冷家油田边底水稠油油藏水侵规律研究及对策

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边底水稠油油藏火驱开发技术

边底水稠油油藏火驱开发技术

2016年12月第35卷第6期大庆石油地质与开发Petroleum Geology and Oilfield Development in DaqingDec.,2016Vol.35No.6收稿日期:2016-01-23改回日期:2016-06-12基金项目:国家科技重大专项“辽河、新疆稠油/超稠油开发技术示范工程”(2016ZX05055)。

作者简介:董文明,男,1985年生,工程师,现从事稠油开发研究。

E-mail :dongwm1@DOI :10.3969/J.ISSN.1000-3754.2016.06.023边底水稠油油藏火驱开发技术董文明(中国石油辽河油田公司,辽宁盘锦124010)摘要:为了解决稠油火驱开发技术在油藏水侵入后热效率低且火线无法形成和扩展的问题,以辽河油田J1块为例,对边底水油藏转火驱开发技术进行了研究。

主要通过室内物理模拟及数值模拟研究,揭示了水侵油藏实施火驱开发具有抑制边底水、湿式燃烧等作用机理,验证了技术的可行性,并通过油藏工程计算等方法,结合边底水油藏火驱开发机理,优化了火驱操控参数,初步形成了边底水油藏转火驱设计方法。

研究成果为稠油油藏实施开发方式转换储备了新技术。

关键词:稠油;边底水油藏;水侵;火驱;参数优化中图分类号:TE345文献标识码:A文章编号:1000-3754(2016)06-0123-05FIRE-FLOOD PRODUCING TECHNIQUE FORTHE EDGE-BOTTOM-WATERHEAVY OIL RESERVOIRSDONG Wenming(PetroChina Liaohe Oilfield Company ,Panjin 124010,China )Abstract :In order to solve the problems of the lower thermal efficiency ,no ways to form and extend for the fire lines after the water invasion for the heavy oil reservoir produced by the fire flooding ,taking Block J1of Liaohe Oil-field as an example ,the inverted fire-flood developing technique was researched from the edge and bottom water displacements of the kind of the reservoir.Mainly through the studies on the indoor physical and numerical simula-tions ,the acting mechanisms are shown as follows for the above production :constrain the edge-bottom water ,wet combustion and so on ,the feasibility of fire flooding technique is verified ,meanwhile with the help of the reservoir engineering calculating method and so forth ,and furthermore integrated with the producing mechanisms of the edge-bottom water reservoirs ,the parameters of the fire flooding control are optimized ,thus the inverted design method from the edge-bottom water displacement to the fire flooding is generally established.The achievements have provid-ed the new inverting technique for the production of the heavy oil reservoirs.Key words :heavy oil ;edge-bottom water oil reservoir ;water invasion ;fire flooding ;parameter optimization 辽河油田J1块为典型的边底水稠油油藏,油藏埋深923 1055m ,平均孔隙度30.6%、平均渗透率2180μm 3,原油黏度7700mPa ·s ,油层平均厚度20.9m ,单层厚度一般为1.0 3.5m ,属于深层边底水互层状普通稠油油藏。

复杂小断块稠油油藏边水控制对策

复杂小断块稠油油藏边水控制对策

1432012年第12期泌阳凹陷北部斜坡带断裂发育,断层落差大,构造破碎,含油层位为古近系核桃园组二、三段。

自投入开发后,由于区块特殊的油层特性:埋藏浅、含油层数多、纵向上含油井段长、含油面积小、含油条带窄、油水层间互出现,无统一的油水界面,原油粘度大等,在蒸汽吞吐井过程中,吞吐井与边水容易形成了通道,边水侵入现象严重。

