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文档简介
单砂体剩余油快速动态分析系统 存在问题、意义、思路 1 第 部分 1、用地震技术确定剩余油分布: 地震资料提供的储层横向连续性、孔隙空间分布和非均质性信息,是把储层地质描述扩展到井眼以外区域的关键,是油藏圈定和描述的主要信息源,根据这种信息得到的描述结果是后期解决确定剩余油分布问题所依据的基础。但其解释技术有待进一步提高。 2、用测井方法确定剩余油的技术: 测井是为了提高采收率现场评价来获取可靠的剩余油饱和度剖面使用最广泛的方法。但其集中于研究井筒内及近井地带的流体的流动特征和流体对测井仪器响应的影响上,不能确定剩余油饱和度分布。 3、用岩心分析方法确定水驱剩余油饱和度: 相对其他多种间接推算油藏剩余油饱和度的方法,岩心分析法是唯一能够直接测量油藏岩性和流体流动特性的方法。但其仅反映局部特征。 剩余油饱和度描述方法存在问题 4、用示踪剂测试方法确定剩余油饱和度: 示踪剂技术在确定井间连通性方面有特殊的作用。在解释剩余油饱和度分布方面,借助的是油藏模拟技术。 5、用开发地质学方法确定剩余油饱和度: 开发地质学研究方法主要是从研究储层的宏观沉积非均质性入手,分析剩余油的空间分布。但研究侧重于静态,而往往忽视动态资料的利用。 6、全油田整体模拟技术确定剩余油分布: 油藏模拟通过各种模型,拟合生产历史,可以得出剩余油分布的详细信息,是目前求取剩余油分布的较好方法。但是其强调区块指标和单井指标的整体拟合,忽视了单层和单井单层指标的拟合。 剩余油饱和度描述方法存在问题 全油田模拟 /拟合存在的问题 :强调区块指标和单井指标的整体拟合,忽视了单层和单井单层指标的拟合,可能不是反映各层实际供给状况。这是造成数模拟合结果偏差大的主要原因。所以解释结果令人质疑。 采油井: 00方 /天, 0方 /天, 0方 /天 0, 0 , 0 4, 0 0% 0% 6% 0% 1, 5 4, 5 , 0 注水井: 00方 /天 0 5 5 0 0 0 我国的油藏多属于陆相沉积,沉积物为碎屑颗粒,为多油层油藏,层间和层内非均质性严重,并且断层比较多、构造比较复杂,油层分布受构造和岩性双重控制,连续性较差,油藏内零散分布多个相对独立油砂体。由于油藏的复杂性,开采方式的多样性,加上不断的调整挖潜工作,在高含水开发后期剩余油分布无论是平面上还是纵向上都变得高度分散、异常复杂。在高含水期油藏的主要挖潜对象已由连续的成片的剩余油,改变为高度分散的而在局部又相对富集的、不连续或不很连续的可动剩余油。综合调整方案的编制已由过去的针对油层组或小层,发展细化到油砂体。因此,就必须针对每个油砂体研究其开采历史、现状及开发效果,研究每个油砂体的剩余油分布,量化每个油砂体的剩余资源量并提出挖潜方向。因此认清这些油砂体的动用状态和生产规律是油藏工作的重点。为此,本文提出了以油砂体为基础的一种新的动态分析方法。 项目研究意义 基于单砂体的 剩余油饱和度描述方法研究 项目,是应用前期油藏描述所建立的 静态地质模型 为基础;运用油藏工程理论进行 储层动用状况 研究和描述,建立以 油砂体为单元的动态地质模型 ;应用 数值模拟方法 进行油砂体剩余油分布研究; 从而优选 潜力砂体 进行调整方案编制。 技术思路 技术思路 单砂体油藏描述成果 剩余油定量描述 实现了单砂体动态分析的快速一体化 砂体的地质模型 采集转化 + 单砂体储层动用状况分析 储层动用状况分析系统 单砂体动态模拟快速计算 完成的主要内容 基于油砂体储层动用状况分析 油砂体可采储量标定 油砂体动态分析预测 油 砂 体 水 驱 波 及 状 况 分 析 油 砂 体 水 驱 控 制 程 度 分 析 油砂体单井动用状况评价 基于油砂体储层动用状况分析 油 砂 体 水 驱 波 及 状 况 分 析油 砂 体 水 驱 控 制 程 度 分 析 油砂体单井动用状况评价 单 井 单 砂 体 动 用 状 况 分 析 油砂体动态分析预测 区块多井单砂体动用状况分析 单砂体井史数据库 油砂体剩余油分布快速分析系统 地 质 图 件 快 速 采 集 系 统 数 模 参 数 快 速 采 集 系 统 三 维 定 量 动 态 分 析 系 统 方 案 对 比 快 速 分 析 系 统 快速定义井位 油砂体快速分析 多 个 油 砂 体 叠 加 快 速 分 析 快速定义场数据 油 砂 体 动 态 数 据 快 速 导 入 快速参数调整 