注水开发动态地质分析
正韵律类型储层,相对高渗透段位于中下部,加上流体重力分异作用,导 致垂向上储层中下部首先水淹,随着开发的不断进行,其水淹程度不断变强; 上部由于相对渗透率低,水淹程度明显低于下部。
第一节 油水运动规律
第一节 油水运动规律
(三)层间差异对开发效果影响 降低油层动用层数和水淹厚度 层间差异使得高吸水层开发程度高,低吸水层或不吸水层的开 发程度低,降低了总体合采水淹厚度,也就降低了开发效果
三 平面油水运动规律 (一)注入水平面舌进 注入水平面舌进受砂体几何形体以及高渗带等平面非均质性控制 1.砂体几何形态
砂体几何形体受沉积相控制,沿砂岩的长轴方向容易形成注入水的平面舌进
2.反韵律
受渗透率和流体重力分异作用双重控制,总体上来讲其垂向上水淹程度的 均匀性较正韵律好很多
第一节 油水运动规律
3.多段复合韵律
多段复合韵律储层就单个韵律层而言,开发过程中复合上述正韵律或反韵 律的水淹特征,因此多段复合韵律层在垂向上存在水淹程度不均一的特点。
第一节 油水运动规律
4.均质韵律
21.3%
逆层理倾向 平行层理走向
19.4% 34.6%
48.5% 53.2%
第一节 油水运动规律
(三)层内夹层对油水运动的影响 1.夹层发育部位对油水运动的影响
中部夹层:分隔作用强,对流体重力分异作用抑制作用强 底部夹层:对油水运动影响小 顶部夹层:开发早期,夹层之上不水淹,开发后期,剩余油潜力层段
水淹特征 水淹快
水淹均匀 较高
最终采收率 21.3% 42.7% 31.8%
第一节 油水运动规律
斜层理
顺层理方向注水:注入水容易窜进,驱油效果差 逆层理方向注水:驱油状况显著改善,驱油效率提高 垂直层理方向注水:驱油效果最好
斜层理砂岩不同注水方向的驱油效率
注水倾向
无水采收率
最终采收率
顺层理倾向
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
2.84%
第十章 注水开发动态地质分析
油藏一经开采,一部分油气被采出,一部分成为 剩余油气,储层岩石和流体与外来流体接触,发生各 种物理化学作用,对开发过程中的油水运动产生影响
开发动态地质分析就是阐明开发过程中的油藏流 体运动规律及剩余油分布,分析储层与流体性质在开 发过程中的动态变化及其对开发的影响,为开发方案 和提高油气采收率提供必要的地质依据。
二 层间油水运动规律 对层间油层运动起主要作用的是层间储层物性和压力状态的差异 (一)注水井中的层间差异和层间干扰 1.层间吸水差异
层间吸水的差异程度受控于层系内层间的地层系数(有效厚度×有效渗透率) 的差异,地层系数大,吸水能力大。层间地层系数差异主要受控于渗透率差异
某油田不同单层间油水吸水差异
2.平面高渗带
平面高渗带是影响流体平面运动的最直接因素。油井过早见水,无水采收率 低,含水上升过快。
(二)渗透率的方向性与平面油水运动 1.常规储层渗透率方向性
垂直渗透率和水平渗透率存在差异;同一水平渗透层,不同方向渗透率不同 这是因为不同水流环境下沉积,加上后期成岩作用影响造成渗透率的各向异性
2.断层和裂缝方向性
2.夹层规模对油水运动的影响
夹层规模:夹层规模越大,分隔作用效果就越好 夹层延伸范围:夹层延伸越远,其分隔作用影响越大
3.夹层产状对油水运动的影响
夹层存在倾角情况下,油水的运动不是平行于层面,而是平行于夹层面
大庆葡萄花油田厚油层夹层发育情况和水淹特征表面:
① 夹层不发育的层比发育的地层更容易水淹; ② 夹层发育的厚油层水淹段的水淹程度往往比较高 ③ 没有夹层发育的厚油层以下部水淹为主 ④ 有夹层发育的厚油层,下部水淹常见,也容易出现多段水淹
第十章 注水开发动态地质分析
第一节 油水运动规律 第二节 剩余油的形成与分布 第三节 储层与流体性质的动态变化