从而导致吞吐井含水急剧上升,生产效果变差。

因此,最大限度地抑制边水侵入速度能够进一步提高复杂小断块稠油油藏的整体效果。

数模研究结果表明:①地层倾角越大,吞吐井见边水时间越晚,吞吐油汽比增大,边水推进速度越小,吞吐效果越好(图1)。

②在同一原油粘度下,储层物性越好,吞吐井见边水时间越早。

吞吐油汽比具有先升后降的变化趋势,当储层渗透率在3.0μm左右时,油汽比最高,达0.85(图2)。

③随着原油粘度增大,吞吐井见边水时间越晚。

在同一原油粘度下,随着单井排液强度的增加,边水推进速度逐渐加快。

在排液强度相同的情况下,薄油层见边水时间较厚油层早。

统计四个区块共计有37层112口井见到边水,根据见边水生产状况及边水水淹速度得到复杂断块边水水淹的初步规律。

从边水水淹散点图上可以看出BQ93断块和BQ57断块水淹速度最快(图3 ̄图5),由于边水推进速度主要取决于油藏边水水体,边水水体能量越大,边水推进速度也越快,进一步说明BQ93和BQ57断块边水水体能量较大,而BQ67和BQ94断块次之。

BQ57区块统计32口水淹时累计产油29118t,平均单井见水产油909t,平均单井生产周期2.5个周期见边水。

BQ67区块21口水淹井水淹时累计产油23968.6,平均单井见水产油1141,平均单井生产周2.4个周期见边水。

通过分析四个区块的水淹现状发现BQ57区块由于投产属于排状投产方式,边水水淹也就出现排状水淹的方式。

BQ67断块渗透性越高边水水淹速度越快,水淹生产天数越少,和距边水距离关系不大,边水沿高渗层指进水淹(见图6)。

盘40块厚层底水油藏水驱油规律及调整对策

盘40块厚层底水油藏水驱油规律及调整对策

盘 40块厚层底水油藏水驱油规律及调整对策摘要:盘40块馆三7水平井经过多年开发,由于底水锥进、出砂、等原因导致采油速度与采出程度均较低,油藏潜力远远没有发挥出来。

本项目在强化基础地质研究的基础上,利用建数模技术对储层进行精细刻画,对剩余油分布规律进行定量研究,并完成水锥半径及水锥高度的精细描述,因水平井能有效减缓底水锥进,因此选择利用水平井来挖掘馆三7剩余油,并以效益开发为中心制定了一系列调整对策,实现底水油藏高效开发,达到提高单元采收率的目的。

关键词:基础地质;底水油藏;水驱油规律;调整对策;水平井1项目背景1.1研究区概况盘40断块位于临盘油田西南部,惠民凹陷中央隆起带临邑大断层上升盘。

馆三7储层为一套辫状河正韵律沉积,储层厚度13-30m,平均孔隙度 31.6%,平均渗透率1176×10-3μm2,属于高孔高渗储层。

油藏埋深1328-1356m,含油面积4.1km2,有效厚度7m,地质储量478×104t,为带气顶的边底水常规稠油油藏。

随着开发的深入,由于底部渗透率高,边底水沿底部的高渗透层突进快,发生底水锥进现象,形成次生底水油藏。

1.2开发中存在的问题及潜力分析1、平面注采井网不完善,储量控制程度低(1)井网密度小:单元目前平均实际井网密度12.2口/km2,按2500元/t (约50美元/桶)计算,合理井网密度24口/km2,单井控制储量9.56×104t。

(2)停井多:单元由于出砂、套破等原因陆续停井12口,造成井网二次不完善。

(3)构造腰部储量控制程度低,累产主要集中在构造高部位。

2、纵向动用不均衡研究区3号韵律段动用程度高,达28.7%,其次是2号韵律段,采出程度11.9%, 1号韵律段动用程度低,采出程度仅2%。

3、油藏埋深浅,地层胶结疏松,出砂严重2012年以来对该块水平井开展提液试验,陆续提液10井次,其中5口井因出砂、筛管破损导致关井。

3水驱油规律及调整对策研究3.1强化基础地质研究,夯实厚层底水油藏潜力挖潜基础馆三7储层为辫状河正韵律沉积,厚度一般13-30m,根据沉积的旋回性、韵律性和电性的组合特征,将馆三7储层划分为1、2、3三个韵律段。

