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文档简介
1、油气田开发地质学课程设计姓 名: 梁 远 明 学 号: 200809100328 班 级: 勘探0904 指导老师: 王建民老师 日 期: 2012.06.15 油气田开发地质学课程设计一、课程设计的目的和基本要求今年我们学习了油气田开发地质学这门课程,收获颇多,对于油气田开发地质的整体有了个基本了解与掌握,油气田开发地质学是资源勘查工程专业的一门专业课,具有很强的实践性。通过平时的系统教学,要求学生能够基本掌握油气田开发地质学研究的主要内容和静、动态相结合的研究方法。在课堂教学之后进行开发地质学的课程设计活动,可进一步深化对课堂教学内容的理解,培养学生综合处理油田实际地质资料和分析解决勘探开
2、发实际问题的能力,也是开发地质学理论教学的进一步深化和提高。油气田开发地质研究是认识油气田(藏)地质特征、搞好油气田(藏)开发的基础以及优化油藏管理的重要地质依据。油气田开发地质研究内容主要包括开发储层评价、油藏评价与开发可行性分析、开发动态监测、及开发过程中的地质效应等。在课程设计过程中,通过对油田实际资料的分析研究,使学生经受实际科研锻炼,深化地质认识,提高科研能力,基本掌握油田开发地质研究的主要内容和方法等。二、课程设计的主要内容1主要内容:(1)油藏储层特征分析(2)油藏开发动态分析(3)油藏压力分析及油水界面确定2提供资料:(1)W油田井位分布底图(图1)(2)W油田C储层连井剖面测
3、井曲线(图2及附图片7个)(3)W油田C油藏储油层综合数据表(表1)(4)W油田C油藏产量综合数据表(表2)(5)W油田C油藏某注采井组生产数据表(图3、表3)(6)某油藏剖面及压力测试结果(图4)三、基本要求1.依据W油田连井剖面测井曲线,完成C储层横向追踪对比,编制岩相横剖面和油藏横剖面图,分析储层连通变化及油水分布特征,分析沉积微相及测井相。2.依据对实验分析成果的统计整理,分析储层物性特征及层内非均质性。3.编制W油田C油藏顶面构造图、砂岩厚度图、油层有效厚度图、含油饱和度等值线图、渗透率等值线图等;分析油藏构造特征、储层与油层厚度展布、以及物性与含油性的平面变化;分析储层非均质性及其
4、空间分布与连通情况;分析油藏油水分布规律及控制因素。4.绘制油藏油、水产量及含水率变化曲线,分析低渗油藏产量及含水率曲线变化特征及可能的变化原因;划分开发阶段;分析开发效果。 5.求注采比、累计注水量和累计产液量;绘制注采井组注采曲线,分析单井产量变化原因及注水效果;分析井组注采效果、主要水推方向及可能影响因素等。6.分析油藏压力的分布变化特点;由已知条件推导油水界面深度及压力计算公式,加深对油藏及压力概念的理解。7.编写课程设计总结报告,制作汇报多媒体。课程设计内容一:油藏及其储层地质特征分析一、目的要求:通过课程设计内容一油藏及其储层地质特征分析,实际数据分析及图件编制,认识油藏地质特征,
5、掌握油藏分析、数据处理及图件编制方法。二、步骤及要求:1利用1张A4纸或同样大小的透明或半透明纸张,或通过计算机技术手段,将附图中7口井剖面复制到Coreldraw或GeoMap中并转换成纵向相同比例尺的矢量图,然后按照油层顶面高程及实际井距连成如图2所示的连井剖面,进行C储层及其油层的横向追踪对比,编制其岩相横剖面图和油藏剖面图;进行沉积相、测井相的分析及解释;分析剖面岩性、岩相横向变化、分析油藏储层和油层的连续及连通性以及油水分布特征,确定油水界面等。已知该储层为中细砂岩,非储层为暗色泥质岩及局部致密的砂岩夹层。2通过实验分析数据(表2)的整理,编制孔渗分布直方累计频率图、孔、渗、饱之间散
6、点关系图、孔隙度、渗透率、饱和度韵律剖面图等、计算非均质参数等,分析C储层物性特征、物性与含油性关系、纵向油水分布特点,分析层内非均质性及其影响。3利用6张A4纸或同样大小的透明或半透明纸,或通过计算机技术手段,编制油田井位分布图1,将综合数据表1中的顶面高程(m)、砂岩厚度(m)、油层有效厚度(m)、孔隙度(%)、含油饱和度(%)(由水饱换算)、渗透率(mD)等数据分别加载于相应井点之上,绘制相应等值线图,分析油藏及其储层地质特征以及油水分布规律。三、实验内容及分析 1.图中7口井剖面复制到Coreldraw或GeoMap中并转换成纵向相同比例尺的矢量图,然后按照油层顶面高程及实际井距连成如