第一节 油水运动规律
在注水开发过程中,地下油水分布会发生很多变化。下面 从层内、层间和平面介绍地下油水运动的控制因素及分布规律。
一 层内油水运动规律 层内油水运动受储层层内非均质性的控制,即主要受储层的
第一节 油水运动规律
2.注水井单层突进
层间渗透率差异越大,层间干扰越严重,较高渗透层启动压力低,易水驱形 成单层突进
(二)产油井中的层间差异和层间干扰 1.多层合采时的层间差异
物性好、生产压差大的层一般产液量高,物性差,生产压力差小产液量低 要将储层性质相似的油层组合在一起,组成统一的开发层系
2.生产井流压与层间干扰 生产井井底流压大于某一油层压力,发生倒灌现象
裂缝性储层具双重介质特点,裂缝渗透率>孔隙渗透率 开发中,注水方向垂直于裂缝走向时开发效果最好 注水开发中,地层压力的变化或者注入水使粘土矿物受水膨胀导致地应力发生 变化,可能造成断层复活,导致注入水沿断层发生垂向水窜,造成注入水损失
(三)井间干扰
井间干扰:某一油井或注水井工作制度的改变,对相邻油井或注水井的产量、 压力、注水量产生影响。 井距越小,井间干扰越严重;新井投产或投注,导致老井产量或注水量下降 必须选择合适的井距和工作制度,才能使井间干扰的程度降到最低
第一节 油水运动规律
第一节 油水运动规律
2.不同类型层理的水淹特征
斜层理:顺层理倾向渗透率高,水淹快,采收率低 交错层理:渗透率低,水淹均匀,采收率高 平行层理:渗透率高,水淹均匀,采收率较高
层理类型 斜层理
交错层理 平行层理
不同层理的砂岩注水模拟结果
渗透率/10-3μm2 高 723 低 221.3 高 816.2
(四)井网控制程度与平面油水运动
井网控制程度好坏判断:1.油藏内井网的分布均匀程度 2.井网密度 井网密度可用两个参数表示:1.油藏上平均每口井所控制的油藏面积 2.油藏 单位面积上的井数
垂向上水淹程度主要受流体重力分异作用控制,下部水淹程度较上部高。 但上、下两部分水淹程度差别较正韵律小,较反韵律大。
(二)层理类型与层内油水运动 1.不同类型层理的优势渗透率方向
单向斜层理渗透率受颗粒排列方式控制,油水优势运动方向沿着纹层流动, 纹层界面和层系界面对油水运动起一定的阻碍作用。
交错层理纹层在各部位倾向不同,各层系间渗透率的方向上存在差别, 槽状层理在纵剖面上渗透率受颗粒排列的影响,基本平行于古水道,横剖面 上渗透率优势方向呈弧形,各层系间相交,情况复杂。
动态分析方法
动态分析的方法一、单井动态分析单井动态分析包括油井动态分析和注水井动态分析,以研究阶段性的分层调整管理措施为主。
油田的变化总要通过单井反映出来,所以管好油、水井是管好油田的基点。
油井分析以所管某一油井为重点联系到周围有关的注水井和相邻油井进行综合分析。
注水井分析则以所管某一注水井为中心,联系到周围的油、水井进行综合分析。
现分述如下。
(一)油井动态分析对注水开发的油田来说,油井动态分析的目的就是要在保证达到一定采油速度的前提下实现三稳迟见水。
三稳就是产量稳、地层压力稳、流动压力稳。
迟见水就是无水采油期长、无水采收率高。
油井动态分析方法可综合为以下几点:第一,清点油层。
对所管油井的各小层要进行清点,了解全井射开的油层数、有效厚度和产能系数;了解射开各单层的类型,如水驱层(与注水井连通)、弹性层(与注水井不连通,与其它油井连通)、“土豆”层(与邻井全不连通)和“危险”层(与注水连通特别好,有见水危险);了解每个单层的渗透性、厚度和储量,掌握油层特性,胸中有数,分析就主动了。
第二,核实资料。
油井的生产特点和变化规律,总要通过观察现象和整理资料才能掌握。
在平时就必须取准油井动态资料,如油管压力、套管压力、流动压力、地层压力、产油量、油气比和油样分析资料(含水、含蜡、含砂等)。
