[發明專利]利用多配點小壓差注水提高油藏采收率的方法在審
| 申請號: | 201710092173.4 | 申請日: | 2017-02-21 |
| 公開(公告)號: | CN108457630A | 公開(公告)日: | 2018-08-28 |
| 發明(設計)人: | 焦紅巖;屈春艷;張戈;劉中偉;金亮宇;劉文強;魯軒;秦健飛;王曉妮;李秀華 | 申請(專利權)人: | 中國石油化工股份有限公司;中國石油化工股份有限公司勝利油田分公司現河采油廠 |
| 主分類號: | E21B43/20 | 分類號: | E21B43/20 |
| 代理公司: | 濟南日新專利代理事務所 37224 | 代理人: | 崔曉艷 |
| 地址: | 257000 山*** | 國省代碼: | 山東;37 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 油藏采收率 壓差 注水 注水量 液量 水井 優化 經濟社會效益 地層能量 概念模型 數值模擬 油井見水 有效驅替 重新設定 注水層段 產液量 配注 補給 潛能 分析 保證 研究 | ||
1.利用多配點小壓差注水提高油藏采收率的方法,其特征在于,該利用多配點小壓差注水提高油藏采收率的方法包括:
步驟1,選取注采井組;
步驟2,利用數值模擬建立一注兩釆概念模型,包括了P1井和P2井,對配產配注進行定量研究分析;
步驟3,在水井定注水量情況下,進行油井見水前合理液量優化;
步驟4,計算見水后優化液量;
步驟5,重新設定水井注水量,優化P1井和P2井的合理的產液量。
2.根據權利要求1所述的利用多配點小壓差注水提高油藏采收率的方法,其特征在于,在步驟1中,選取井網層系合理、三率指標完善,具備油水井調配物質基礎的注采井組。
3.根據權利要求1所述的利用多配點小壓差注水提高油藏采收率的方法,其特征在于,在步驟2中,進行全方位、立體化的定量分析,根據區塊地質條件,結合高含水現狀,利用數值模擬建立一注兩釆概念模型對配產配注進行定量研究分析,左右兩區的滲透率、厚度、孔隙度、注采井距不同,定量研究分析合理注水量或壓差,實現左右兩邊均衡水驅。
4.根據權利要求1所述的利用多配點小壓差注水提高油藏采收率的方法,其特征在于,步驟3包括:
⑴根據B-L驅油理論,油井見水時間計算公式:
其中:
T1:油井P1的見水時間,月;
L1:注水井與油井P1的井距,m;
φ1:注水井與油井P1的之間孔隙度,%;
A1:注水井與油井P1之間的截面積,m2;
fw’:含水率;
Swf1:油井P1前緣含水飽和度,%;
Q1:油井P1的產液量,t;
fw:綜合含水%;
λw:水的流度;
λo:油的流度;
α:地層傾角;
△ρ:密度變化;
在靜態因素已知的情況下,不同的液量對應的含水率不同,導致油水前緣含水飽和度及對應的含水率的導數不同;
⑵進行油井見水前液量優化
將總注水量Q劈分到生產井P1和P2
產液量分別為Q1和Q2,Q1+Q2=Q
對于P1井方向的含水計算公式
fw:含水,%;
λw:水的流度;
λo:油的流度;
A:注水井與油井之間的截面積,m2;
△ρ:密度變化;
α:地層傾角;
Q1:油井P1的產液量,t;
對于P2井方向的含水計算公式
fw:含水,%;
λw:水的流度;
λo:油的流度;
A:注水井與油井之間的截面積,m2;
△ρ:密度變化;
α:地層傾角;
Q2:油井P2的產液量,t;
⑶根據P1井方向和P2井方向的含水率曲線,求解其前緣含水飽和度Swf1、Swf2,以及前緣含水飽和度的導數,fw’(Swf1)和fw’(Swf2),
fw’(Swf):前緣含水飽和度的導數;
Swf:前緣含水飽和度,%;
Swc:初始含水飽和度,%;
⑷對于P1井,使用公式計算見水時間
T1:油井P1的見水時間,月;
L1:注水井與油井P1的井距,m;
φ1:注水井與油井P1的之間孔隙度,%;
A1:注水井與油井P1之間的截面積,m2;
fw’(Swf1):油井P1前緣含水飽和度的導數;
Q1:油井P1的產液量,t;
對于P2井,使用公式計算見水時間
T2:油井P2的見水時間,月;
L2:注水井與油井P2的井距,m;
φ2:注水井與油井P2的之間孔隙度,%;
A2:注水井與油井P2之間的截面積,m2;
fw’(Swf2):油井P2前緣含水飽和度的導數;
Q2:油井P2的產液量,t;
⑸比較T1和T2,如果兩者的值在誤差允許的范圍內,則Q1和Q2為合理的液量,反之重新設定Q1和Q2進行計算,一直到T1和T2滿足誤差,以實現見水前的均衡驅替。
5.根據權利要求1所述的利用多配點小壓差注水提高油藏采收率的方法,其特征在于,步驟4包括:
⑴目前兩區累積注水量為Qc1=L1φ1A1/f′w(Sw1k)
Qc2=L2φ2A2/f′w(Sw2k)
Qc1:油井P1方向累積注水量,m3;
Qc2:油井P2方向累積注水量,m3
L:注水井與油井的井距,m;
φ:注水井與油井的之間孔隙度,%;
A1:注水井與油井之間的截面積,m2;
A2:注水井與油井之間的截面積,m2;
fw’(Sw1k):油井方向的出口端含水飽和度導數;
⑵將總注水量Q劈分到各生產井,產液量分別為Q1和Q2,Q1+Q2=Q;
⑶計算含水率:
井1方向:
井2方向:
fw:含水,%
λw:水的流度;
λo:油的流度;
△ρ:密度變化;
Q1:油井P1的產液量,t;
Q2:油井P2的產液量,t;
α:地層傾角;
⑷計算T時間后,兩方向的出口端含水飽和度Sw1k,Sw2k
fw’(Swk):油井方向的出口端含水飽和度的導數;
L1:注水井與油井P1的井距,m;
L2:注水井與油井P2的井距,m;
φ1:注水井與油井P1的之間孔隙度,%;
φ2:注水井與油井P2的之間孔隙度,%;
A1:注水井與油井P1之間的截面積,m2;
A2:注水井與油井之P2間的截面積,m2;
Qc1:油井P1方向累積注水量,m3;
Qc2:油井P2方向累積注水量,m3
Q1:油井P1的產液量,t;
Q2:油井P2的產液量,t;
T:時間,月;
⑸比較兩油井含水率,如果誤差在允許范圍內,則Q1和Q2為合理的液量,反之重新設定Q1和Q2進行計算,一直到兩井含水差滿足精度要求。
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