7、图2所示的连井剖面,进行C储层及其油层的横向追踪对比,编制其岩相横剖面图和油藏剖面图;进行沉积相、测井相的分析及解释; 分析剖面岩性、岩相横向变化、分析油藏储层和油层的连续及连通性以及油水分布特征,确定油水界面等。已知该储层为中细砂岩,非储层为暗色泥质岩及局部致密的砂岩夹层。对比追踪底图图1-1 含油藏地层的岩性剖面图 图1-2 C储层油水界面图 分析:油水界面如图1-2所示,岩性在横向上变化时从左到右岩性密度逐渐变大,井9含泥量较大,在井5、井6砂岩储层,中细砂岩,连通性较好,有水分布如图所示油水层界面连续,测井曲线如图所示,可有各井的测井曲线分析其沉积相以及测井相。图1-1中S6井和S9井
8、中发育有透镜状砂体,所以从中首先判断为河流相,又因为题中已知储层为中细砂岩,且非储层为暗色泥质岩及局部致密的砂岩夹层,所以判断河流流速相对缓慢,所以排除三角洲微相等河流湍急的微相,个可能为边滩沉积微相。2. 通过实验分析数据(表2)的整理,编制孔渗分布直方累计频率图、孔、渗、饱之间散点关系图、孔隙度、渗透率、饱和度韵律剖面图等、计算非均质参数等,分析C储层物性特征、物性与含油性关系、纵向油水分布特点,分析层内非均质性及其影响。 (1)绘制孔隙度和渗透率分布频率图,分析孔渗分布特点 孔隙度分布频率图图1-3 孔隙度频率分布图分析:根据图1-3可以得知,随着X横轴孔隙度分布区的增大,在一定区域内的
9、某油田某井层岩芯孔隙度分布频率呈逐渐增大趋势,在分布区12以及13处达到最大值,然后随着孔隙度的增大,该岩心孔隙度的分布频率逐渐减小。从图中可以看出,累积频率受孔隙度分布频率的影响,累计频率曲线的斜率随着孔隙度的增大先变大再减小。反映了某油田某井层岩芯孔隙度大部分分布在4%至4.2%之间。 渗透率分布频率图 图1-4 渗透率分布频率图分析过程:根据图1-4可以得知,随着X横轴渗透率的增大,某油田某井层岩芯渗透率在一定区域内的分布频率增大,在0.8-1之间达到最大值,而后随着渗透率的增大,分布频率急剧减小。从该图中可以看出,渗透率累计频率受分布区域的影响,渗透率的累计频率曲线的斜率刚开始时上升趋
10、势较大,在0.8之后趋于平缓,以较小的斜率趋近100%,所以可以得出渗透率累计频率的斜率在0.8以前随着渗透率的增大而增大,而后变化较小。可以得出某油田某井层岩芯的渗透率主要分布在0.8.左右。(2). 绘制孔隙度与渗透率关系散点图,分析其相互关系及影响. 图1-5 孔隙度与渗透率关系散点图分析: 储集层的孔隙度和渗透率决定着某油田某井层岩芯物性的好坏,它们之间通常有一定的内在联系,岩石的孔隙度和渗透率取决于岩石内部的孔隙结构和连通性以及矿物组成的结果。相应的渗透率的岩石均具有相应的孔隙度,渗透率好的岩石孔隙度一定好,但是孔隙度好的岩石如果连通性不好的话渗透率也就不好,所以岩石的孔隙度与渗透率
11、之间有一定的关系,从图中可以看出,孔隙度越大,其渗透率越大,渗透率随着孔隙度的增大而有规律的增大,根据散点图的分布趋势,可以用指数形式表示出该岩心孔隙度与渗透率之间的关系。由图可由可得渗透率和孔隙度的关系表达式 其中 = 0.5379。(3).饱和度与孔隙度和渗透率关系散点图,分析孔渗对饱和度的影响 图1-6 含水饱和度与孔隙度关系散点图分析:从图1-6中可以看出虽然含水饱和度随着孔隙度的变化而变化,但是二者之间散入其他区域的三点较多,关系不明显,无直接相关关系 由图得出的关系式: (4). 绘制含水饱和度与渗透率的关系散点图 图1-7 含水饱和度与渗透率关系散点图 分析:由图1-7可知饱和度
12、随着渗透率的增大而减小,呈明显的对数关系,变化规律明显,由图得知关系表达式为。 = 0.1467(5). 绘制孔隙度、渗透率、含油饱和度图,分析其韵律特点 图1-8 孔隙度 渗透率及含油饱和度韵律剖面剖面图 韵律分析:一般情况下,如果颗粒均匀的话,渗透率的大小与颗粒粒度的大小成正比关系,渗透率越大,颗粒粒度越大;渗透率越小,颗粒粒度越小。我们可以以层内垂向粒度的大小分布来确定其沉积韵律特点。从1240-1236处,渗透率增大,粒度增大,反韵律;从1236-1230处,渗透率增大,粒度增大,为反韵律,所以从1240-1230处为两个反韵律。从1207到1200处,渗透率减小,粒度减小,为正韵律。