及时观察记录油井变化情况如结蜡软硬、原油乳化、出砂、油井间歇出液现象。
新的变化情况出现后,要先从地面查清原因,弄清情况,落实资料,然后再进行动态分析。
第三,联系历史。
油井的每一变化都是有其根源的,要结合油井开采历史进行分析。
一方面要熟悉井史,结合钻井、固井、诱喷等有关情况进行分析。
另一方面要应用采油曲线,研究每个开采时期的生产指标变化特点,由它的过去,分析它的现在,由它的现在预测它的将来。
分析哪些是一贯的规律,哪些是突然的变化,便于综合考虑,得出系统概念。
第四,对比邻井。
首先要和注水井对比,如果见到注水效果或者见水,就要顺着连通层追踪到注水井,综合分析。
石油地质工程中高含水期油田注水开发的改善措施分析
石油地质工程中高含水期油田注水开发的改善措施分析随着石油资源的逐渐枯竭,石油地质工程中注水开发成为提高油田采收率的关键技术。
随着注水周期的延长和高含水期油田的出现,注水开发遇到了越来越多的挑战。
本文将针对高含水期油田注水开发中存在的问题,分析一些改善措施,并探讨其实施效果及未来发展方向。
一、高含水期油田注水开发存在的问题高含水期油田是指地质条件复杂,油层中含水率较高的油田。
这类油田注水开发存在以下问题:1. 采收率低:由于高含水期油田油层中含水率较高,注水前往往需要进行水驱或气驱开发,使得油层中的原油难以有效提取,采收率较低。
2. 地层压力不足:地层压力是维持油田正常开发和产出的重要条件,而高含水期油田往往地层压力不足,难以实现有效开发。
3. 油水混合物净化困难:高含水期油田中原油和水混合在一起,难以有效分离。
4. 能耗高:由于地层条件复杂,注水开发需要大量的能源支持,能耗较高。
以上问题严重影响了高含水期油田的注水开发效果和经济效益,因此需要采取一系列的改善措施。
二、改善措施的分析1. 优化注水方案采取合理的注水方案是提高高含水期油田注水开发效果的关键。
优化注水方案可以通过提高注水井的布置密度、调整注水层位、增加注入压力等方式来实现。
还可以通过精确的地层模拟和水驱试验来确定最佳的注水方案。
2. 加强地层改造地层改造是指通过在地层中注入化学剂、微生物或其他改造剂,改变地层物性和渗透性,从而提高地层的油水分离效率和原油采收率。
针对高含水期油田的特点,可以采用多种地层改造技术,如聚合物驱油技术、微生物改造技术等。
3. 提高注水效率提高注水效率是通过改善注水设备和技术来实现的。
可以通过更新注水设备,提高注水管道的输送能力,增加注水泵的压力等方式来提高注水效率。
还可以通过使用先进的注水技术,如水平井注水技术、自动调节注水技术等,提高注水效率。
4. 净化油水混合物针对高含水期油田中油水混合物难以净化的问题,可以采取一系列的油水分离措施。
动态分析的具体内容
动态分析的具体内容:
1、对注采平衡和能量保持利用状况的分析;
2、对注水效果的评价分析;
3、对储量利用程度和油水分布状况的分析;
4、对含水上升率与产液量增长情况的分析;
5、对主要增产措施效果的分析
单井动态分析:
单井动态分析主要是分析工作制度是否合理,生产能力有无变化,油井地层压力、含水有无变化,分析认识射开各层产量、压力、含水、油气比、注水压力、注水量变化的特征,分析增产增注措施效果,分析抽油泵的工作状况,分析油井井筒举升条件的变化,井筒内脱气点的变化,阻力变化,压力消耗情况的变化,提出调整管理措施。
井组动态分析:
井组动态分析是在单井动态分析的基础上,以注水井为中心,联系周围油井和注水井研究分析以下问题:
1、分层注采平衡、分层压力、分层水线推进情况;
2、分析注水是否见效,产油量是上升、平稳还是下降;
3、分析油井各小层产量、压力、含水变化的情况及变化原因;
