G89-1块注CO2驱效果分析(油水井分析用)课件_第1页
G89-1块注CO2驱效果分析(油水井分析用)课件_第2页
G89-1块注CO2驱效果分析(油水井分析用)课件_第3页
G89-1块注CO2驱效果分析(油水井分析用)课件_第4页
G89-1块注CO2驱效果分析(油水井分析用)课件_第5页
已阅读5页,还剩33页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

高89-1块注二氧化碳驱效果分析二矿正东二、G89-1块注CO2效果分析三、存在问题和下步工作计划一、基本概况目录地层西南高东北低,在西部形成局部鼻状构造,地层倾角5-8度。一、基本概况高89-1块的构造与原构造基本一致,仅在断块内部增加了两条小断层。高89-1块沙四段含油面积4.1km2,有效厚度10.5m,地质储量247×104t,目前G89-1块共有油井12口,注气井4口,日液水平74.5吨/天,日油水平73吨/天,综合含水2%,平均动液面1911米。油藏基础数据表油藏埋深m2900原油地下密度g/m30.7386含油面积Km211.4原油地下粘度mPa.S1.59地质储量104t559原油地面密度g/m30.8623渗透率10-3μm24.7原油地面粘度mPa.S11.83孔隙度%10.9凝固点℃34原始地层压力Mpa41.8气油比m3/m360.9压力系数Mpa/100m1.42地层温度℃126饱和压力Mpa11.61温度梯度℃/100m3.8油藏类型:常温高压、低孔特低渗透、构造-岩性油藏一、基本概况弹性开发:递减大高89块产量递减情况从G89块、G891块投产初期的递减情况来看,平均月递减为5.73%,折算年递减为38.4%,总体上递减较大,对提高该类油藏采收率不利。

从上面分析可以看出,对于特低渗油藏,注水开发受到较大程度的制约,依靠弹性能量开发,压力下降快,产量递减快。因此,必须寻找新的能量补充方式,以期提高特低渗透油藏的采收率。一、基本概况二、G89-1块注CO2效果分析三、存在问题和建议一、基本概况目录弹性区和注气区递减对比注气井组比弹性开发井组递减减缓8.5%。二、G89-1块注CO2效果分析G89-16G891S1G89-17

高89块作为采油厂滩坝砂特低渗油田实验开发的主力区块,在08年对G89-4井实施注CO2混相驱油技术,09年进一步扩大二氧化碳注气规模,由08年的1口增加到目前的4口。注气对应油井5口(G89-1、-9、-10、-11、G891-7)。含油面积(Km2)0.88平均动液面(m)1746地质储量(×104t)51.7日注水平(t)70油井数(口)5累计采油(×104t)10.02气井数(口)4采出程度(%)19.4日液水平(t/d)42.0累计注气(×104t)3.3日油水平(t/d)41.2累计注采比0.36综合含水(%)2.0二、G89-1块注CO2效果分析G89-4井组G89-4注气日度曲线二、G89-1块注CO2效果分析G89-4井组G89-16注气日度曲线二、G89-1块注CO2效果分析G89-4井组G89-5注气日度曲线二、G89-1块注CO2效果分析G89-4井组G89-17注气日度曲线二、G89-1块注CO2效果分析G89-4井组注气指示曲线从各井注气指示曲线可以看出,G89-17井启动压力最高,主要是该井未压裂直接转注气,G89-4井启动压力最低,吸气能力也是最强。吸气指数:13.0t/d.Mpa吸气指数:12.9t/d.Mpa吸气指数:8.87t/d.Mpa吸气指数:6.63t/d.Mpa二、G89-1块注CO2效果分析G89-4井组地层能量逐步恢复—地层压力、油井动液面逐渐上升高89-4注入井底压力测试流压由2008年3月的23.2MPa上升到2009年1月的27.4MPa,上升4.2MPa;高89-4井静压由07年12月的14.78MPa↑09年10月的25.203MPa,上升10.423MPa,平均每月上升0.474MPa。二、G89-1块注CO2效果分析G89-4井组井组平均动液面上升243米二、G89-1块注CO2效果分析G89-4井组注气减缓产量递减,产量稳步上升。第一阶段:增油5020吨第二阶段:增油1348吨注气见效G89-1检泵G89-5转注

影响日油4t井组特征变化配注40↑60间注10h08年12月、09年1、5月分别停注28、14、24天二、G89-1块注CO2效果分析井组气油比大幅上升井组特征变化自08年3月伴生气中见二氧化碳以来,井组气油比大幅上升,导致气油比大幅上升主要原因是G89-11、G891-7井发生气窜,伴生气中二氧化碳含量大幅上升。二、G89-1块注CO2效果分析井号G89-1G89-5G89-9G89-10G89-11G891-7取样日期动力粘度(50℃)凝固点动力粘度(50℃)凝固点动力粘度(50℃)凝固点动力粘度(50℃)凝固点动力粘度(50℃)凝固点动力粘度(50℃)凝固点2008-1-715.72

33

16.85

36

17.40

3611.22

33

18.18

34

12.45

32

2008-3-314.29

12.74

32

16.94

33

13.40

33

8.80

29

12.34

32

2008-5-114.51

3014.73

31

13.41

3011.50

328.3772711.46

312008-7-512.50

29

9.938

2810.73

3012.49

28

12.893511.42

29

2009-2-2612.213513.523614.63410.1235

10.76352009-5-2717.53

3414.873511.523514.633

2009-9-914.7136

12.163311.123112.0934从油井取样的化验结果来看,各井原油的动力粘度和凝固点都呈下降趋势,其中G89-11、G89-9井下降幅度最大。原油物性变好井组特征变化二、G89-1块注CO2效果分析油井伴生气中二氧化碳含量大幅上升井组特征变化G891-7