快 速 平 面 视 图 管 理 快速定义断层线 快速定义等值线 定 义 含 油 面 积 区 域 快 速 定 义 模 拟 区 域 实 验 数 据 快 速 输 入 油砂体任意区域剩余油潜力分析 油 砂 体 综 合 指 标 统 计 分 析 快 速 对 比 单 井 指 标 快速对比单油砂体指标 快速对比多油砂体指标 主 模 型 系 统 单砂体剩余油快速分析系统 研究方法系统一体化 研究内容及系统功能 2 第 部分 单砂体剩余油快速分析系统 储层动用状况量化分析 h 单井单砂体动用状况分析方法 主要功能: 按权重值快速进行油水井储层动用状况分析;准确计算单井分层可采储量 特点: 储层动用状况分析实现了计算机化;为数值模拟提供了单砂体动用参数 油井井号 水井井号 小层数据库提取层号 注水见效数据库提取 见效层号 吸水剖面库提取吸水 百分比 *权重 油、月产水 动态分析权重 每月分层累产油、累产水 小层数据 动态分析权重 注水不见效井 水井 每月分层累注水 计算单井分层可采储量 双曲线递减计算 调合递减计算 指数递减计算 调合递减计算 水驱曲线计算 由生产资料反算相渗进行验证 1、技术路线 ( 1)数学模型 在忽略毛管压力、重力并认为在砂岩油藏中只存在水、油的假设下,结合质量方程和状态方程,并作简化,得到以下数学模型: () l Q E t 式中: /(1 ) ( )/r w w r o w o oo w w o K K SQ q q K, 相流体的相对渗透率; 是油层厚度; o”,为水时为“ w”。 为 为砂岩孔隙度, 为初始孔隙度; 为岩石压缩系数, 分别为水相和油相的压缩系数; m o ,区块多井单砂体动用状况分析方法 稳态情况下, ( ) 0 Q ( 2)压力的求取 在 为常量的条件下,模型的泛函为: R23222 ( , , ) ( ) ( ) 21()2 P x y t Q P E P dx y d s h P P P d 经推导则得到: T P 根据上式,由迭代法求得压力。 区块多井单砂体动用状况分析方法 区块多井单砂体动用状况分析方法 ( 3)自动历史拟合 根据已知的井的产液量、注水量、综合参数的初值,对分层测压资料、产液、吸水剖面资料进行拟合,应用最优化方法实现拟合优度的极小化,得到各阶段的最优综合影响参数,同时得出各阶段井的吸水或产液剖面分析结果。 目标函数: 211( ) ( )x P 211( ) ( )x Q 式中, 是给定压力, 是给定产量或给定注入量, 们都是变量 iP 地质图件参数采集系统研究 定义含油区域 定义井座标 定义断层 启动地质图件采集系统 打开图形格式的地质图件 定义水平基线 定义层名 、 不在一条直线三口直井井位坐标及井名 定义:插值区域、含油面积区域、 等值线、其他井位、断层线等 保存采集信息数据文件 结束? 否 特点 快速、准确地将地质图件中的建模信息数字化 快速定义任意区域进行储量计算 单砂体剩余油快速分析系统 数模参数采集系统研究 启动数模参数采集系统 模型选择 导入或输入研究范围、层数定义、网格基本划分 导入或输入井位、定义斜井及水平井轨迹、集输中心号 实验数据 动态数据 场数据 控制参数 自动网格划分、编辑网格 导入或定义插值区域断 层线、等值线或输入数据 场参数插值(整体和局部)。插值方法:克立金、距离、趋势面法 断层参数定义 岩石流体基本性质 油水、气液相对渗透率 原油、气性质 平衡区域 油藏初始化数据 执行初始化 化学驱物化资料来 单井分类编辑 显示数据 导入生产井、 注水井数据 油藏模拟数据 执行模拟计算 化学段塞数据 特点: 图形与数据互动 单井与多井互动 单井与平面、三维数据共享 单砂体剩余油快速分析系统 三维定量动态分析系统研究 自动表征与手动编辑相结合 人机交互窗口界面 平面图 三维图 曲线图 数据管理 平面视图管理 三维图视管理 曲线图视管理 统计数据 绘制油藏剖面图 多维储层参数表征 特点: 多维储层(单井、剖面、平面、三维)储层参数表征 单砂体剩余油快速分析系统 方案对比系统研究 一区一断块累积数据 单井、单层、区块瞬时和综合指标对比 一区一断块累积数据 单井、单层、区块瞬时和综合指标对比 显示方案数据 单砂体调整方案对比分析 特点: 多砂体组合调整方案对比分析 项目研究的技术创新点 3 第 部分 1、油砂体动用状况分析采用多信息约束,增加了储层动用状况分析的精度。 