低渗透油藏矩形井网水力压裂适应性研究

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《安塞油田低渗透油藏裂缝对水驱效果影响研究》范文

《安塞油田低渗透油藏裂缝对水驱效果影响研究》范文

《安塞油田低渗透油藏裂缝对水驱效果影响研究》篇一一、引言安塞油田是我国重要的油气田之一,具有低渗透、复杂多变的储层特征。

近年来,该油田在开采过程中发现了大量裂缝,这些裂缝的存在不仅改变了油藏的流动路径,也对水驱开发效果产生了显著影响。

因此,对低渗透油藏裂缝对水驱效果的影响进行研究,对于提高油田的开采效率和经济效益具有重要意义。

二、研究区域与油藏特征安塞油田位于我国某地区,具有低渗透、高粘度、多裂缝等特点。

油藏中裂缝发育程度较高,形态多样,主要包括近水平、近垂直及网状等不同类型的裂缝。

这些裂缝不仅对储层中的油气流动起到了重要的通道作用,同时也为水驱开发带来了诸多挑战。

三、研究方法本研究采用数值模拟与实际监测相结合的方法,深入分析了低渗透油藏裂缝对水驱效果的影响。

首先,通过建立精细的地质模型和数值模拟模型,模拟不同裂缝发育程度下的水驱开发过程。

其次,结合实际生产数据,对模拟结果进行验证和修正。

最后,通过对比分析不同裂缝类型、裂缝密度及分布等对水驱效果的影响,揭示了裂缝与水驱开发效果的内在联系。

四、裂缝对水驱效果的影响1. 提高了油井产能由于裂缝为油气流动提供了快捷的通道,使得油井的产能得到了显著提高。

在低渗透油藏中,裂缝的存在可以有效地降低储层中的流动阻力,使油气能够快速地流向井底,从而提高油井的产量。

2. 改善了水驱效果裂缝的存在不仅提高了油井的产能,同时也改善了水驱开发的效果。

在注水过程中,注入的水在裂缝中快速流动,能够有效地降低储层中的压力梯度,使注入的水能够更加均匀地分布在整个储层中。

此外,裂缝还能为注入的水提供更多的通道和空间,使水驱开发更加高效。

3. 增加了开发难度虽然裂缝的存在对水驱开发具有积极的影响,但也增加了开发的难度。

由于裂缝的形态和分布复杂多变,使得储层的非均质性更加严重。

在注水过程中,可能存在部分区域过于集中或分散的现象,导致注入的水在部分区域难以达到预期的效果。

此外,由于裂缝的存在可能使得油藏的采收率降低,需要采取更为精细的开发策略来确保整个油田的开发效益。

裂缝性低渗透油藏渗流特征及开发实践

裂缝性低渗透油藏渗流特征及开发实践

裂缝性低渗透油藏渗流特征及开发实践表明,影响油田开发效果的因素主要有两个方面,一是储层裂缝参数,另一个是井网部署。

裂缝参数包括裂缝方向、导流能力及密度(视线密度);井网因素包括两排水井夹油井排数和注采井方向与裂缝走向夹角。

而以前国内外裂缝性低渗透油藏在井网部署时,几乎都采用了正方形井网、反九点注水方式。

尽管一些裂缝性油藏在部署井网时为了避免裂缝对开发的不利影响,将井排方向与裂缝方向部署成一定角度,结果仍然造成与平行裂缝走向部署开发井的相似结果,即处在裂缝系统上的注采井的油井见水早,含水上升快,甚至暴性水淹,而垂直于水井排的油井注水收益差。

物理模拟、数值模拟和现场试验都说明:裂缝性低渗透油藏最好的开采方式是沿平行裂缝方向注水,沿垂直裂缝方向驱油,即线状注水方式。

裂缝性低渗透油藏合理井网是菱形井网与矩形五点井网,最优井网为两排水井夹两排油井(即扁四点法),其注采方向与裂缝走向有夹角,对单向裂缝渗透率与基质渗透率比值越大其夹角越小,对具体油田应视油井产能和裂缝渗透率与基质渗透率比值大小而定;对两垂直缝,其注采井与裂缝走向的夹角为45°。

裂缝性低渗透油藏井网系统与裂缝系统的合理配置关系是注水井沿裂缝方向布置,即,正方形五点法-井排方向与裂缝方向夹角为0°;正方形反九点法-井排方向与裂缝方向夹角45°;七点井网法-井排方向与裂缝方向夹角0°。