4、分析本井组与周围油井、注水井之间的关系。
通过分析,提出对井组进行合理的动态配产配注,把调整措施落实到井,落实到层,力求达到最佳效果。
油藏动态分析:
1、油藏基本地质特征
2、油藏开发阶段的划分及开发特点
3、开发效果分析评价----井网、开发方式、注水方式
4、目前存在的主要问题
5、潜力分析---潜力类型或潜力区
6、调整措施---地面、地下
7、经济效益评价。
生产动态参数泛指油水井在生产过程中的各类数据:
生产层位、日液、日油、含水、汽油比、动液面、压力、油套压、生产作业管柱、日注、累油、累水、注采比、流压、静压、注水压力、等等。
油田开发动态分析主要技术指标及计算方法
指标及计算方法1.井网密度油田(或区块)单位面积已投入开发的总井数即为井网密度。
f=n/A02.注采井数比注采井数比是指水驱开发油田(或区块)注水井总数和采油井总数之比。
3.水驱控制程度注水井注水能够影响到的油层储量占油层总储量的百分数。
水驱控制程度=注水井联通的厚度/油层的总厚度*100%由于面积注水井网的生产井往往受多口注水井的影响,因此,在统计井网对油层的水驱控制程度时还要考虑联通方向。
不同注水方式,其注采井数比不同,因而注水井对油层的水驱控制程度也不同。
一些分布不稳定,形态不规则,呈透镜状分布的油层,在选择注水方式时,应选择注水井数比较大的注水方式,以取得较高的水驱储量控制程度。
该指标的大小,直接影响着采油速度,含水上升率,最终采收率。
中高渗透油藏(空气渗透率大于50*10-3 um2)一般要达到80%,特高含水期达到90%以上;低渗透油藏(空气渗透率小于50*10-3 um2)达到70%以上;断块油藏达到60%以上。
4.平均单井有效厚度油田(或区块、或某类井)内属同一开发层系的油水井有效厚度之和与油水井总井数的比值为平均单井有效厚度。
5.平均单井射开厚度油田(或区块、或某类井)内属同一开发层系的油水井射孔总厚度与油水井总井数的比值为平均单井射开厚度。
6.核实产油量核实产油量由中转站、联合站、油库对管辖范围内的总日产油量进行计量,由此获得的产油量数据为核实产油量。
7.输差输差是指井口产油量和核实产油量之差与井口产油量之比。
K=(q ow-q or)/q ow8.核实产水量核实产水量用井口产水量和输差计算。
q wr=q ww(1-K)9.综合含水油田(或区块)的综合含水是指采出液体中水所占的质量百分数。
f w=(100*q wr)/(q wr+q or)-1- 低含水期(0<含水率<20%):该阶段是注水受效、主力油层充分发挥作用、油田上产阶段。
要根据油层发育状况,开展早期分层注水,保持油层能量开采。
注水开发过程中储层参数变化规律的测井地质评价
c a g b iu l. o su yt e ec a g si eyi o t t o nodoledt lc es n beme s e O h n e o vo sy T t d s h n e v r d h s mp ra ra l i l O s etrao a l a u st n f i f e r ice s t rd cin a e No 3z n ,Ga g i e eo me tae ed g n ledfre a l,c a g s n r ei p o u t .T k . o e a s o n x v lp n r i B ia a Oi il x mpe h n e d a n g f o o e r orp o riso i edwi o lx futbo k esu i h o g g ig g oo i v lain o fr sv i r p te fol l t c mpe a l l sa t de t r u h l gn - e lgce au t n e e i f h c r d o o t eb sso r n ls eoe a d atrwae s ig Th n,rmann i dsr uin n u g sin h a i fc ea ay i b f r n fe trwa hn . o s e e ii o l t b t sa d s g e t s g i i o o
