)報(bào),2003,16(1):26-281 王俊魁.油,藏工程方法研究與應(yīng)用M.北京:石油工業(yè)出版社,1998:160-161Ochi,Detienne,P.Rivet,Y.Lacourie.ExternalFilterCakePropertiesDuringInjectionofProducedWater(C.SPE547732 Perkins,T.K,Gonzalez,J.A.TheeffectofthermoelasticstressesoninjectionwellfhicturingC.SPE11332陳彬等.應(yīng)用吸水削面資料確定吸

13、水層動(dòng)態(tài)殘余油飽和度的方法J.油氣地質(zhì)與采收率,2003,10(1):37-393 崔英琢,馮佩真.胡】2塊水驅(qū)油藏儲(chǔ)層動(dòng)用狀況變化分析J.江漢石油學(xué)報(bào),2000,22(4):66-68王慶,劉怠卿,股方好.洛倫茲曲線在油栽產(chǎn)液、吸水剖面研究中的應(yīng)用J.特種油氣2010,17(1):71-744 劉祖林,康曉東,李宵男等.用洛倫茨曲線分析油藏吸水狀況J.中國(guó)海上油氣(地質(zhì)),2002,16(5):345-348王繼強(qiáng),隋義勇等.影響測(cè)吸水剖面的因素J.新W石油地2010,31(4):402-4035 汪超,申春油蒙產(chǎn)液剖面和吸水剖面分析研究J.新石油科技,2005.15(1):12-13The

14、analysisofprofilelogofwaterinjectionYANGSong(TheYangtzeUniversityofPetroleumEngineeringCollegeKeyLaboratories,Jingzhou,China)Abstract:Theprofilelogofwaterinjectionreflecttherelativeabsorbingcapacityofeachsinglelayerandthecaseofcontinuouschangingineachlayerofaninjectionwellatapressure.Theanalysisofpr

15、ofilelogofwaterinjectioncanunderstandthelongitudinaldistributionandchangetrendoftheinjectedwaterinareservoirsothatthecriteriaareprovidedfbrfurtherreservoirdevelopmentinlaterstage.Theprofilelogofwaterinjectioniselementallydiscussedtounderstandtheimpactoftheinterbedanisotropyontheeffectoftheflooddevelopmentthroughtheanalysisofthedistributioncharacteristicsoftheinjectionprofileandtheintakecapacityofalayer.Theinterbedheterogeneouslev

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