单家寺油田稠油热采边底水侵入的综合治理

单家寺油田稠油热采边底水侵入的综合治理

单家寺油田稠油热采边底水侵入的综合治理
贾文辉
【期刊名称】《胜利油田职工大学学报》
【年(卷),期】2008(022)003
【摘要】单家寺稠油油藏属构造地层稠油油藏,经过高轮次吞吐以后,由于受储层非均质性、开采方式、油藏边底水等因素影响,开采效果逐年变差.在研究活跃边底水稠油油藏高轮次吞吐阶段剩余油分布规律的基础上,通过钻新井、扶停产井完善井网,运用调剖、大修防砂技术挖潜油藏剩余油潜力,采用注氮气加化学剂控制水锥、注采参数优化等技术综合治理稠油热采边底水侵入,各项措施实施取得了显著的开发效果.
【总页数】2页(P58-59)
【作者】贾文辉
【作者单位】中国石油胜利油田分公司滨南采油厂采油二矿,山东滨州,257439【正文语种】中文
【中图分类】TE357.4
【相关文献】
1.单家寺油田稠油热采参数分析 [J], 杨振骄
2.单家寺油田单2西活跃边底水超稠油油藏水平井开发研究与实践 [J], 朱云轩;孙洪卫
3.单家寺稠油热采工艺技术探讨 [J], 王伟;刘杰
4.冷家油田特稠油油藏边底水综合治理技术 [J], 白云渡
5.单家寺油田稠油热采经济评价 [J], 陈福星
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底水油藏水平井沿程见水规律

底水油藏水平井沿程见水规律

底水油藏水平井沿程见水规律是指在底水油藏中,水平井的不同位置上是否会出现水。

一般来说,底水油藏中的水平井沿程见水规律可以分为以下几种情况:
1. 水平井全程见水:在某些底水油藏中,水平井的全程都会遇到水。

这种情况通常发生在底水层位比较厚且水平井的位置比较低的情况下。

2. 水平井部分程度见水:在一些底水油藏中,水平井的某些部分会遇到水,而其他部分则不会。

这种情况通常发生在底水层位比较薄或者水平井的位置比较高的情况下。

3. 水平井不见水:在少数情况下,水平井可能完全不会遇到水。

这种情况通常发生在底水层位非常薄或者水平井的位置非常高的情况下。

需要注意的是,底水油藏水平井沿程见水规律受到多种因素的影响,包括底水层位的厚度、水平井的位置、油水界面的形态等。

因此,在实际勘探和开发中,需要进行详细的地质勘探和工程设计,以确定水平井沿程见水规律,并制定相应的开发方案。

欢西热采稠油水淹规律研究

欢西热采稠油水淹规律研究

欢西热采稠油水淹规律研究[摘要]欢西油田稠油藏类型多为边底水油藏,油水关系非常复杂。

在吞吐降压开采中后期,油层水淹严重,制约了油藏的持续稳定生产。

我们从含水和压力变化趋势,油井见水类型判别人手,采用数理统计、类比和测井曲线,“找水”而非“找油”动态监测等方法,分析研究了油层水淹规律,用“四性”关系进一步识别水淹层,通过上述研究,认清油水分布规律和剩余油潜力,进而实施配套的挖潜采油工艺技术,使稠油藏保持1.2%的采油速度稳产,含水控制在78%左右。

[关键词]水淹动态监测地质研究配套技术欢西油田中图分类号:te 文献标识码:a 文章编号:1009-914x(2013)05-0240-01前言欢西稠油目前处于蒸汽吞吐开发的中后期,单井平均吞吐8.2个周期,稠油油藏(井区)油井开始出现低压低产或油层水淹的开采趋势,研究认为,低压低产区块(井区)只能通过转换开采方式改善开发效果,而水淹区块(井区)在常规吞吐开采方式下仍存在较大的产油潜力。