13、 如图1-8中可看出孔隙度、渗透率含油饱和度随深度变化较大,说明其均质性较差。但自下而上可分为三段,下部至1228米处的孔隙性较好,呈现向上增加的趋势;渗透性整体较好,含油饱和度向上增加。上部从1228米至1207米无数据。从1207米至1197米物性向上变差,含油气性向上变差,说明向上粒度变细,孔隙减小,泥质含量增加,该段整体物性及含油气性比最下部要差。 3.通过计算机技术手段,编制油田井位分布图1,将综合数据表1中的顶面高程(m)、砂岩厚度(m)、油层有效厚度(m)、孔隙度(%)、含油饱和度(%)(由水饱换算)、渗透率(mD)等数据分别加载于相应井点之上,绘制相应等值线图,分析油藏及其储层
14、地质特征以及油水分布规律。绘制顶面高程(m)等值线图图1-9 顶面高程(m)等值线图绘制砂岩厚度(m)等值线图 图 1-10 砂岩厚度(m)等值线图绘制油层有效厚度(m)等值线图 图1-11 油层有效厚度(m)等值线图绘制孔隙度(%)等值线图图1-12 孔隙度(%)等值线图绘制含水饱和度(%)等值线图图1-13 含水饱和度(%)等值线图绘制渗透率(mD)等值线图 图1-14 渗透率(mD)等值线图 4. 分析油藏及其储层地质特征以及油水分布规律。 根据图1-9的顶面高程等值线图,可知井S5-1、S14-1等井处于该附近区域地层最高层,该区域等值线包围,为较好的储集构造,由图1-10的砂岩厚度等
15、值线图可以找出较好的厚层砂岩分布区域,厚层砂岩是储集油藏的有利条件,分析可知,S5-1、S5-5、S5-6等井所处位置均为厚层砂岩,厚度可达到34至38米,此外,S3、S3-1所在的等值线也为较厚的砂岩层,图1-11的油层有效厚度等值线图可以对油藏厚度进行分析,有图可知,从油藏外界往内,油藏的有效厚度逐渐增加,在S3、S5、S5-5、S13、S13-2所围的区域达到最大值油层有效厚度都达到了17-19米,S5-2、S5-4、S14-2所在的等值线上达到了14米;图1-12孔隙度等值线图分析结果对于油藏的可采性以及油气田开发的物性分析以及驱油方式的选择有着较为重要的作用,分析图1-12可知,S5
16、-5、S5-6所在区域为该有藏区域的孔隙度最大区域,达到了17%到20%,S3-1、S5、S12-1所在区域围成了该区的同孔隙度区域;图1-13为该油藏的含水饱和度等值线图,从该区域外界往内,含水饱和度呈下降趋势,在S5-5、S5-6等井所在的区域,含水饱和度最低,低至38%至20%;图1-14为该区的渗透率等值线图,渗透率决定着油藏开采驱动方式以及油气的流动连通情况,由图知,从该油藏区域外围往油藏中间S5-5等井所在的区域,渗透率逐渐增加,油藏中间S13、S12-1、S5、S5-6等井渗透率为12%至16.2%左右, 该区域渗透率较好。 综合以上六个图的分析结果,储层性质、油藏的分布、油水情
17、况便可得知,油藏物性较好的砂岩层为S5、S5-5、S5-6、S13、S12-1等区域,油藏分布在S5-5、S5-6、S5、S13井坐在的区域最为丰富,油气主要聚集在该区域,水层在S11、p15、p3、S5-1所围的区域以外分布。油气在S5-5、S5-6、S5、S13井区域分布。附表:表1 油田C油藏综合数据表W油田C油藏综合数据表 表1井号xy顶面高程(m)砂岩厚度(m)油层有效厚度(m)孔隙度(%)含水饱和度(%)渗透率(mD)s19695980130157.1823.15.71548.37s119603080990167.7124.66.714.2505.7s129635681050162
18、.8422.48.714.847.911.3s12-19623681290170.9427.713.915.938.6s139601181480175.0530.719.415.738.416.2s13-29576181490173.2517.116.147.4s14-19598881740176.9331.413.715.741.1s14-29586381670175.3328.413.916.739.4s199538481460170.4621.86.813.9504.54s29688680940164.3630.617.616.741.516s39673281380167.7531.51