这主要是因为:(1)避免了油井处在主裂缝走向上,极大地减小了水淹井的可能性,也就有效地避免了因油井水淹而出现的严重的后果。

(2)考虑裂缝的规模,主要有裂缝的方向和发育程度(视线密度)。

(3)菱形井网可改善平面上各油井的均匀受效程度,采油速率优势逐渐明显。

低渗透油田人工压裂缝在很大程度上受现代地应力场制约,但在裂缝较发育的储层中,人工压裂缝的延伸方向除了与现代应力场最大水平主应力有关外,还受储层中天然裂缝的影响。

[4]三肇凹陷扶、杨储层人工缝以垂直缝为主。

低渗透油藏注水开发井网适应性研究

低渗透油藏注水开发井网适应性研究
通过低渗透 油藏特性 的简要研 究以及通过数值模拟方 法对 直井 、水平井 以及 直井水平 井混合 井 网的布置方法进行 了模 拟研 究,

并得 出了在一些情况下较为合理 的开 采方案 ,希望对相 关工程 具有 一定的指导借鉴作用 。 关键词 :低渗透油藏;井 网;适应性研 究
1低渗透油藏特性简述 网,在前 期可 以保 持较高 的采集速 率 。之后 通过转注 ,将该 随着开采 量 日复一 日地增大 ,作为不可再生资源的石油资 井 网分布 改变为矩 形井 网,有利于 保持储油 层的压力 ,并且 源 总量 在不断减 少 。为 了保证能源 供应在 未来保持 稳定 ,在 延缓 见水 时间,提高 了油 田的采出程度 。 探索开 发其他 资源 的同时 ,拓展 石油 资源 开采 的范围不失 为 4 低渗透油藏注水开发水平井井网适应性研究 条新 的获 取能源 的路 径 。低渗透 油 田由于渗透 性较低 ,储 水平井及 其储油层部分井体为水平钻设 。相 比直井 ,水平 油层 天然蕴含 能量不足 等原 因普 通注水 开发 的石 油开采方 法 井具有 更好 的开 采效果 ,虽然其 成本相较 之下提升 了一倍左 并 不适用于低 渗透油藏 的开采 ,造成 了开采难度 的加大 ,采 右 ,但 是整体 上来说其经 济效 益大大有 所提升 。同时水平 井 收 率较低 ,大大降低 了经济 效益 。但 是 由于低渗 透油藏 在世 可 以提高油藏 的开采 效果 ,尤 其是对于 低渗透油藏 ,可 以提 界 范围 内及 我 国具有广 泛分布 ,且 目前低渗透油 田的探 明储 高 其 可 开 采 储 量 。水 平 井 因为 其 井 体 探 入 储 油 层 更 多 , 与 油 体 的接触更 大, 同时 可 以改变 了井体周 边流体 的流动模 式 , 量逐年上升 ,具有极大的潜在价值 。 低渗透油藏顾名思义储油层区储油介质 的渗透 率较低 ,使 使得 流体 的流动阻力 下降 ,所 需注水压 力也更 低,所 以水平 得 流体在 其中流动 时具有不 同于普通 油藏 中流 体流动 的不 同 井可 以使用较 低 的注 采压差进 行开采 。水平井 的合理井 距确 性 质 ,不满 足达西 渗流定律 。由于渗 透孔道 较细 ,液 固交 界 定方法和 直井相 同,只需更 改相应 的参数就可 以获得经 济效 面上流 体分子 与固体界面表 面分 子之间 的相 互作用力 已经无 益 达到峰 值和零 点处的井距 最后得 到合理井距 。由于相 比之 法 忽略 。所 以当流 体运动 时 ,不仅 需要克服 液体 自身的粘滞 下水平井 有更大 的储 油层接触 面 ,其整体流动 阻力也 更小 , 阻力 ,同时还要 克服 固液 交界面 上流体和介 质表面 的相互 作 则每 口井 的效果 范围相 比于直井更 大 ,所 以水平井 网相对来 用力才 能进行流 动 。所 以对 于注 水开采方 法来说 ,介质 中必 说密度更 小 。但 是水平井 具备相应 的优势 的同时 ,也具有 一 须要存 在足够 的压力梯度 ,即存 在最低 的压力梯度 称为启 动 定的局 限性 。由于储油层 的裂缝对 于水平井 开采效 果具有很 压力梯 度 。所 以低渗透 油藏 需要 更高 的注 采压差 来进行有 效 强 的影 响,所 以要求 目标 油藏不 具有较大 的裂缝或 者裂缝 发 的开采 。 同时 在实 际开 采过程 中, 由于 油气 的导出,储 油区 育较为 良好并且 已经探明 分布 并且 随机分 布性较差 。