为了提高稠油蒸汽吞吐中后期开发效果,我们采用加密、细分层系调整、井间换层、动用避水厚度、合理控制边底水、高含水井堵水、侧钻、大修等措施,取得显著效果。

1.欢西油田稠油藏基本情况1.1油藏基本地质特点欢西油田构造上位于辽河盆地西部凹陷西斜坡,稠油藏主要分布在西斜坡中上台阶,发育13个区块,19个开发单元,每个区块内部又发育多条次一级断层,使区块内部构造进一步复杂化。

到目前为止已发现四套含油层系,自下而上依次为莲花油层、大凌河油层、兴隆台油层、于楼油层。

含油面积31.37km2,地质储量12160×104t,原油密度在0.945g/cm3-0.9945g/cm3,地层原油粘度在420mpa.s~85981mpa.s,油藏类型多为边底水油藏。

1.2开发现状截止2011年12月欢西油田稠油总井1726口,其中油井1691口,水井35口。

油井开井1181口,累产油2553.68×104t,累注汽4114.82×104t,采出程度21%,油井平均吞吐周期8.2。

薄层边底水油藏直井开发效果及改善措施研究

薄层边底水油藏直井开发效果及改善措施研究

132薄层边底水油藏具有油层厚度薄,边底水分布范围较大,非均质性较强的特点,与国内外常见的厚油层状底水油藏相比,其不满足开采需要的临界产量,部分油井投产初期既油水同产,薄层边底水油藏在开发中普遍面临着含水上升速度快,产量递减迅速,开发效果变差的问题[1-6]。

因此,研究薄层边底水油藏的开发效果和影响因素具有重要的实际应用价值。

以国内Z油田为例,对水侵系数、采液/采油指数、注水利用率关键开发参数进行评价。

1 开发效果关键参数评价1.1 水侵系数评价不封闭弹性水压驱动条件下油藏的物质平衡方程式可表示为:PC NB W W B N W e o i p o o e ∆--+=应用水侵系数来计算边底水的活跃程度,采用薛尔绍斯(Schilthuis)方程式计算水侵系数。

薛尔绍斯方程式可表示为:绍斯方程式可表示为:()⎰⎰∆=-=ttt f e PdtK dt P P K W 0式中:W e 为累积水侵量(m 3);N o 为原始地质储量(104m 3);B o 为原油体积系数,小数;W i 、W p 为累积注水量和累积产水量(m 3);N 为动态地质储量(104m 3);C e 为综合压缩系数(1/MPa);△P 为地层压降(MPa);K 为水侵系数(m 3/MPa·mon)。

绘制制∑∆Pt W e ~关关系曲线可知,油藏目前平均水侵系数为9907m 3/(Month·MPa),注水之前水侵系数为24235m 3/(Month·MPa),因此本油藏属地层水活跃油藏。

1.2 采液/油指数分析实验室条件下,采液/采油指数:下,采液/采油指数:()()L K K p p K K p q J A o ro A ro o o ⨯=∆∆=∆=μ[]()LK K K J J J A w rw o ro w o L ⨯+=+=μμ式中:q o 为产油量(t/mon或104t/a);K ro 、K rw 为油相/水相相对渗透率,f ;K A /L 为常数;μo 、μw 为原油和地层水粘度,mPa.s;μw —地层水粘度,mPa.s。

边底水油藏水平井化学堵水技术

边底水油藏水平井化学堵水技术

边边底水油藏水平井化学堵水技术廉成宇中国石油辽河油田公司西部项目管理部,辽宁盘锦 124010摘要:针对水平井边边底水锥进严重,含水上升速度快,油井生产见水后,含水率迅速上升,加速油藏的衰竭,会导致过早的废弃,产量也会迅速下降,甚至损失储量,严重影响油田的生产,所以解决边边底水水平井出水问题势在必行。

关键词:边边底水;水平井;出水井段;化学堵水引言水平井堵水技术作为油藏开发中的一项关键技术,如今被广泛应用于各大油田,生产表明,水平井在老区挖潜、动用边部储量、开发薄层具有明显优势,为油田的措施上产提供了技术支持。

随着水平井开采技术在边边底水油藏的不断增加,逐渐暴露出边边底水锥进严重和堵水困难等难题,由于水平井自身的特点,一旦发生边边底水锥进,很容易大量出水,导致产油量骤降,含水大幅上升,甚至导致整个水平生产层段被“水淹”。

