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文档简介
1、第1页/共31页现有地层条件下确定水线波及的方向?如何扩大波及面积?现有地层条件下确定水线波及的方向?如何扩大波及面积?现有调剖剂在地下的表现特征?是否适合胡庆油田地质特点?现有调剖剂在地下的表现特征?是否适合胡庆油田地质特点? 如何定量描述储层物性参数?示踪剂技术如何在认识储层结如何定量描述储层物性参数?示踪剂技术如何在认识储层结 构上发挥更重要的作用?构上发挥更重要的作用?第2页/共31页 注水井深部调剖、调驱如何优化设计?注水井深部调剖、调驱如何优化设计?如何评价调剖、调驱效果?如何评价调剖、调驱效果?多轮次调剖、调驱效果逐渐变差的问题如何解决?多轮次调剖、调驱效果逐渐变差的问题如何解决
2、?如何建立调剖、调驱选井、选层原则?如何建立调剖、调驱选井、选层原则?第3页/共31页第4页/共31页 第5页/共31页 1 1、了解注水井与本层位邻近油井连通情况,并可以发现本层系与外层系、了解注水井与本层位邻近油井连通情况,并可以发现本层系与外层系窜通的情况。了解注入水在地层的渗流速度。窜通的情况。了解注入水在地层的渗流速度。 2 2、了解是否存在大孔道。若存在大孔道,则示踪剂产出曲线解释软件,、了解是否存在大孔道。若存在大孔道,则示踪剂产出曲线解释软件,定量分析大孔道结构的定量分析大孔道结构的4 4个参数:大孔道的条数、厚度、渗透率、平均孔隙大小。个参数:大孔道的条数、厚度、渗透率、平均
3、孔隙大小。 3 3、为调整注采平衡和堵水调剖提供科学依据。、为调整注采平衡和堵水调剖提供科学依据。 4 4、若在调剖后再次向该井投放示踪剂,则可由示踪剂数据评价效果。、若在调剖后再次向该井投放示踪剂,则可由示踪剂数据评价效果。 井间化学示踪剂在胡庆油田应用以来,在认识储层结构上发挥了重要的作用,但井间化学示踪剂在胡庆油田应用以来,在认识储层结构上发挥了重要的作用,但随着油田开发难度加大,已不能满足调剖调驱工作的高要求,主要表现在:随着油田开发难度加大,已不能满足调剖调驱工作的高要求,主要表现在: 1 1、可供筛选和满足胡庆油田的化学示踪剂,由于复重投放而受限。、可供筛选和满足胡庆油田的化学示踪
4、剂,由于复重投放而受限。 2 2、解释软件的多解性已不能准确地反映出大孔道的条数、厚度、渗透率、平均、解释软件的多解性已不能准确地反映出大孔道的条数、厚度、渗透率、平均孔隙大小。孔隙大小。 3 3、准确地度量储层的孔隙变化、大小、分布是现阶段确定调剖调驱技术的关键。、准确地度量储层的孔隙变化、大小、分布是现阶段确定调剖调驱技术的关键。 第6页/共31页 第7页/共31页 第8页/共31页 。第9页/共31页第10页/共31页 调剖调驱的主要目的是通达改善水驱波及系数,提高原油阶段采调剖调驱的主要目的是通达改善水驱波及系数,提高原油阶段采油速度和油田最终采收率。因而,堵水调剖作业能否取得成功的第
5、一步油速度和油田最终采收率。因而,堵水调剖作业能否取得成功的第一步关键因素是能否正确认识未波及的类型。根据油井出水原因的不同,可关键因素是能否正确认识未波及的类型。根据油井出水原因的不同,可将未波及现象划分为如下几类:将未波及现象划分为如下几类:油藏垂直非均质造成的未波及问题1、层间干扰型: 由于油藏沉积环境的影响,形成油藏的天然韵律性,造成了油藏纵由于油藏沉积环境的影响,形成油藏的天然韵律性,造成了油藏纵向上的非均质性,即厚油层层内或层间的垂向非均质性。向上的非均质性,即厚油层层内或层间的垂向非均质性。 由由层间压差层间压差造成的层间干扰:两层之间具有明显的隔层,由于沉积作用的造成的层间干扰
6、:两层之间具有明显的隔层,由于沉积作用的不同,造成两层压力系统的不一致。不同,造成两层压力系统的不一致。 由由渗透率级差渗透率级差造成的层间非均质性:层间渗透率差异,导致低渗透率层未造成的层间非均质性:层间渗透率差异,导致低渗透率层未被波及或部分未被波及。被波及或部分未被波及。2、层内未被波及层段型 按油层纵向渗透率变化规律的不同,可分为正韵律、反韵律和复合韵律。按油层纵向渗透率变化规律的不同,可分为正韵律、反韵律和复合韵律。由于厚油层层内的韵律性作用,使得注入水较易从厚油层高渗透层段突破,造由于厚油层层内的韵律性作用,使得注入水较易从厚油层高渗透层段突破,造成厚油层层内的未波及现象。成厚油层