19、7.217.141.714.6s3-19690981540167.5531.411.616.249.911.5s3-29663281130167.0530.614.315.245.5s49703981360165.5327.91417.247.514s59644781750172.1430.815.416.244.66.5s5-19617781770178.5434.212.91743.8s5-29673681630170.5430.213.116.648.110.5s5-39666781980169.1429.21516.146.55s5-49633782070174.346.514.751
20、.25s5-59655781460171.5437.417.618.136.4s5-69631781500173.3436.417.61837.8s69616082570172.9721.8014.558.41s89555481870173.2925.15.11549.32.8p3957508045015727.2015.559.88.5p159687180530162.3728.610.716.244.212.7 表2 W油田C储层物性分析数据表 W油田C储层物性分析数据表 表2野外编号井深(米)含油饱和度(%)含水饱和度(%)孔隙度(%)渗透率(MD)野外编号井深(米)含油饱和度(%)含水
21、饱和度(%)孔隙度(%)渗透率(MD)S-11197.5523.329.514.80.5S-651231.762821.212.10.4S-21197.6921.832.8120.3S-661231.9133.217.412.70.5S-31197.8745.237.75.60.2S-671232.0515.267.53.90.1S-41198.133.80.01S-681232.213330.24.60.1S-51198.322336.914.11S-691232.4113.435.88.80.1S-61198.475.251.413.60.3S-701232.5929.542.35.50.
22、1S-71198.5532.45913.40.5S-711232.7731.424.812.70.6S-81198.691547.513.50.3S-721233.012825.412.80.6S-91198.811.861.313.40.3S-731233.1517.734.712.80.5S-111199.6411.80.05S-741233.3210.60.4S-101199.6416.952.912.10.3S-751233.511.30.6S-121200.3110.60.01S-761233.73100.5S-131200.929.20.01S-771233.91735.913.9
23、0.5S-141201.642.70.01S-781234.0721.53113.10.6S-151201.8331.136.86.30.1S-791234.216.737.312.90.7S-16120219.733.212.50.3S-801234.3650.85.812.40.5S-171202.122232.613.20.3S-811234.523319.612.50.6S-181202.3220.338.812.50.3S-821234.6729.220.312.40.4S-191202.4716.434.112.90.3S-831234.8451.43.18.40.2S-20120
24、2.556.950.112.70.3S-841235.0236.543.54.80.1S-211202.672438.911.40.2S-851235.1926.82890.5S-221202.81184410.80.2S-861235.3113.239.4130.6S-231202.9421.434.910.40.2S-871235.4616.631.512.50.3S-241203.0620.140.910.20.2S-881235.6425.625.512.40.8S-251203.3830.01S-891235.814.137.4121S-261203.6823.934.911.60.