开发 区位 于黄骅坳 陷 中部 , 16 于 95年 3 发现 , 9 2年 月 17
引 言
目前 我 国东部 大 多 数油 田 已进 入 高含 水 后 期 开采 阶段 , 藏的储 层 性 质 , 胶 结 类 型 、 层 物 性 、 喉 大 油 如 储 孔
2月 开始 以不规 则 的点状 面积 注水 方 式 开发 ,9 9年 开 17 始 实 施 大 规 模 调 整 , 止 到 19 截 9 9年 底 , 出 程 度 采 2 . 9/, 采 储 量 采 出 程 度 8 . 1/, 合 含 水 48 可 9 6 2 19 综 6 8 . 5/, 9 3 自然 递 减 1. 4 / 综合 递 减 3 2 9 。主 力含 9 6 11 9, 6 .4 / 6
《油气田开发地质学》 第三章 油藏动态地质特征
5
外来补给的驱动方式 内能消耗的驱动方式
水压驱动 气压驱动 弹性驱动
溶解气驱动
重力驱动
6
第一节 注水过程的地质因素分析
一、油田开发方式 二、油田注水应考虑的地质因素
7
二、注水应考虑地质因素
油田注水是把水注入油层并将原油驱替到生产井,这一过 程是在油层内进行,油层性质和结构必然要对油田注水产 生重要影响,甚至是决定性的影响。
9
2、断层和裂缝 若断层是封闭的或放射状的,则适合注水和
控制,可按断块进行注采设计。 若断层是敞开的,会破坏注水效果,特别是
出现连续敞开雁列式断层对注水效果的影响更 为严重,甚至会完全破坏注水效果。
10
在裂缝性储集层与单 孔隙储层驱油机理不 同。裂缝中是水驱油 过程。裂缝中的水与 基质孔隙中的油是水 油交换过程。
层位 S2下3
濮65井产液剖面成果(1987年)
射孔层数
射孔厚度 m
产液量 m3/d
产油量 产水量 m3/d m3/d
含水 %
流压 MPa
8
8.6
0
0
0
S2下4
6
10.6
0
0
0
S2下51+2
4
7.6
8.72
0.8
7.92 90.8 30.4
S2下53+5
3
6
104.17 7.17 97.0 93.1 30.8
38
(4)注入水水质的影响 注入水水质对油层吸水能力影响很大,应防注入 水中杂质、微生物细菌类化学物质污染油层,造 成油层吸水能力下降,损害油层产能。
不同类型油藏注水开发状况分析及下步开发措施
不同类型油藏注水开发状况分析及下步开发措施注水开发是一种常用的油藏开发方法,通过向油藏注入水来维持油井的压力,提高原油的采收率。
不同类型的油藏在注水开发中存在着不同的状况和挑战。
本文将分析不同类型油藏的注水开发状况,并提出相应的下步开发措施。
一、常规油藏的注水开发状况常规油藏是指地质构造相对简单、岩石孔隙中有一定的连通性且流动主要以原油为主的油藏。
常规油藏的注水开发相对较为简单和成熟。
在常规油藏中,注水可以有效提高油井的采收率,延缓油井的老化速度,同时保持油井的较高产能。
目前常规油藏的注水开发已经广泛应用。
下步开发措施:1. 优化注水井布置:通过合理布置注水井,提高注入水的覆盖范围,提高注入水与原油的混合效果,提高采收率。
2. 注水井井间距优化:合理控制注水井间的距离,避免井间交叉干扰,提高注水效果。
3. 注水剂优化:选择适合油藏特征的注水剂,改善油井注水的效果。
二、致密油藏的注水开发状况致密油藏是指孔隙度低、储层渗透率小的油藏。