在布置 域 的压力会不 断下 降,导致介 质压力收 缩, 因此 其渗透性 能 水平井 网的时候 ,要考虑 到油藏 本身裂缝 和水平井 井身 的相 会进 一步下 降 ,对油 气 的开采 造成很大 的影 响。并且 由于低 对位 置关系等 因素 ,在 裂缝平 行于水平井 井身 时较有利 于延 渗透 油藏 内部多具 有大量微 小裂 缝 ,在 压力 下降过程 中更加 后生产井见水时间,有利于开采率 的提高 。 容 易导致储油介质形变,影响渗透性能 。 5低渗透油藏 注水 开发联合井网适应性研究 由于低渗透油藏地质的复杂性,使得开采工作难度远大于 2井网密度的确定 较 为合理 的井 网密度 的确定 一般 采用 “ 加三 分差 ”的方 常规 油藏 。近年来 ,针对低 渗透油藏 区域复杂 的各 向异 性 , 法 ,即在经 济效益 达到峰值 的井 网密 度之上 加上达 到峰值 以 通 过直井与 水平井联 合布置 以达到最 有性能 的联合井 网技术 及 没有任 何经济 效益 的井 网密度两 者之差 的三分之 一。所 以 越 来越受 到重视 。通 过对 水平井和直 井不 同的分布 组合方式 确 定经济 效益分别 达到 峰值 以及完 全没有经 济效益 时的井 网 以及 井 网与 储油 层 裂缝 的 相对 位置 关 系 的数 值模 拟 进 行研 密 度就是 关键 。通 过数值模 拟 的方 法 ,根据 油 田采 收率 以及 究,寻求开 采效 果较为优 秀的联合布 置方案 。 由于注 入水容 相关经济 学公 式,选取 不同的石油 价格 ,低 油藏 油 田渗透率 易在水平 井 中积 聚 ,所 以一般采用通 过直井 作为注 水井而 水 获得不 同情况 下经济效 益峰值 以及 零点处 的井 网密度 , 由此 平井作 为生产井 的方式进 行开采 。同时 ,井网 的水 平井井 体 仍 旧在 与裂缝保 持水平 关系 的时候 具有较 好的开采 效果 。并 确定不同情 况之下的油 田井 网密度 。 且在数 种不 同井 网布置 之中 ,矩 形五 点井 网具有 最高 的开 采 3低渗透油藏 注水开发直井井网适应性研究 率。 在开采低渗透油藏过程 中,所 需压力较高但是效果较差, 6 结 束语 有效 开采可 能会依赖于 井 网分布 的模式 以及井 网相关参 数与 通 过 数 值 模 拟 ,能 够得 到 直井 、水 平 井 以及 直 井 水 平 井 联 地层裂缝的配置关系。 通过建立模型并进行数据模 拟的方法对井 网分布模式 以及 合井 网分别在 不 同的渗透率 、裂 缝情 况等重要影 响因 素下较 低油 藏开采 率的关 系进行研 究 。典 型的分布模 式有菱形 反九 为合 理 的布 置方案 。当然模 型模 拟具有 一定 的局限性 ,更加 点、矩形 五点 、不 等距线状 、五点状 以及反 九点状 。在 模拟 精 确的研 究应给 予现 有低渗透 油藏开 采工程所 提供 的宝贵数 时使 区域 面积及每 日产液量保 持相 等,得到 不同时 间段 下各 据 之上 。但 是仍 旧希 望本研 究能够对 相关油藏 的开采 具有 一 个 参数并 通过 图解 来进行数据 分析 。通过分 析所得数据 ,可 定 的指导借鉴作用 。 以看到五 种不 同井 网布置 中,反 九点井 网在 采 出程 度较低 的 参考文献 情况 下生 产井 中含水量就 已经快速 升高 ,导致无法 继续进行 [ 1 】 韩永 庆 .低渗透 油藏 注水 开发 合理 井 网系统研 究 [ D ] .浙 有效生产 。而相 反的 ,五 点井 网只有在 即将 达到最 大开采率 江大学, 2 0 0 9 . 的时候才 会产 生较为严重 的生产井 水淹现 象 。同时 ,根据 采 [ 2 ]贾元元 .低渗 透油藏 注水开发 井 网适应性研 究 [ D ] .中 国 出率和 时间 的关系,反九 点井 网具有较好 的初期开 采速度 , 石 油大学, 2 0 1 0 . 同时 ,菱 形反 九点井 网初 期 的开采 速率 与反九 点相 比并 未降 [ 3 ]罗银 富 . 低渗 透砂岩 油藏水驱开发 效果评 价指 标与方法研 低多 少 。所 以可 以通过采 取合 理合并两 组井 网安排 的方 式进 究 [ D 】 .西 南石 油 学 院 , 2 0 0 5 . 行低 渗 透油 藏 的 开采 。在 开 采 前期 ,使 用 菱形 饭 反九 点 井