25、3S-901235.9712.334.414.21.4S-271203.7554.83.310.90.4S-911236.116.930.313.51.7S-281203.8932.522.312.51S-921236.2420.532.78.94.2S-291204.0535.222.1120.8S-931236.3712.334.411.70.7S-301204.1424.429.6120.5S-941236.494.50.01S-311204.330.622.913.11.2S-951236.654.50.01S-321204.4732.821.3141.2S-961236.8619.9
26、26.412.40.6S-331204.5428.423.713.71.4S-97123729.816.413.21.1S-341204.6923.129.612.50.7S-981237.1210.135.314.41.7S-351204.8323.52812.80.5S-991237.2613.330.813.31.2S-361204.992130.112.10.4S-1001237.4413.632.312.51.3S-371205.1318.33412.60.7S-1011237.61328.113.41.8S-381205.3724.836.312.40.7S-1021237.761
27、9.728.712.91.6S-391205.5630.521.813.93.9S-1031237.9214.126.212.61.6S-401205.7128.126.112.80.8S-1041238.135.717.510.20.9S-411205.8427.334.711.70.5S-1051238.340.01S-421205.9929.125.212.90.5S-1061238.4221.429100.2S-431206.1127.723.913.81.3S-1071238.5727.419.110.80.2S-441206.223919.1121.6S-1081238.7510.
28、823.813.11.4S-451206.3731.339.280.1S-1091238.8938.17.212.81.4S-461206.5129.642.38.10.3S-1101239.0525.720.711.80.3S-471206.7129.320.713.91.8S-1111239.2240.01S-481206.8435.89.113.43.5S-1121239.4329.828.26.90.2S-491206.963119.613.94.5S-1131239.5831.815.3111.2S-501229.532426.511.21.9S-1141239.7611.528.2
29、12.41.2S-511229.6714.926.910.61.8S-1151239.8812.131.211.20.4S-521229.7846.97.713.42.2S-1161240.03934.411.20.5S-531229.9432.626.611.61.2S-1171240.239.83511.20.4S-541230.113.739.1110.4S-1181240.432.548.29.80.3S-551230.2424.626.9120.6S-1191240.6124.640.960.2S-561230.3814.249.26.10.2S-1201240.81044.3110
30、.3S-571230.5254.729.34.10.1S-1211241.03142.291.7S-581230.6448.718.23.40.1S-1221241.21042.410.30.8S-591230.832.417.912.40.4S-1231241.328.122.410.60.3S-601230.9717.427.411.20.4S-1241241.448.329.89.10.1S-611231.1526.126.512.60.4S-1251241.6640.315.470.5S-621231.3124.321.311.70.6S-1261242.0419.835.34.20.
31、1S-631231.4619.930.411.80.4S-1271242.2422.1365.80.1S-641231.6128.823.511.70.4课程设计内容二:油藏开发动态分析一、目的要求:了解油藏生产动态、基本参数及开发指标,掌握油藏动态分析基本方法二、步骤及要求:1利用1张A4大小的厘米方格纸或者通过计算机技术手段,以时间为横轴(x轴),产量及含水率为纵轴(设双轴刻度,左侧y轴刻度产量,右侧y轴刻度含水率)建立直角坐标,依据综合数据表3,在同一坐标内分别绘制产液量、产油量、综合含水率对时间的变化曲线;分析油层大致的生产阶段、产量构成及变化规律。 2利用1张A4大小的厘米方格纸或者
32、通过计算机技术手段,以时间为横轴(x轴),产量及含水率为纵轴(y轴)建立直角坐标,依据综合数据表4,首先计算出给定时间段内井组注采比、累计注水量、累计产油量等参数;然后分别绘制月注水量、月产油量、累计注水量、累计产油量对时间的变化曲线。分析油水井生产特征、注水受效情况及平面油水运动规律。将图3复制并用长短箭头标示注水见效情况及主要水推方向。3表5为W油田单井生产资料,请根据表中数据计算月产油量及日产油水平(按满月天数平均的产量),并绘制产液、产油、含水率及日产油水平曲线,分析产量及含水率变化规律及可能的变化原因。原油密度取0.85t/m3。三、实验步骤及分析:1、以时间为横轴(x轴),产量及含
33、水率为纵轴(设双轴刻度,左侧y轴刻度产量,右侧y轴刻度含水率)建立直角坐标,依据综合数据表3,在同一坐标内分别绘制产液量、产油量、综合含水率对时间的变化曲线;分析油层大致的生产阶段、产量构成及变化规律。 表3 W油田C油藏生产综合数据表 W油田C油藏生产综合数据表 表3生产时间(月)产液量(方)产油量(吨)综合含水率(%)生产时间(月)产液量(方)产油量(吨)综合含水率(%)1995年7月294.6971.1971.581998年10月1226.86547.545.451995年8月494.59158.2462.361998年11月1304.4615.145.391995年9月679.4221