由于其储层性质的特殊性,致密油藏的注水开发面临着一些问题和挑战。
例如,注入水在油藏中的渗流速度较低,注水剂与岩石的接触面积较小,注水剂的流动性差等问题。
因此,致密油藏的注水开发相对较为困难。
下步开发措施:1. 酸化处理:通过注入酸性溶液或选择性酸浸剂,溶解致密油藏储层中的碳酸盐矿物质和粘土,提高油藏孔隙的连通性,改善注水效果。
2. 水平井技术:通过水平井技术增大油井的垂直排水半径,提高油井的产能,改善注水效果。
3. 增加注入压力:通过增加注入水的压力,提高注水剂在油藏中的渗流速度,改善注水效果。
三、页岩油藏的注水开发状况页岩油藏是指储层以页岩为主的油藏,储层渗透率极低。
注水开发页岩油藏是一种新的探索和挑战。
目前,页岩油藏的注水开发状况较为有限,还需要进一步的研究和实践。
下步开发措施:1. 试验性注水:在页岩油藏中进行试验性注水,研究注水对于页岩储层渗透率和油井产能的影响。
延长油田X区块注水开发效果评价
延长油田X区块注水开发效果评价发布时间:2021-09-30T02:22:52.116Z 来源:《建筑实践》2021年19期作者:代刚盖思明[导读] 本次研究主要通过建立综合评价特征模型的方式建立延长油田X区块低渗透油藏注水开发效果评价分级方法。
代刚盖思明延长油田股份有限公司质量监督中心陕西延安 716000摘要:本次研究主要通过建立综合评价特征模型的方式建立延长油田X区块低渗透油藏注水开发效果评价分级方法。
首先,通过从30项参考评价指标中筛选确定5注水评价指标,利用现场数据结合经济评价指标、地质静态数据的方法,确定各项指标权重,最终利用专家评价法建立综合评价分级标准。
该方法现场应用效果较佳,耦合性较好可较好解决高含水区注水效率较低问题,从而提高油田综合开发效益。
关键词:定量综合评价;注水开发效果;效果评价;开发效果评价0.问题提出X区块属于延长油田,位于我国黄土高原,资源匮乏,地面开发条件及环境恶劣[1]。
该油田主要开发层系为侏罗系延安组的延9低渗透油气藏[2],油井产量低,投产后稳产期短[3],目前油藏开发主要以注水开发为主[4],经过长时间的开采,油藏天然能量严重不足。
2015年后,X区块通过整体补救性注水开发,取得一定增油效果,但区块内不同井组开发动用情况差异性较大,地下有效动用情况以及如何利用生产资料快速有效评价注水开发层系开发效果亟待进一步落实。
1.参考评价指标虽然单项指标的评价实用、可靠[5],但是多指标综合评价更能反映油藏注水开发系统性的特征,是注水开发效果评价技术的发展趋势[6]。
本次研究首先综合筛选30项注水开发相关评价指标[7]。
1.1表征注水质与量的特征指标本次研究选取可表征注入水质与量特征标志包括;水质达标率、腐蚀速率、资料保全率、洗井周期、注水压损、检管周期、压力保持率、注采比、开井率、注水时率、措施有效率、注配率、重补等增注措施。
1.2表征“有效及精细注水”指标本次研究选取可表征注入水质与量特征标志包括:分注合格率、水驱采收率、分注率、自然递减率、水驱控制程度、单井日产稳率、注水系统效率、水驱指数、剩余可采储量采油速度、综合递减率、耗水率、存水率、监测完成率、油层利用率、含水上升率、油层动用程度、多向受益率、注采对应率。
注水开发效果评价类指标
注水开发效果评价类指标1、含水上升率,2、含水上升速度,3、综合递减率,4、自然递减率,5、水驱储量控制程度6、水驱储量动用程度,7、水驱指数,8、存水率,9、水驱油效率,10、累积亏空体积存水率、注入倍数增长率、水驱指数、注水利用率、吨油耗水量分析、吸水指数(注水强度(相对吸水指数)、地层吸水能力现场分析法--—-视吸水指数分析)、无因次采液油曲线、油田含水变化规律等。