低渗透油藏注水开发井网适应性分析

低渗透油藏注水开发井网适应性分析

低渗透油藏注水开发井网适应性分析我国油区中分布着较为广泛的低渗透油藏,气开采过程呈非线性趋势,且在启动压力梯度和感应力上的敏感性都比较强。

本文中,作者分析了低渗透油藏在不同井网参数以及裂缝参数下的开发效果,并对如何选取恰当的网井和网井参数提供了一些建议。

标签:低渗透油藏注水开发适应性随着社会的不断发展,石油所发挥的功能越来越强烈,巨大的市场需求致使石油工业出现了前所未有的发展趋势。

低渗透油藏具有一些严重的缺陷,例如:渗透率低、非均性质严重以及天然能量不足等。

这些问题的存在无疑会增加石油开采的难度。

如何经济高效的对低渗透油藏进行开采已经成为当前石油开采行业研究的重点。

1低渗透油藏的特点由于存在喉孔细小、渗透率低等问题,加上启动时存在压力梯度,故低渗透井的开采不合符达西透定律。

所谓启动压力梯度,就是驱动流体流动,从而克服粘滞阻力的驱动力。

低渗透率的范围内,随着渗透率的下降,压力梯度将急速增加,因此作用规律较为明显。

应力的敏感性是指储层演示的渗透率等物质特征会随着参数的变化而改变。

由于低渗透油藏的原始渗透率和空隙能见度都很低,所以会影响到生产的可靠性,由此而引起的敏感性是不容忽视的。

2低藏注水开发直井井网适应性研究选择油田低渗透区域为低渗透油田注水直井井网的研究对象,建立五种井网的数据模型进行模拟运算,这五种井网分别为:(1)反九点井网;(2)菱形反九点井网;(3)不等距线状井网;(4)五点井网;(5)矩形五点井网。

通过分析以上五种数据模型可以发现,当井网密度相同时,石油开采速度最快、见水时间最短的是反九点井网,在主渗流方向上,生产井和注水井的差异最大。

由于主渗透流方向会有潜在的生产井水淹现象发生,为此在开采的初期,地层压力的维持以及采油速度的提升都会受到一定的阻碍。

总的来水,建议在石油开采的初级阶段使用菱形反九点井网,后期再根据实际需求调成不等距线状的井网和矩形五点井网。

3低渗透油藏注水开发水平井井网适应性研究钻入储集层井眼后呈水平状态的井被称之为水平井。

低渗透油田开发技术研究

低渗透油田开发技术研究

低渗透油田开发技术研究低渗透油田是指储层渗透率较低(通常小于0.1 mD)的油田,储量大,但开发难度较大,一直以来都被认为是石油勘探开发的难题之一。

传统的油田开发技术在低渗透油田中往往效果不佳,研究低渗透油田开发技术对于提高油田开发水平、丰富石油资源具有重要意义。

一、低渗透油田的特点1.储层渗透率低,水驱能力差2.成本高,投资回收周期长3.目前技术手段难以实现有效开发二、低渗透油田开发技术研究现状1.常规采油技术:包括常规油井开发、水驱开采、压裂等2.非常规采油技术:CO2驱替、聚合物驱替等3.先进采油技术:水平井、多级压裂、水力压裂等三、低渗透油田开发技术研究方向1. 储层改造技术研究储层改造技术是指通过采用化学驱油、物理方法改造储层,提高储层的渗透率和油水驱能力。

目前,聚合物驱替技术、CO2驱替技术等储层改造技术已经得到了一定的应用,但依然存在着很多问题需要解决,例如聚合物驱替技术在实际应用中存在成本高、渗透率难以提高等问题,储层改造技术的研究方向主要在于降低成本、提高效率。