7、层内的未波及现象。 3、层内不稳定型 层内存在薄隔层、不稳定夹层或透镜体等。层内存在薄隔层、不稳定夹层或透镜体等。第11页/共31页 调剖调驱的主要目的是通达改善水驱波及系数,提高原油阶段采调剖调驱的主要目的是通达改善水驱波及系数,提高原油阶段采油速度和油田最终采收率。因而,堵水调剖作业能否取得成功的第一步油速度和油田最终采收率。因而,堵水调剖作业能否取得成功的第一步关键因素是能否正确认识未波及的类型。根据油井出水原因的不同,可关键因素是能否正确认识未波及的类型。根据油井出水原因的不同,可将未波及现象划分为如下几类:将未波及现象划分为如下几类:1、 注入水指进型: 由于油水流度比的差异和驱替前
8、缘的不稳定流动,造成注入指进。由于油水流度比的差异和驱替前缘的不稳定流动,造成注入指进。2、单向受效型: 由于沉积环境的影响形成的油藏平面上渗透率的不均匀分布(如河流由于沉积环境的影响形成的油藏平面上渗透率的不均匀分布(如河流相沉积环境)或由于压裂等工艺措施造成的油水井间直接连通现象(如压相沉积环境)或由于压裂等工艺措施造成的油水井间直接连通现象(如压裂导致油水井间的直接连通、长期水驱形成水驱大孔道)。裂导致油水井间的直接连通、长期水驱形成水驱大孔道)。 3、井网控制不住型: 由于注采井网的不完善造成的剩余油滞留区,一般采用完善注采井网由于注采井网的不完善造成的剩余油滞留区,一般采用完善注采井
9、网或深部液流转向技术提高水驱波及系数。或深部液流转向技术提高水驱波及系数。 油层平面未波及问题 4、成片分布差油层型: 由于断层、透镜体、油层尖灭等因素影响,造成油水井间连通性较差,由于断层、透镜体、油层尖灭等因素影响,造成油水井间连通性较差,剩余油分散,注水受效性差。剩余油分散,注水受效性差。 第12页/共31页 调剖调驱的主要目的是通达改善水驱波及系数,提高原油阶段采调剖调驱的主要目的是通达改善水驱波及系数,提高原油阶段采油速度和油田最终采收率。因而,堵水调剖作业能否取得成功的第一步油速度和油田最终采收率。因而,堵水调剖作业能否取得成功的第一步关键因素是能否正确认识未波及的类型。根据油井出
10、水原因的不同,可关键因素是能否正确认识未波及的类型。根据油井出水原因的不同,可将未波及现象划分为如下几类:将未波及现象划分为如下几类:1、近井地带层窜漏型: 由于钻井、压裂、酸化等工艺措施造成近井地带的天然隔层发生窜漏,由于钻井、压裂、酸化等工艺措施造成近井地带的天然隔层发生窜漏,从而造成底水或异层水水侵。从而造成底水或异层水水侵。2、管外窜型: 由于水泥固井质量差等原因,造成外层侵入油井。由于水泥固井质量差等原因,造成外层侵入油井。 3、润湿反转型: 由于作业、底水锥进等原因,造成附近水相饱和度增加,油相饱和度降由于作业、底水锥进等原因,造成附近水相饱和度增加,油相饱和度降低的现象或造成岩石
11、的润湿反转。低的现象或造成岩石的润湿反转。 近井地带未波及问题第13页/共31页 提高采收率实验主要通过设计不同的物理模型来模拟不同的油藏条提高采收率实验主要通过设计不同的物理模型来模拟不同的油藏条件,采用尽可能的相似条件,完成注入、交联和驱替过程并进行机理研究,件,采用尽可能的相似条件,完成注入、交联和驱替过程并进行机理研究,通过连续采集、分析过程中各项参数的变化规律,量化调剖调驱方案中的通过连续采集、分析过程中各项参数的变化规律,量化调剖调驱方案中的调剖调驱剂性能参数和施工参数,以指导优化设计和现场试验。实验应包调剖调驱剂性能参数和施工参数,以指导优化设计和现场试验。实验应包括如下内容:括
12、如下内容:二、重视和加强调驱体系的室内提高采收率实验二、重视和加强调驱体系的室内提高采收率实验是科学优化设计的关键是科学优化设计的关键 1、调驱剂用量对调剖调驱效果的影响 2、深部调剖调驱时机的确定3、深部调剖调驱剂强度与对调剖效果的影响4、油藏渗透率变异系数对调剖调驱效果的影响5、不同油藏条件下调剖调驱方式的优选(1) (1) 不同段塞形式对提高采收率影响不同段塞形式对提高采收率影响(2) (2) 相同用量不同段塞组合的影响相同用量不同段塞组合的影响(3) (3) 深度相同不同段塞组合的影响深度相同不同段塞组合的影响(4)(4) 不同深度对提高采收率影响不同深度对提高采收率影响(5) (5)
13、 重复调剖调驱周期对采收率的影响重复调剖调驱周期对采收率的影响 6、 注入剂对非目层的伤害研究第14页/共31页:主要是针对隔层较好、存在高渗透薄油层主要是针对隔层较好、存在高渗透薄油层( (贼层贼层) )的注的注水井进行调剖调驱,其目的是封堵高渗透贼层,启动其他渗透率相对较水井进行调剖调驱,其目的是封堵高渗透贼层,启动其他渗透率相对较低的油层,发挥其他层位的潜力,起到降低对应油井含水,提高油层纵低的油层,发挥其他层位的潜力,起到降低对应油井含水,提高油层纵向波及系数的目的。该类油层调剖,一般以封堵死高渗透层为目的,一向波及系数的目的。该类油层调剖,一般以封堵死高渗透层为目的,一般采用浅调的作