因此,开展边边底水油藏水平井堵水工艺技术研究已势在必行。

1 边底水水平井开采特征1.1 边底水油气藏开发过程中最显著的特点之一就是边底水的脊进,在井周围形成水脊(或水锥)。

1.2 当水锥在井底突破之后,油井即产水。

由于射孔井段离边底水的距离较近,因此,开采边底水油藏的油井往往见水较早。

见水早,无水采油期短,是边底水油藏开发过程中的第二个显著特点数等决定。

由于储层的非均质性,导致注水井注水时更容易发生水窜,影响油井产能。

1.3 油井见水之后,含水率快速上升,而日产油量则快速下降,这是边底水油藏开发过程中的第三个主要特征。

1.4 边底水油藏的可采储量一半以上都是在中-高含水阶段采出的,采油成本通常相对较高,增加原油脱水成本;2 出水原因及类型2.1出水原因分析水平井出水主要有两个因素,分别为油藏条件和井身结构,其中以油藏条件为主,由于水平井生产井段水平且井段较长,且多采用筛管完井,裂缝经常产生线性流或线状出水,在开采过程中高含水层会沿着油藏裂缝突进,同时如油藏存在构造边水、底水,生产参数不合理也会导致高含水层突进,而油藏发育高渗透层,高渗透带常产生径向流;而水平井的井身结构复杂,如固井质量差会出现管外窜流或套管漏失导致油井大量出水。