2. 井网优化配置技术研究井网优化配置技术是指通过对油田井网结构进行优化调整,提高采收率的技术手段。

针对低渗透油田的特点,井网优化配置技术研究主要集中于井网布置密度、井网结构等方面的优化调整,以达到提高采收率的目的。

3. 先进开采技术研究先进开采技术主要包括水平井开采技术、多级压裂技术、水力压裂技术等。

这些技术可以有效地提高低渗透油田的采收率,但需要占用较多的资金和人力,如何降低开采成本、提高技术效率也是当前研究的重点之一。

四、低渗透油田开发技术研究面临的挑战1. 技术难题:低渗透油田开发技术研究面临着一系列的技术挑战,例如储层改造技术的成本高、效率低等问题,井网优化配置技术的井网结构优化方面的难题等。

2. 资金投入:开发低渗透油田需要大量的资金投入,而目前市场上尚未形成一套完善的投资回报机制,这也是制约低渗透油田开发的一个重要因素。

特低渗透裂缝性油藏矩形井网优化实验研究

特低渗透裂缝性油藏矩形井网优化实验研究

特低渗透裂缝性油藏矩形井网优化实验研究田文博;杨正明;徐轩;肖前华;滕起【摘要】根据长庆裂缝性低渗透油藏的储层特点,利用特低渗透大型露头岩样低压物理模拟实验系统,系统研究了不同排距、不同穿透比对矩形井网开发效果的影响.实验中测量了驱替达到稳定时模型的压力分布和各采出井的采液速度.根据小岩样非线性渗流曲线将模型划分为不流动区、非线性区和拟线性区,提出用压力系数来评价裂缝性特低渗透油藏的有效开发程度.研究结果表明,增大驱替压差、减小排距、增加穿透比可以增大矩形井网的压力系数,提高采出井采液速度.%The paper studies the influence of different row space and different penetration ratio on the development efficiency with rectangular well pattern based on the low permeability fracture reservoir characteristics of Changqing Oilfield by using physical simulation experiment system under low pressure for large scale of outcrop core samples with extremely low permeability. Pressure distribution when drainage is stable and liquid production rate of each production well are measured in the experiment. Based on the nonlinear permeable flow curves of small cores, the models are classified into 3 regions, namely, non - flow region, nonlinear region and pseudo linear region and it is raised that it is pressure coefficient that can evaluate the effective development percentage of extremely low permeability fracture reservoirs. The study shows that the increase in drainage pressure, the decrease in row space and the increase in penetration ratio can increasethe pressure coefficient of rectangular well pattern, thus increasing the liquid production rate of production wells.【期刊名称】《特种油气藏》【年(卷),期】2013(020)002【总页数】5页(P121-125)【关键词】天然露头;矩形井网;非线性渗流;排距;穿透比;压力系数;有效驱动【作者】田文博;杨正明;徐轩;肖前华;滕起【作者单位】中科院渗流流体力学研究所,河北廊坊065007【正文语种】中文【中图分类】TE348引言低渗透油藏在中国石油工业中占有重要地位[1],其中裂缝性油藏占有很大比例。

低渗透储层的压裂技术应用研究

低渗透储层的压裂技术应用研究在石油开采中,低渗透储层的开发一直是个难题。

由于低渗透性,使得石油无法通过天然孔隙流出,这就需要采用新的开采策略,以提高开采效率。

在这个领域,压裂技术无疑是最常用的方法之一。

该技术通过使用高压水、沙子和化学添加剂,强制推进压缩石油,从而破坏石油岩层中的裂缝,从而提高石油的流动性。

本文旨在探讨低渗透储层压裂技术的应用研究。

一、低渗透储层的特点低渗透储层,具有孔隙度低、渗透率低、含油饱和度低、脆性大、易于崩塌等特点。

由于其岩体结构紧密,难以破坏,导致石油无法充分流出;而使用传统的开采方法,效率十分低下。

通过分析其特点,可以得出如下结论:1、渗透率低渗透率低,即石油在储层中移动的难度大,需要额外的推力。

所以,需要采用某种方法,使石油在储层中流动更顺畅,以提高开采效率。

2、容易塌陷和崩塌容易塌陷和崩塌,这是因为低渗透性岩层多数为砂质岩石或泥岩石,含有很多孔隙、裂缝等,当石油被吸附在孔隙中时,就会使岩层变得不稳定,容易产生塌陷。

因此,需要采用一种有效的方法来控制岩石的稳定性,防止岩石崩塌。

3、含油饱和度低石油储层的含油饱和度越低,越难开采。

在低渗透储层中,石油往往因为孔隙的狭小、不连通等原因而难以流动,使得石油的含油饱和度低。

然而,这也是低渗透储层中使用压裂技术的必要性所在。

二、低渗透储层的压裂技术1、压裂技术的原理压裂技术利用高压水、沙子等物质,对储层进行超高压处理,使石油储层中的石头裂缝扩大或产生新的裂缝,从而增加岩石的渗透性,使石油可以更加顺畅地流出。