第三章油田开发基础油田开发基础知识是采油工进行油水井管理和动态分析所必备的。
本窜主要包括油田开发和油田动态分析方面的基础知识,介绍了采油工在油水瞬管理中经常遇到的油田开发主要技术指标、动态分析的基础概念以及油田并发常用图幅的编制和应用。
第一节名词术语1.什么叫开发层系?把油田内性质相近的油层组合在一起,用同一套井网进行开发,叫开发层系。
2.什么叫开发方式?可分哪两大类?开发方式指依靠哪种能量驱油开发油田.开发方式分依靠天然能量驱油和人工补充能量驱油两种.3.什么叫井网?油、水、气井在油气田上的排列和分布称为井网。
4.什么叫井网布署?油气田的油、水、气井排列分布方式、井数的多少、井距排距的大小等称为井网布署.5.井网的分布方式分哪两大类?井网的分布方式分为行列井网和面积井网两大类.6.油田注水方式分为哪两大类?油田注水方式分为边外注水和边内注水两大类。
7.什么叫边内注水?在油田含油范围内,按一定的方式布置注水井进行注水开发叫边内注水。
8.边内注水可分为哪几种方式?边内注水按不同布井方式可分为:行列式内部切割注水、面积注水、腰部注水、顶部注水等.9.什么叫配产配注?对于注水开发的油田,为了保持地下流动处于合理状态,根据注采平衡、减缓含水率上升等,对油田、油层、油井、水井,确定其合理产量和合理注水量叫配产配注。
lO.什么叫注采平衡?注入油藏水量与采出液量的地下体积相等(注采比为1)叫注采平衡。
11.什么叫油田开发方案?主要包括鄢些内容?油田开发方法的设计叫油田开发方案。
井组动态分析
死油区的形成: 因流线特征而形成的死油区。在水驱油的过程中,水的推进 沿着阻力最小的路线进行,服从于一般水动力学的规律,在流动 路线上遇着阻力较大的地方,水的流线要发生改变或弯曲。由于 流线改变而形成的死油区叫做因流线特征而形成的死油区。 底水油藏的死油区。底水油藏投入开发后,油水界面向上推 进的同时,由于压力漏斗的影响,近井地带产生水的锥进,水的 锥进比整个油水界面上升的速度要快得多,当油井被底水锥进所 淹没时,在地层中留下了大量的死油区。 中央井排各井之间形成的死油区。边水或注入水在驱赶石油 时,有个显著的特点,就是在没着到油井最短的距离线上水线的 推进速度最快,一旦当水进入油井以后,便会因油井压力漏斗的 关系将油井淹没,其淹没的速度决定于压力漏斗的压降幅度,压 降越多,淹没的越快。而当油井水淹以后,油井原产出的油水所 代替,则会在油井没井排方向和井间留下一个死油区。井距越大 死油区越大。这个井排若处于油田的边部或翼部,由于边水推进 的总趋势,死油区是比较容易处理的,若井排是中央井排,则两 侧的水驱效应一致,留下的死油区是不好处理的。
对油井来讲: 压力:上升--注水见效、注采比加大、新层参 加生产、储层改造措施。 平稳--注采平衡生产稳定。 下降--注水量降低、注采比降低、卡堵高压层段。 产量:上升--注水见效、工作制度(生产压差)加大、措施 作业有效、注采比可能增加、邻井控制生产。 平稳--注采平衡、工作制度稳定、没有采取措施作业。 下降—注采比降低、注水量降低、泵工作不正常、卡 堵生产层段、措施无效、结蜡、出砂、结垢、井底污染。
层间矛盾:由于油层垂向上的非均质性,在 笼统注水、合层采油过程中,构成了单层与单层 之间的差异,即层间矛盾。表现在各单层间的渗 透率相差很大,连通状况不一;在注水井内各单 层吸水能力不同,形成单层突进;在油井内高渗 透层出油多、见水快,低渗透层不能充分发挥作 用。 分析层间矛盾以井为单元,分析内容如下: 分析单层突进油层的特点及其对其他层的干扰程度; 分析不同开采阶段层间矛盾的变化特征; 对比不同井距、层系条件下的层间矛盾; 检查分层配水、分层配产对层间矛盾的调整程度; 分析各单层注采系统不同时对层间矛盾的影响