34、3.2863.071998年12月1315.04620.0444.531995年10月1076.78436.352.331999年1月1284.92588.33461995年11月1154.94485.9550.51999年2月1305.76601.27451995年12月1426.84653.646.111999年3月1477.58692.67391996年1月1349.79779.7532.041999年4月1417.55729.7421996年2月1349.29707.7738.291999年5月1602.82788.1421996年3月1338.28758.9733.281999年6月
35、1457.64714.78431996年4月1550.64872.2133.831999年7月1551.68750.42441996年5月1616.0986137.321999年8月1597.25757.1411996年6月1803.43874.1442.981999年9月1963.68985.18411996年7月1008.52468.5945.341999年10月2176.461095.32411996年8月1839.38871.8744.241999年11月2067.481019.5421996年9月2221.841121.5240.621999年12月1783.88886.253719
36、96年10月3317.941779.2136.912000年1月1716.78941.14431996年11月3997.62180.5735.832000年2月1651.54805.43441996年12月3594.52042.3833.152000年3月1878.29886.83451997年1月2928.321550.2437.722000年4月1920.75900.65491997年2月1801.73930.0239.272000年5月1875.83807.49521997年3月1794.46868.6943.052000年6月1676.62678.87541997年4月1666.758
37、53.3839.762000年7月1638.77639.49541997年5月1635.81783.8543.632000年8月1687.36663.02541997年6月1448.18559.9154.512000年9月1586.2625.6541997年7月1264.26569.4647.012000年10月1601.07619.72551997年8月1452.59643.0647.922000年11月1587.44606551997年9月1290.5573.1347.752000年12月1754.32620.67591997年10月1100.36479.2848.762001年1月160
38、6.77549.49601997年11月1244.15501.6252.572001年2月1542.48564.18571997年12月1316.48537.2751.992001年3月1738.5629.19581998年1月1319.63526.751.722001年4月1600.02564.66581998年2月1060.26407.552.252001年5月1831.16638.1601998年3月1081.49435.8452.582001年6月1771.36596.5601998年4月997.8396.4653.162001年7月1381.72500.75571998年5月1127
39、.6438.9352.082001年8月1581.76553.6591998年6月966.41400.3551.142001年9月1354.68452.13611998年7月1077.27438.6351.952001年10月1770.2699.31541998年8月983.65397.2352.492001年11月2165.37954.14481998年9月890.9365.7851.72001年12月2009.35934.7245实验结果:在同一坐标内分别绘制产液量、产油量、综合含水率对时间的变化曲线;分析油层大致的生产阶段、产量构成及变化规律。 图 2-1 W油田C油藏产液量、产油量、综
40、合含水量对时间的变化曲线结果分析:(1)、由图可以得知,综合含水率曲线在1996年5月之前是由较大量递减的趋势,从此为分割线,往后综合含水率持续上升,中间在1998年11月至2000年7月有下降的过程;产液量在1997年3月达到最大值,之前呈上升趋势,往后出现减小趋势;产油量再开始时综合含水率下降过程中,产油量上升,可见为注水过程,往后注水产油量呈稳定趋势,再往后随着注水量增加产油量趋势不明显,最后产油量降低,油井开发枯竭。 2、通过计算机技术手段,以时间为横轴(x轴),产量及含水率为纵轴(y轴)建立直角坐标,依据综合数据表4,首先计算出给定时间段内井组注采比、累计注水量、累计产油量等参数;然
41、后分别绘制月注水量、月产油量、累计注水量、累计产油量对时间的变化曲线。分析油水井生产特征、注水受效情况及平面油水运动规律。表4 W油田C油藏某注采井组注采数据表 W油田C油藏某注采井组注采数据表 表4生产时间(月)月注水量(m3)月产油量(m3)注采比井组月产油量(m3)累计注水量(m3)累计产油量(m3)注水井油井S13-2S13S14-1S14-2Jan-9988.67216.645.3688.080.2533350.0488.67350.04Feb-99632.33255.144.383.81.6501383.2721733.24Mar-99612.39209.5232.64114.48
42、1.7171356.641333.31089.88Apr-99526.25333.1211.88116.31.1407461.31859.641551.18May-99540.73322.428.52132.121.1194483.042400.372034.22Jun-99559.83286.5841.52129.961.2221458.062960.22492.28Jul-99600.98337.238.04125.41.2004500.643561.182992.92Aug-99633.82328.0837.92121.681.2996487.6841953480.6Sep-99635.