在低渗透储层中,使用压裂技术可以显著提高采收率。

2、压裂技术的种类(1)液态压裂液态压裂技术通常被视为压裂技术的一种传统方法。

某些特殊的岩层标本可以表明液态压裂技术是有效的,这种技术包括直接浸泡储层、高压水或组成具有高比重的压裂液品。

(2)断层法压裂从理论上讲,断层法压裂将在压力靠近冲破点之前阻止压裂裂缝增长。

换句话说,它就是指储层压力增加至裂缝扩大至一定程度之后,将石油注入储层中,并通过断层的作用、不同应力区域直接作用压力等方法,继续通过压力和集流另外的油气储层。

裂缝性特低渗透储层注水开发井网的优化设计

裂缝性特低渗透储层注水开发井网的优化设计1. 引言1.1 研究背景裂缝性特低渗透储层是指在地质构造中存在着裂缝和孔隙度较低的储层,这类储层具有特殊的地质特征和注水开发难度。

随着能源需求的增长和传统油气资源的逐渐枯竭,裂缝性特低渗透储层的开发与利用变得愈发重要。

在过去的研究中,裂缝性特低渗透储层的注水开发往往面临着一系列挑战,如注水效率低、开发成本高等问题。

对裂缝性特低渗透储层注水开发井网的优化设计显得尤为迫切。

通过研究裂缝性特低渗透储层注水开发井网的优化设计,不仅可以提高注水开发效率,降低开发成本,还可以有效延长储层的生产寿命,为国家能源安全和可持续发展作出贡献。

深入探讨裂缝性特低渗透储层注水开发井网的优化设计具有重要的研究意义和实践价值。

1.2 研究意义裂缝性特低渗透储层注水开发井网的优化设计具有重要的研究意义。

裂缝性特低渗透储层注水开发是一种挑战性较大的开发方式,对于提高油气采收率、延长油气田的生产周期具有重要意义。

优化设计可以有效降低开发成本,提高开发效率,提高储层能流性,促进油气开发。

裂缝性特低渗透储层注水开发井网的优化设计可以提高油气田的整体开发效益,对于能源资源的综合利用和保护具有重要意义。

裂缝性特低渗透储层注水开发井网的优化设计不仅可以解决当前资源开发中的技术难题,还可以推动油气工业的可持续发展,具有重要的经济和社会意义。

1.3 研究目的本文旨在通过对裂缝性特低渗透储层注水开发井网的优化设计进行深入研究,探讨如何提高注水开发效率、降低成本,为油田注水开发提供理论和技术支持。

具体研究目的如下:1. 分析裂缝性特低渗透储层注水开发井网的特点,了解其存在的问题和难点。

2. 提出裂缝性特低渗透储层注水开发井网的优化设计原则,为优化设计奠定基础。

3. 探讨裂缝性特低渗透储层注水开发井网的优化设计方法,包括注水井网布局、注水井参数优化等方面。

4. 分析裂缝性特低渗透储层注水开发井网的优化设计关键技术,为实际操作提供技术支持。

裂缝性特低渗透储层注水开发井网的优化设计

裂缝性特低渗透储层注水开发井网的优化设计1. 引言1.1 研究背景在对裂缝性特低渗透储层进行注水开发时,由于其固有的特点和复杂性,注水效果往往不理想,导致生产效率低下和资源浪费。

裂缝性储层具有裂缝网络状结构和孔隙度低的特点,使得注水液体难以有效渗透到目标层位,限制了油田开发效率。

如何针对裂缝性特低渗透储层的特点,优化设计注水开发井网成为当前研究的重要课题。

裂缝性特低渗透储层注水开发井网的优化设计旨在通过合理规划井网布局和注水参数,提高注水效率,增加注水液体在裂缝性储层中的分布范围,从而提高油田的开采率和产量。

通过对裂缝性特低渗透储层注水开发井网的设计原则和优化方法进行研究,可以为油田注水开发工程提供重要的技术支持和指导,提高油田的开发水平和经济效益。

深入探讨裂缝性特低渗透储层注水开发井网的优化设计具有重要的理论和实践意义。

1.2 研究意义裂缝性特低渗透储层是目前油气开发中面临的一个重要问题,其开发难度大、效果差,亟需优化设计注水开发井网来提高开发效率。

裂缝性储层具有储集空间复杂、孔隙度小、渗透率极低等特点,传统的开发方法难以满足其开发需求。

因此,对裂缝性特低渗透储层进行注水开发井网的优化设计具有重要的研究意义。

一方面,优化设计注水开发井网可以提高裂缝性特低渗透储层的开发效率,增加油气产量,降低开发成本,使开发更加经济。

另一方面,通过研究裂缝性特低渗透储层注水开发井网的优化设计原则和方法,可以为石油公司的勘探开发提供技术支持和参考,推动油气勘探开发技术的进步,促进我国石油产业的发展。