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砂 岩组 自上 而下水 侵程 度逐渐 增 大 , 4 块 油 冷 l 藏共 分 6个砂 岩组 , 制 了从 I V砂 岩组 的见水 油 绘 — 井水 侵 图 , 、 Ⅳ V砂岩 组 , 淹最 为严 重 , 及 的油 井 水 波 也最 多 ; I 岩组水 淹较 I V次 之 ; I砂 岩组 只 I砂 I V、 而 I 在南 部 和北 部 及 中部 几 口井 水 侵 ; 砂 岩 组 其 本 无 I 油井 水 侵 。 总之 , 部 油 藏 I 1 岩 组 以下 基 本 Байду номын сангаас 南 I 砂 I
半径 仍然 不超 过 3m, 热范 围 内油 层 动用程 度 高 , 5 加 油层 与水 层 间 的压 差很 大 , 引起底 水快 速锥进 。
2 2 平 面上 边底 水侵入 特征 .
位, 是水层分布最厚 的地方。随着开采时间的增长 , 采 出量 的增 加 , 层 亏 空 的加 剧 , 成 油 层 压 力 下 油 造
关键 词 : 控制水侵 ; 治理对策 ; 油水 分布规律 ; 巨厚边底水 油藏 ; 冷家堡油 田
中 图 分 类 号 :E 5 T l
冷 家 堡油 田冷 4 1块 为 边 底 水 驱 动 的 特 超 稠油
基本 不具 有 流动 能力 , 注汽加 热多 轮次后 , 由于加 热
油藏 , 断块西 南部 有广 阔 开放 的边 底水 , 该 原始 水油 体 积 比为 2O , 体 能 量 较 大 , 部 处 于 构 造 低 部 .5 水 南
侵, 中部与北部油藏 I 1 V 砂岩组 以下基本水侵 , I I I 砂岩组只局部水侵 ;、 组由于位于 s II I 油层上部 目 前基 本未 水侵 。
2 4 南 部 比北部 底水 活跃 。 . 底水 能量 充裕
单井 日产 37, 合 含 水 7 % , 油 速 度 08% , .t综 9 采 .8 累 积产 油 322× 0t采 出程 度 1.% , 均注 汽周期 8. 1 , 75 平 1.7 日注 汽量 19t累计 注 汽 量 7957 25 , 36, 7.39×1 , 0t 累计 油汽 比为 04 , .8 回采水率 139 。 0 .%
第2 8卷
第 2期
甘肃科 技
Ga u Sce e a d Te h oo y ns inc n c n lg
I 2 No 2 f 8 _ .
21 0 2年 1月
Jn a. 2 2 01
冷 家 油 田边 底 水 稠 油 油 藏 水 侵 规 律 研 究及 对 策
朱 磊
降 , 底水 侵入 , 边 油井 见水 呈 明显 的上 升趋 势 。
北部 : 水时 间 较 晚 , 见 平均 在 3 9个 周 期 见水 , . 且 回采水 率 峰 值 出 现 得 也 较 晚 , 在第 七 周 期 , 到 达
由于隔层不发育 , 向渗透率高 , 垂 垂向与水平渗 透率 比高达 06 , .8 从冷 4 块 隔层厚度等值 图可以 l
( 中油辽河油 田分公 司, 宁 盘锦 14 1 ) 辽 20 0 摘 要: 针对冷家堡油 田块状 边底 水油藏水侵导 致吞 吐效果变 差 的开 发难题 , 对该 块油水 分布规 律进 行 了研究 , 找 .
出水 侵规律 , 然后依据水侵方式 和规模确定 出治理对策。通过实施 打隔板堵水 、 化学堵 水 、 堵水 +助排 、 边部水 平井 挖潜 等措施 , 控制水侵 , 提高油层动用程 度 , 改善吞吐效果 。
看到 , 该块 中部 没有 隔层 发育 , 只在东 部 与西部 有零 星少量 隔层 , 厚 度也不 大 , 且 为边 底水 锥进 创造 了条
件, 同时 也为治 理底 水带 来 了 困难 。
19 , .0 周期产水也达到最高值。
南部 : 水时 间早 , 均在 1 1个 周期 见 水 , 见 平 . 有 些井 投 产 即 出水 如 :6—57 5 5 5 、6—53井 。 回采 水 6 率 峰值 出 现 在 第 三 周 期 , 达 2 8 , 高 . l 比北 部 提 前 4 个周 期 。也 就是说 南 部见水 早且水 淹 速度快 。
2 边底水运动规律
2 1 边 底水 侵入 机理 .
1 油层 压力下 降 , ) 边底 水侵 入 。
然能够造成水侵水淹 , 但也能保持地层能量 , 在开发 中这种能量的释放 与保持表现为延长生产周期 , 周 期产量高 , 产水高 , 回水率大 的特点。
2 垂 向渗透率高 , ) 为边底水锥进创造了条件 。 3 特超 稠 油 油 藏 原 油 在 原 始 油 层 温 度 条 件 下 )
冷 4 块是 受 冷 4 1 8断层 控 制 的构 造 油 藏 , 部 南 边底 水分 布广 阔 , 部 为冷 4 北 8断 层 与冷 3 O一1 8断 层所 夹持 , 边水 为冷 3 且 O一1 8断层 所遮 挡 。在开 采 过程 中随着 开 采 时 间 的延 长 , 层 能 量 下 降 很 快 。 地 由北 部与 南部 所测 的静 压 对 比表 也可 以看 出 , 表 见 1 自北 向南地 层压 力呈 上 升 趋 势 , 表 明边 底 水 虽 , 这
2 3 纵 向上 不 同部位水 侵层 位各 不相 同 .
通 过 对该 块油 水分 布规 律研 究 , 出水侵 规律 , 找 识 别 出水 特征 。依 据 水 侵 规 律 , 合 治 理 边 底 水锥 综 进 , 可 能多 的采 出 原 油 , 提 高 油层 采 收率 , 高 尽 是 提
本 块蒸 汽 吞吐 效果 的关键 。
1 冷 4 块 开 发 概 况 1
冷 4 块是冷家堡油 田的主力 区块 ,95年局部试 1 19
采,9 1 6年正式 投 入 开发 , 用 10 正 方 形 井 网上 9 采 0m 下 两套层 系投 入蒸汽吞 吐开采 , 至 2 1 年 6月 底 , 截 01
全块 投产油井 2 8口, 2 开井 1 1口, 4 日产 油 55 , 均 1t平
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