用试井方法确定剩余油分布

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时间:2019-09-06

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1、用试井方法确定剩余油分布的新方法剩余油定义:剩余油是指开采到目前为止,还残留在地下的可采储量,在数值上等于可采储量与累积采油量之差。剩余油分布:构造高部位砂岩边部断层附近剩余油分布的控制因素:沉积条件构造特征储层非均质性注水开发后储层动态变化的特征储层孔隙结构变化特征储层物性变化特征储层层内和层间的变化特征试井方法目前,确定剩余油分布的主要研究手段有:测井、油藏工程、岩心分析、油藏数值模拟和试井等方法。虽然剩余油饱和度的测量测井和岩心分析方法已经比较成熟,但其分析结果只能反映一个井点的饱和度,油藏工程和数值模拟需要准确的油藏和井的生产数据,而无法

2、利用到井间地层参数。因此,这些方法反映的井间剩余油的分布结果往往是油井井区含油饱和度最高,不能正确反映井间实际剩余油分布规律。试井确定的井筒压力是地层流体渗流的直接反映,它携带了地层流体以及储层特性的信息,其中也必然包括剩余油分布的信息。因此,利用试井方法可以进行剩余油分布的研究。这不仅可以得到整个泄油范围内的剩余油饱和度,并且在油田开发过程中可随时测取,能反映油藏全面的、动态的特征和开发现状。物理模型由于油水粘度差、毛细管现象、注水重力差等因素,水渗入到油区后,不可能把油全部驱走,形成油水同时流动的两相渗流区,这种驱油方式通常称为非活塞式水驱油

3、。非活塞式水驱油时,油藏内同时存在三个区域,即:纯水区、油水混合区和纯油区。在水驱油过程中混合区将逐步扩大到井排。数学模型图2油水多区系统示意图式中:p——无因次压力;r——无因次半径;t——无因次时间;r—油水前缘半径,m;——探测半径,m;λ——流体流度;η——导压系数之比;ω——流度比。数学模型该模型假设条件为:油水非混相流动;忽略毛管力和重力的影响;流体流动符合达西定律;流体具有微可压缩性;地层厚度均匀;油藏均质,各向同性且油藏隔热;各相流体粘度恒定;具有两个移动流体界面,移动规律服从Bukleyleverett方程数学模型①初始条件:②

4、内边界条件:假设产液量保持不变,即q为常数,其无因次形式为③外边界条件:④可移动界面处的条件:在两相界面上压力相等;在两相界面上流量相等。数学模型对第二个可移动边界处有相似的条件.在解析过程中,将第3区的流体流度视为无穷大,压力保持不变,实际上是将第3区转化成为一常压边界。最终长时间的井底压力解为式中:M——水油两区的流度比;——残余油饱和度;下标f——前缘;——分流曲线的导数。上述(3)式表示了对于定压边界、区域内饱和度不均匀分布的含水油井,其井底压力响应的变化规律,为下一步的试井分析奠定了理论基础。试井解释方法相对渗透率曲线由经验公式可得到地

5、层流体的总流度其中由压力降落数据可以计算出m,将m代入式中,即可得到随时间变化的地层总流度。由于随着时间的延长,地层中的注水量也不断增大,而水的流动性比油的流动性要大,所以地层流体的总流度也不断增大。将地层总流度随时间的变化与饱和度随时间的变化结合起来,就可以得到地层总流体随含水饱和度的变化。由生产数据中的分流数据,结合所得到的地层流度随含水饱和度的变化关系,可以分别得到油水相对渗透率随含水饱和度的变化,即相对渗透率曲线,然后应用相对渗透率曲线的经验指数表达式,利用中的数据,拟合出相对渗透率曲线形状指数、,从而得到相对渗透率曲线的完整形式。根据不

6、同时间的压力导数值,就可以计算出每个流体饱和度所对应的流体总流度。试井解释方法流度剖面根据公式可以得到地层流体流度和相应时间所对应的半径,即地层流体流度的径向剖面.流度径向剖面试井解释方法饱和度分布根据见水油井的压力恢复试井数据计算出地层内流体的流度剖面,结合相对渗透率曲线,即可求出地层内剩余油的分布。结束语通过本文的介绍,对利用试井资料确定油田开发后期剩余油分布问题有了初步的认识,今后应将试井技术与地质统计、分形随机模拟、数值模拟技术综合起来进行剩余油的综合研究及评价,为注水油田后期开发的调整、挖潜提供强有力的工具。

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