、G89-11、G89-1、G89-9井G89-10井1类见效显著井2类见效一般井

通过对现场录取的各项资料分析,以及5口对应油井受效程度不同,把单井受效情况分为2类:单井受效特征分析二、G89-1块注CO2效果分析三、平面非均质性存在,连通性不同,造成井网对油层控制不同,受效不一。二、受井网井距的影响,目前注气井组井距331-596m,据概念模型计算井距在300m以后的累换油率随着井距的增加快速降低。一、受人工压裂裂缝方向(NE69°)控制,注入CO2沿着东部、南部方向推进较快。

分析认为造成各井受效不一的主要原因受以下三个方面的控制。单井见效特征分析二、G89-1块注CO2效果分析G89-16G89S1G89-17NE69°一、受人工压裂裂缝方向(NE69°)控制,注入CO2沿着东部、南部方向推进较快。G89-1井G89-4间注配合G89-17钻井停注G89-11井注气见效明显日增油4t动液面23932224220216121976118512031828112912941280120212921287检泵,下毛细管压力装置气窜,G89-4间注二、受井网井距的影响,单井受效情况不同,井距小,受效程度好;相反,受效程度变差。G89-16G891S1G89-17450m700m350m630m644m高891-7井

产量变化曲线注气见效G89-16停注,日油、日产气下降CO2含量大幅上升,井口出现结霜G891-7井G89-16G891S1G89-17

1、该井产量大幅上升主要受G89-16注气井的影响,两井连通性较好;

2、G89-16井二氧化碳气体向G891-7井发生气窜导致该井伴生气中二氧化碳含量、气油比大幅上升;

3、G89-16开注、G89-4停注后该井产量未出现下降,而G89-4开注、G89-16停注后该井日油、日产气出现下降,由此认为G891-7井为G891-6主要受效井;针对G89-16停注后该井产量下降,而开注后又发生气窜,造成整个管输系统压力过高,导致管线穿孔的情况。我们对G89-16井采取间注措施(注半天停半天),这样既不影响产量,又节约成本。G891-7井注气见效G89-9井

08年1月注气后该井产量由1月份的5.2吨上升到5月份的6.3吨,08年5月份至09年7月份该井产量保持了稳定,到了8月该井产量逐渐下降,11月产量逐渐上升。分析认为:可能与G89-17注气井投注改变了该井近井地带压力分布有关,随着G89-17井二氧化碳不断注入压力逐渐平稳,该井产量也逐渐回升。三、平面非均质性存在,连通性不同,造成井网对油层控制不同,受效不一。G89-10井从该井开发曲线来看,该井并没有向上述4口井见到明显的注气效果,但注气减缓了该井产量递减速度,该井09年1月29日和2月24日两次卡井造成杆断,通过打捞出的连续杆看出,是因结垢和杆疲劳造成卡井,分析认为,G89-4井组注气加剧了该井的结垢。总体效果评价从油井生产状况及监测资料分析来看,G89-1、-9、-11、891-7等4口井见到明显的增油效果,但各井受效程度、受效时间不同。分析认为造成这种差异的原因主要受裂缝方向、井距、非均质性三个因素控制,其中裂缝方向为主要因素,井距及非均质性次之。二、G89-1块注CO2效果分析二、G89-1块注CO2效果分析三、存在问题和下步工作计划一、基本概况目录存在的问题随着注入量的增加,见效油井气油比逐步上升,其中G891-7井瞬时气量超过10000m3,造成整个管输系统压力过高。此外,对应油井产出气中CO2含量大幅上升,单井水套炉无法正常燃烧,由于G89块原油含蜡量和凝固点较高,若长时间不进行点炉升温将造成回压过高或堵管线,给冬季正常生产造成较大困难。对应油井G89-11、G891-7井气窜问题;随着油井转注,注气井数的增加,目前注采井数比为4:5,对应油井变少,注入二氧化碳气体向边部推进快,注气利用率低及容易导致气窜。注采井网不完善;存在的问题注气站设备配件不齐全以及相关仪器仪表计量不准确,影响注气效果。一、目前注气站共有2台泵,无备用泵以及受注气设备限制,阀门关不严,跟换盘根或维修泵时,两台泵都需要停泵,影响注气。二、站内4个流量计精度不一,各注气井注入量的录取存在误差,以及流量计不防震,受震动影响,增大读数误差。三、站内无检验二氧化碳质量设备,多次出现二氧化碳中含异味杂质导致卡泵事件。加剧油井结垢现象;管理区08年因结垢造成躺井7井次,09年1-11月因结垢导致躺井6井次。08年1月开始对G89-4井注CO2后,周围各井受到注气影响,加剧了井筒内的结垢。下步工作计划一是进一步扩大注气试验范围,为区块提供能量保障;从G89-4井组注汽情况来看,取得了一定的增油效果,目前G89-1块除G89-4井组注气补充地层能量外,其余油井处于弹性开发阶段,地层能量下降快,加快油井产量递减速度。因此建议进一步扩大注气范围。G89-16G891S1G89-17二是G89S1、G89-12井尽快上返沙四,试验以油井为中心的注气效果目前G89S1、G89-12井生产层位Ek,两井自开井后产量逐渐递减,如果上返沙四,G89S1井将为中心受效井,为下步薄互层特低渗透油藏全面注汽提高采收率提供现场依据。下步工作计划三是实施波动注气,减缓对应油井气窜现象CO2驱伴随着产量的大幅度上升,会发生早期气窜,这基本上是C

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论