蘇啟超等
摘 要: 注水開發(fā)是在利用天然能量第一次采油后運用最多的一項提高采收率的方法,提高油田效益。在注水開發(fā)過程中,需要對油田注水前后儲層的變化情況、注水效果、注入方向等進行動態(tài)分析,運用分層動態(tài)分析技術、不穗定注水技術等調整開發(fā)方案,以達到更好的開發(fā)效果,提高經(jīng)濟效益。
關鍵詞:注水;開發(fā);動態(tài)分析;評價
注水開發(fā)是油田二次開發(fā)的主要增產(chǎn)措施,但由于儲層的非均質性,導致注水開發(fā)效果不理想,對油田注水開發(fā)進行動態(tài)監(jiān)測,可進一步認識油藏的非均質性,及時調整注采方案,提高油田采收率,提高經(jīng)濟效益。
1注水前后儲層參數(shù)解釋模型的建立
1.1 儲層特征。儲層的非均質性以及注水后容易變化的特點,導致油田注水開發(fā)效果差,注水利用率低、水驅波及體積小、油田標定的最終采收率低。因此建立注水前后儲層參數(shù)解釋模型,研究注水后儲層物性變化規(guī)律,可以認識儲層非均質性的空間分布和變化規(guī)律,從而可以認清剩余油分布規(guī)律,為制定適合油藏特點的挖潛措施提供依據(jù),對于擴大油田的水驅波及體積,提高油田的最終采收率具有重要意義。
1. 2 注水后儲層物性變化規(guī)律。注水前后,除滲透率發(fā)生了較大變化外,孔隙度和巖石密度一般不會發(fā)生顯著變化。滲透率平均值注水前后變化明顯,一般呈增大趨勢,因而注水開發(fā)造成的物性變化主要體現(xiàn)在滲透率上。儲層容易變化的客觀因素是儲層的成份成熟度和結構成熟度低,注水后造成不穩(wěn)定礦物溶解,微細顆粒遷移;儲層容易變化的主觀因素是在油田開發(fā)早期,對油藏認識不清,若強注強采的開發(fā)政策,會加速微細穎粒的遷移過程。
1. 3注水前后儲層物性解釋模型建立
1.3.1關鍵井選擇。儲層物性參數(shù)研究大多從關鍵井分析入手,關鍵井研究的主要目的是進行四性關系研究和選擇解釋模型。選擇系統(tǒng)取心井。且?guī)r心收獲率高的井作為關鍵井.關鍵井研究可以確定井剖面的礦物成分和巖相,確定適合于全油田的測井解釋模型、解釋方法與解釋參數(shù),建立全油田統(tǒng)一的刻度標準和油田轉換關系等,這是多井解釋的關鍵。通過對系統(tǒng)取心井的巖性、物性和粒度分析資料進行整理與分析,做出巖心分析圖,以便和測井資料進行巖心歸位和分析對比。再將注水開發(fā)后的檢查井作為關鍵井,建立注水開發(fā)后儲層參數(shù)測井解釋模型。
1.3.2測井資料標準化。測井資料由于受測井系列、儀器刻度、測井操作和測井方法等多種因素的影響,使得測井資料存在一定誤差,為了更好地利用測井資料量化地質參數(shù),需對測井資料進行標準化,標準化方法包括級差正規(guī)化和數(shù)據(jù)標準化。極差正規(guī)化處理是利用分子分母的比值關系,來消除環(huán)境的影響,從而達到校正的目的,使用該方法校正的測井曲線主要是自然電位和自然伽馬曲線.測井資料數(shù)據(jù)標準化的目的是克服和消除不同時期測井儀器所形成的刻度差異,以及由此所形成的誤差,數(shù)據(jù)標準化方法有直方圖平移法、均值校正法、趨勢面分析法、變異函數(shù)分析法等。
1.3.3模型的建立。儲層的非均質性若表現(xiàn)在巖性的多樣性時,應分巖性進行建立孔滲模型.另外,雖然注水開發(fā)后儲層的孔隙度沒有發(fā)生明顯的變化,但滲透率卻發(fā)生了較顯著的變化,如果應用原始狀態(tài)下的儲層參數(shù)模型來計算目前儲層滲透率,勢必帶來不容忽視的誤差。為了準確解釋水淹前后儲層參數(shù),除了按照巖性分類建立孔滲模型外,還要按照水淹前后建立滲透率模型,計算參數(shù)誤差才會降到最低。
2注水開發(fā)動態(tài)分析技術
2. 1應用示蹤荊監(jiān)瀏技術
示蹤劑是指易溶、在極低濃度下仍可檢出、能指示溶解它的液體在多孔介質中的存在、流動方向和滲透速度的物質。示蹤劑監(jiān)測指加入與被示蹤流體性態(tài)同步的物質,通過見劑時間、見劑量、水驅速度等情況分析,監(jiān)測被示蹤流體的運動狀況,從而完成井間參數(shù)分析與解釋。應用示蹤劑監(jiān)測技術可評價注水開發(fā)油藏井間動態(tài)連通性、注入水流動方向,以及油藏剩余油分布規(guī)律,評價油田注水開發(fā)效果,同時對監(jiān)測結果應用綜合解釋技術進行數(shù)值模擬分析,得出儲層井間連通狀況,物性分布特征等參數(shù),為油藏的注采調整提供重要的依據(jù)。