43、21364.1239.72145.121.1571548.964830.214029.56Oct-99673.45361.1245149.161.2128555.285503.664584.84Nov-99578.4235146.8141.961.0716539.766082.085124.6Dec-99527.65266.448.4893.961.2906408.846609.735533.44Jan-00637.95355.3848.36134.321.1856538.067247.686071.5Feb-00669.65315.645.24138.61.3408499.447917.33
44、6570.94Mar-00645.94338.7248.36110.481.2982497.568563.277068.5Apr-00636.59327.1245.72191.541.1279564.389199.867632.88May-00567.15278.0431.56170.841.1804480.449767.018113.32Jun-00424.86223.830.72192.240.950446.7610191.88560.08Jul-00490.45160.6836197.161.2453393.8410682.38953.92Aug-00507.62155.3237.825
45、1.761.1410444.8811189.99398.8Sep-00425.36137.1638.26292.240.9095467.6611615.39866.46Oct-00505.18117.4843.98252.91.2191414.3612120.410280.82(1) 绘制月注水量、月产油量、累计注水量、累计产油量对时间的变化曲线 图2-2 月注水量、月产油量、累计注水量、累计产油量对时间的变化曲线(2)结果分析 油水井生产特征:依据数据分析图2-2,可知,开发在Jan99时,加大月注水量,保证产油量上升,分析去注水量和产油量的曲线趋势特征,可知月产油量的变化随注水量的变化而变
46、化,注水量上升,产油量上升,注水量下降,产油量随之下降,但在Jan-00之后,变化幅度不明显,可知,在此时之后,注水效用不明显,产油量可是下降; 注水受效情况:在该图中,在最开始,加大注水量,产油增大,受效明显,反映为产油量随着产水量增加而增加,在中间段,注水受效开始减缓,随着注水量变化产油量变化变缓,后期,注水受效降低,出现了曲线交汇,产油量变化较小。 累计注水量与产油量特征:分析图中累计注水量与累计产油量曲线,可明显看出,随着时间推移,累计注水量曲线的斜率变化的幅度明显偏离累计产油曲线向上,累计产水量在前期与产油量持平,逐渐累计注水量明显大于累计产油量,并且,相差越来越大,这也表明着注水受
47、效情况在减小。(3) 将用长短箭头标示注水见效情况及主要水推方向根据注水井、各井产油量的产量曲线可以分析注水见效情况及主要水推方向具体步骤如下 图2-3 W油田C油藏某注采井组注水井与各井之间产量曲线 结果分析:根据各井的注水量和产量趋势,可知当注水井S13-2注水趋油时,S-13井的产油量增加最明显,油层受效明显,油层最注水的反应也较快,S14-2井的注水趋油仅次于S-13井,油层受效情况较好,S-14井注水趋油效果最差,油层受效情况在三个油井中情况最差。综上分析,注水见效情况及主要水推方向如下图2-4所示:图2-4 W油田C油藏某注采井组注水见效情况及主要水推方向图 3、 表5为W油田单井生产资料,请根据表中数据计算月产油量及日产油水平(按满月天数平均的产量),并绘制产液、产油、含水率及日产油水平曲线,分析产量及含水率变化规律及可能的变化原因。原油密度取0.85t/m3某生产井生产数据表 表5时间生产天数(天)月产液(m3)含水率(%)月产油(t)日产油水平(t)Jan-9730.562.04
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