因此,对裂缝性特低渗透储层注水开发井网的优化设计具有重要的理论和实践意义。

2. 正文2.1 裂缝性特低渗透储层的特点1. 裂缝网络复杂:裂缝性特低渗透储层中的裂缝网络通常呈现复杂的分支和交叉关系,裂缝的赋存状态和分布规律不规则。

2. 渗透率不均匀:裂缝性特低渗透储层裂缝通常具有不同的开度和连接性,导致储层渗透率分布不均匀,存在高渗透裂缝和低渗透裂缝并存的情况。

矩形井网整体压裂技术在浅层油藏适应性研究


本是根 据单 井生 产 情况 确 定 的 , 出现 了有 的 区域 措 施 集 中 , 的 区 域 措 施 不 充 分 , 样 既 不 能有 效 改 有 这
造 整体 区块 , 又造 成大 量 的 浪 费 。因 此结 合 目前该 区块 的开发 实际 , 决定 在该 区块进 行整 体压 裂研究 。

2 1 SiT c. nn. 0 0 c. eh E gg
矩 形 井 网整 体 压 裂 技术 在 浅 层 油 藏 适 应 性研 究
韩 秀玲 张 士诚 马 新仿 孙 侃 邹春 梅
( 中国石油大学石油工程教育部重点实验室 , 北京 12 4 ; 0 2 9 中国石油勘探开发研究 院廊坊分院 , 廊坊 0 50 6 07)
菱形 反九点 井 网 , 生产 30d时 , 7 这两 种井 网的累积 产 油量 比菱 形 反 九 点 井 网高 80m 0 以 上 ; 于边 对 井 , 形 井 网 累 积 产 油 远 大 于 其 他 两 种 井 网。 因 矩

个合 适 的 范 围 。导 流 能 力 4 m c 较 好 ; 长 比 0 1_ . , 排 距 30m ×20m 较 好 ; 长 比 0 2 井排 距 4 0m × 0 O ・ m 缝 ._ 0 2 井 0 5 缝 ., 0 30
i 好。 n较
关键词
整体压裂
矩形井 网
浅层油藏 文献 标志码
i g 9 @ y h o 11 n4 6 a o .2 。 1
黏度为 10m a・ , . P s原始油气 比4 5 t原始油 .2m /,
层压力 71 P , .5M a原油体积系数 1037地层油压 .1 ,
2O 76



术与工Fra bibliotek程 l 0卷
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油 工 程 理论 与 技术 。Ema : xnag cp eu c。 — i maifn@ u .d .n l
一 .Ⅲ \ 【 E一瘿 _
周 延 军 , : 渗 透 油 藏 矩 形 井 网 水力 压 裂 适 应 性 研 究 等 低
8 7 6 5 4 3 2
2 0 m和 2 0 m 的情 况进 行 了研究 。 0 5

2 1 Si eh E gg 0 1 e T c. nn. .
低 渗透 油 藏矩 形 井 网水 力压 裂适 应 性研 究
周 延 军 马 新仿 王 建
(中原 油 田采 油 五 厂 , 阳 4实 验 室 , 京 12 4 ) 濮 5 00; 北 0 2 9
排距条件下裂缝长度和导流能力变化对压裂 井产能等 开发指标 的影响。研究结果表 明: 于矩形井 网, 对 井距 一定 , 压裂效果 并非排距、 缝长比和 导流 能力越大越好 , 而是存在一个合适 的范围。
关键词 矩形井 网 水 力压 裂 优 化 设 计 低渗 透 油 藏 适 应 性 研 究
第1 1卷
第2期 1
21 0 1年 7月







Vo. 1 No 2 J l 0 1 11 . 1 uy 2 1
17 一 l 1 (0 12 —0 80 6 1 85 2 1 ) 150 —4
S inc c n lg nd En i e rn ce e Te h oo y a g n ei g
— —