14、业方式,主要选择强度高、稳定期长的调剖剂。高渗透般采用浅调的作业方式,主要选择强度高、稳定期长的调剖剂。高渗透贼层被封堵后,后续注入水更多地进入低渗透油层,使低渗透原油被采贼层被封堵后,后续注入水更多地进入低渗透油层,使低渗透原油被采出,出于无窜流作用的影响,调剖调驱不但会降低对应油井含水,而且出,出于无窜流作用的影响,调剖调驱不但会降低对应油井含水,而且会大大提高原油产量,提高注入水的纵向波及系数,提高原油采收率。会大大提高原油产量,提高注入水的纵向波及系数,提高原油采收率。第15页/共31页:对于部分井况复杂的笼统注水井以及夹层多且对于部分井况复杂的笼统注水井以及夹层多且薄的笼统注水井。由
15、于无法满足井筒坐封条件,只能采用笼统注入方式,为薄的笼统注水井。由于无法满足井筒坐封条件,只能采用笼统注入方式,为减少调剖剂对非目的层的伤害,一般可通过暂堵保持法实现调剖调驱剂的选减少调剖剂对非目的层的伤害,一般可通过暂堵保持法实现调剖调驱剂的选择性进入。择性进入。第16页/共31页随着油田进入高含水、特高含水期,随着油田进入高含水、特高含水期,调剖的目的主要是针对厚油层内的水驱大孔道进行,主要解决层内调剖的目的主要是针对厚油层内的水驱大孔道进行,主要解决层内“短路短路”问题。由于层内窜流的存在,常规的浅堵的浅调已无法达问题。由于层内窜流的存在,常规的浅堵的浅调已无法达到增油降水的目的,调剖调
16、驱应以深部液流转向为目的,室内实验到增油降水的目的,调剖调驱应以深部液流转向为目的,室内实验表明,段塞式注入是一种较为理想的选择,调剖效果的好坏主要取表明,段塞式注入是一种较为理想的选择,调剖效果的好坏主要取决于窜流能力决于窜流能力Kv/KhKv/Kh的大小。因而在进行层内调剖调驱设计时,的大小。因而在进行层内调剖调驱设计时,Kv/KhKv/Kh的大小为影响层内调剖调驱效果的重要参数。的大小为影响层内调剖调驱效果的重要参数。第17页/共31页第18页/共31页第19页/共31页霍尔曲线( 1 0 - 42)霍尔曲线( 1 0 - 42)0 020002000400040006000600080
17、0080001000010000120001200014000140000 05000050000100000100000150000150000累注量( m 3 )累注量( m 3 )累计压力( M P a )累计压力( M P a )调驱前调驱前调驱中调驱中调驱后1调驱后1调驱后2调驱后2调驱后3调驱后3调驱后4调驱后4调驱后5调驱后5文文10西块调驱井动态监测曲线西块调驱井动态监测曲线 第20页/共31页N10-35霍尔曲线N10-35霍尔曲线0 02000200040004000600060008000800010000100000 03000030000600006000090000
18、90000累计注入量(m 3 )累计注入量(m 3 )累计注入压力(M P a )累计注入压力(M P a )调驱前调驱前调驱中调驱中调驱后调驱后文文10西块调驱井动态监测曲线西块调驱井动态监测曲线 第21页/共31页WJ2霍尔曲线WJ2霍尔曲线0 020002000400040006000600080008000100001000012000120000 05000050000100000100000150000150000200000200000累注量( m 3 )累注量( m 3 )累注压力( M P a )累注压力( M P a )调驱前调驱前调驱中调驱中调驱后1调驱后1调驱后2调驱后
19、2调驱后3调驱后3调驱后4调驱后4调驱后5调驱后5调驱后6调驱后6文文10西块调驱井动态监测曲线西块调驱井动态监测曲线 第22页/共31页 井号井号 阻力阻力系数系数 残余阻力系数残余阻力系数 增油增油(t) 降水降水(m3) 有效期有效期(d) 备注备注 123423-7 0.8982 3.32 530.6 32579 668 继续有效继续有效 WJ2 0.5710.825 2.02 332.1 28041 645 继续有效继续有效N10-35 0.5850.925 70.7 32059 490 10-65 0.586 0983 750.7 204 506 继续有效继续有效10-42 1.343 1.52 1.081.01 0.96 1453.1 27351 732 继续有效继续有效10-79 0.401 0.761 0.464 0.894 250.3 4276 307 10-44 1.336 1.671 1938.9 1483 705 继续有效继续有效合计合计 5326.4 125993 579 文10西块首轮调驱
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