2. 2注水井分層動態(tài)分析
分層注水是二次采油的普遍措施。注水井問題已經(jīng)成為各個油田關注的焦點問題。通過對注水井分層動態(tài)的分析,可以得到分層注水指示曲線,這不但克服了多層合采時指示曲線斜率為負的不足,且還能根據(jù)分層指示曲線反演地層動態(tài)參數(shù),利用現(xiàn)代計算機技術作出不同時期不同層位的吸水剖面圖。注水井的分層動態(tài)分析結果有助于采油工程師采取及時準確的措施,控制高滲透層的注水量,增加中、低滲透層的注水量,進行注水量分配調整。
2. 3注水剖面測試
生產(chǎn)測井中可用于水井注水剖面測定的方法有同位素示蹤劑測井、氧活化測井、直讀電磁流量測試等方法。1)同位素示蹤劑測井是一種最常用的方法,利用放射性元素衰變時的特性,在注入井中注入某種放射性同位素示蹤劑,通過監(jiān)測儀記錄放射性同位素在不同注水層段的注入量,并計算其吸水強度,以分辨地層吸水能力,為分析油層縱向上水驅動用程
度提供依據(jù)。2)脈沖中子氧活化測井是一種新的測量水流速度的測井方法。中子發(fā)生器發(fā)射的快中子可以和地層中(主要是水)的氧核發(fā)生反應,不同吸水能力的層段其反應不同,由此計算各層段的吸水量。該方
法測井結果不受巖性和孔滲參數(shù)以及射孔孔道大小的影響;測井結果只與套管和油管中流體的流速有關,與地層的其它參數(shù)無關。
2. 4弱水淹厚度法
應用新鉆井資料雙感應一八側向曲線,同時參考自然電位、感應電導率曲線劃分出各小層的弱水淹厚度,進而計算出各小層的弱水淹厚度系數(shù)。一般來說,典型的弱水淹層的電阻增大系數(shù)(Rt/Ro)大于5,電阻率組合表現(xiàn)為隨深度增加電阻率增大,三電阻率幅度差愈大,說明儲層含油飽和度高,水淹程度小,一般以感應電阻曲線開始下滑變形處作為分界線,其上為弱水淹層段,其下為中水淹或強水淹層段。
2. 5水淹圖輔助分析法
根據(jù)單元目前油井含水率,做出各小層水淹狀況圖,直觀反映油層平面上各部位含水率的高低.由于大多數(shù)生產(chǎn)井是多層合采,其含水率反映的是主要出力層的含水,因此在做各小層的水淹圖時,首先需要判斷各小層的含水狀況。一是通過附近單采井的資料,二是通過動態(tài)監(jiān)測資料,如對應水井的吸水剖面資料、飽和度測井資料、RFT測壓資料等綜合判斷。
2. 6注水主流線分析法
根據(jù)歷史注采井網(wǎng),結合地質特征、累計注采童及其他動態(tài)監(jiān)測資料(示蹤劑、吸水剖面等),通過見劑時間、見劑量、水驅速度等情況分析,可以認識井組注采對應狀況,分析水竄方向及水竄層,作出各小層的注水主流線圖,可以直觀判斷注入水的主要流向及平面水淹狀況,指導井區(qū)的注采調整。
2. 8不穩(wěn)定注水技術
不穩(wěn)定注水技術主要指改變注水方式、注水周期以及注水量波動幅度的注水開發(fā)技術。不穩(wěn)定注水技術可以改善非均質油藏儲量動用狀況,提高儲量動用程度,改善油藏水驅效果,提高油藏采收率;利用開發(fā)側井、生產(chǎn)測井、試井分析、檢查井取心資料分析等方法,可以半定量、定量描述油藏水驅動用狀況及剩余汕分布的階段動態(tài)變化,為不穩(wěn)定注水工程參數(shù)的進一步優(yōu)化提供依據(jù)。
3結 論
通過建立注水前后儲層參數(shù)解釋模型,運用示蹤劑監(jiān)測技術、注水井分層動態(tài)分析、注水剖面測試技術、檢查井取心資料分析、弱水淹厚度法、水淹圖輔助分析法、注水主流線分析法、不穩(wěn)定注水技術等對注水效果進行監(jiān)側和檢測,進一步認識儲層非均質性的空間分布和變化規(guī)律,認清剩余油分布規(guī)律,及時調整方案,制定適合油藏特點的開發(fā)措施,提高
水驅波及系數(shù),提高油藏采收率。
參考文獻
1.張建榮. 油藏動態(tài)分析方法在滾動勘探開發(fā)中的應用[J]. 石油天然氣學報(江漢石油學院學報). 2006(03)