生产井

注水井
水力裂缝
型和形式 , 须 考 虑 水 力 压 裂 裂 缝 参 数 、 层 参 数 必 地
和 生产参 数之 间的 匹配关 系 。 矩形 井 网 由 于 注采 井 数 比 高 、 水 强 度 大 , 注 注 水井 沿裂 缝线状 注水 , 以提 高油 井 产 能 和注 水井 可 注水 能力 等特点 , 目前 低 渗 透油 藏 高效 开 发 的有 是 效井 网形式 之一 - 。论 文对几 种不 同井 网在 低渗 4 J
况下 , 随着 井排 距 的 增 加 , 日产 油越 高 , 降速 度 变 下
慢 , 水 上升 变慢 , 水 采 收 率 增 加 , 最终 采 收率 含 无 而
变小 , 原 因在于 控制 面积 增大 。 其
取 注 水 井 压 裂 缝 长 比 为 0 1 生 产 井 压 裂 缝 长 比 .,
中图法分类 号 T 3 7 3 E 5.;
文献 标志码

近几 年来 , 国 发 现 的 油 气 储 量 大 部 分 为 低 我 渗 、 低渗 储 层 。低 渗 透 油藏 孔 隙结 构 复 杂 , 体 特 流 渗 流阻 力 大 , 须 进 行 水 力 压 裂 才 能 获 得 经 济 产 必 量 L 。确 定低 ( 低 ) 透 油 田合 理开 发 的井 网类 l J 特 渗
透油 田的应用 进行 了对 比研 究 , 析 了矩 形井 网在 分
() b 正方形反九点井 网 () c 正方形反九点井 网计算单元
低 渗透 油藏 开发 中 的适 应 性 , 究 了矩 形 井 网在 不 研
同井距 和排 距 条 件 下 裂 缝 长度 和 导 流 能 力 变 化 对
压 裂井 E产油量 、 t 累积产 油 量 和含 水 率 等 开发 指 标
0. 2。 籁

图 2是 不 同井 网的 累积产 油量 曲线 。从 图 可 以


看 出 , 产 30 0 d以前 , 生 0 矩形 井 网 的累 积产 量 都 高
于其他 井 网的 累积 产 量 。当生 产 时 间大 于 30 0 d 0 以后 , 形井 网和正 方 形 反 九 点 井 网 的 累积 产 油 基 矩
与 采 油 工 程 生 产管 理 。Ema : yy5 w@ yh ocr.n - i pc0 _ j ao. o c。 l n
d 一菱形反 九点井 网;一 菱形反九点井 网计算单元 e
图 1 不 同 井 网 类 型及 计 算 单 元
通讯作者简介 : 马新 仿 (9 2 ) 男 , 17 一 , 博士 , 教授 , 副 研究方 向: 采


水力压裂技术是低渗透油藏增产改造 的主要措施。矩形井网由于注采 井数 比高、 注水 强度 大等特点 , 可以提 高油井
产能和注水井注水 能力 , 目前 油田开发 的有效井网形 式之 一。针对低 渗透 油藏的地质特 点, 是 对矩形 井网在低渗透 油田水力
压 裂 中的适 应性 进 行 了研 究 。 结果 表 明 , 对低 渗 透 油 田 , 用 矩形 井 网开 发 能获 得 较 好 效 果 。 研 究 了矩 形 井 网在 不 同 井 距和 采
网和矩 形井 网 , 取 相 应 的 计 算 单 元 进 行 计 算 , 选 见
图1 。其 中正方 形 和菱 形反 九 点井 网井 距 和 排距 都 为 2 0m, 形井 网的井距 为 3 0 m、 距 为 2 0 m。 5 矩 0 排 5 在 进行 井 网优化 时 考 虑 注水 井 和生 产 井 压 裂 , 别 分
1 井网类型的选择
分 别选 择 了正 方 形反 九 点 井 网 、 形 反 九 点 井 菱
图 3至 图 5分 别是 导 流 能力 为 2 m c 时 0 ・ m
不 同井排 距条 件下 的 日产 油 量 曲 线 、 水 率 曲线 和 含
采 出程度 曲线 。从 图 中可 以看 出 , 井距 一 定 的情 在
的影响 。
() 形 反 九 点 井 网 d菱

矩形井 网及其计算单元 一 正方形反九点井网 ; c 一正方形反九点井 网计算单元
21 0 1年 4月 2 日收 到 国家科技 支撑计 划项 目(07 A 1B 3 资助 20B B7 0 ) 第 一 作 者 简 介 : 延 军 (9 3 ) 男 , 级 工 程 师 , 究 方 向 : 质 周 I6 一 , 高 研 地
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