技术创新点一 提出了相渗关系约束条件下的单井储层动用状况分析方法和相渗关系约束条件下的区块多井储层动用状况分析方法。具有与油藏开发资料、监测资料结合更加紧密,验正方法更加科学,技术手段更加突出,适用性更强的特点,提高了储层动用状况预测精度和可信度。 30%10%60%K H 权重 动态人员 注水权重y = 0 20 30无注水注水线性 ( 注水)线性 ( 无注水) 2、开创了以单砂体为独立单元动态分析体系 技术创新点二 编制砂体 调整方案 油藏描述成果 油藏数值模型建立 砂体剩余油研究 分类 / 功能单砂体快速分析系统数模软件模型参数 油砂体动态参数 区块单井动态参数历史拟合拟合工作量小,精度高、针对性强拟合工作量大,精度低运行速度 速度快 速度较慢方案制定 潜力砂体 区块快速分析系统与数模软件相比 技术创新点二 动态演示 演示结束技术创新点三 3、剩余油显示实现了三维可视化 可根据一定的条件筛选有价值参数显示 技术创新点四 4、编制对比单砂体调整方案的方法组合灵活 25m9 可对每一个砂体编制调整方案,也可对任意潜力砂体组合编制调整方案进行方案分析对比 在实际应用中的效果 4 第 部分 以单砂体为单元的控水稳油方案模式 储层动用状况分析系统 30%10%60%小层厚度 动态人员 吸水剖面地层的注采对应关系 动态分析权重 运用上游生产信息管理平台 储层动用状况分析 合理分配权重并通过反算相渗结合剖面资料及压力拟合进行分析 实现单井各小层、区块单砂体阶段产油量、产水量及注水量的动用状况分析,形成单砂体动态生产数据库 一、单砂体动态生产数据的建立 地震解释与地层对比相结合 地 震 相 与 测 井 相 相 结 合 生产动态与动态监测相结合 二、单砂体地质模型的建立 地质模型 、地震解释与地层对比相结合 ,落实油砂体形态 充分应用微机版油藏描述软件将地层对比与精细地震解释结合起来,实现地层对比结果与地震解释结果相符合 闭合 、地震相与测井相结合,落实砂体沉积微相 二区七明 河道 河道 泛滥平原 砂坝 河道间 明 4 运用 原古沉积环境,与通过测井相研究的沉积微相进行对比分析,提高沉积微相研究的准确度。 、生产动态分析与动态监测资料相结合,落实单砂体的连通情况 根据生产过程中注水受益情况分析结合砂体监测情况分析砂体连通情况,以进一步验证单砂体的形态及边界。 二区七断块十个注水井组水驱示意图 d d d d d d d d d d d d 浅4 - 9 示踪剂产出曲线(35S)4 28 42 56 70 84 98 112 130 158 186 214时间(度() 三、单砂体级别的数值模拟 在单砂体精细地质模型的基础上,与单砂体生产动态数据结合进行单砂体级别的精细油藏数值模拟,实现了单砂体剩余油定量化及剩余油分布可视化。 四、控水稳油方案的调整 根据剩余油分布及沉积微相的研究,选择合理的注采模式:河道主体带注水,剩余油相对富集的河道边部、断层附近及微构造高点采油的方式进行控水稳油方案的调整。 二区七明 应用效果 一区一断块 对一区一断块 160口井进行产量动用状况分析,求出每个砂体储量,根据潜力从中筛选出 6个目标砂体 应用储层动用状况分析模块对六个潜力砂体进行了地质储量、可采储量的计算 应用效果 一区一断块 我们分别运用单井点可采储量汇总、单砂体水驱储量计算及数模储量计算三种方法分别对这六个砂体进行储量对比相吻合。 分层单砂体地质储量计算 砂体号计算地质储量油藏描述地质储量误差()单井可采储量计算单砂体可采储量数模可采储量油藏描述可采储量N m I I 8 - 2 82 93 12 m I I 9 - 2 72 76 5 m I I 1 0 - 2 95 100 5 m I I I 6 - 3 45 49 8 m I I I 8 - 3 92 94 2 m I V 9 - 3 52 60 13 38 472 7 一区一断块 应用该软件的建模系统和数模系统进行了砂体平面剩余油分析 应用效果 一区一断块 25m9 整体调整共投入油水井措施 14口,日产油由 6t/d。 应用效果 一区一断块 以二区七断块为例进行控水稳油方案部署 应用效果 二区七断块 储层动用状况分析 1、断块储层动用状况分析 序号 年月 油田 区块 单砂体 代表井号钻遇井数( 口)油井总井数( 口)油井开井数( 口)水井总井数( 口)水井开井数( 口)日产油(t)月产油(t)年产油(t)累产油( t )日产水( 方)月产水( 方)年产水( 方) 累产水( 方)日注水( 方)月注水( 方)年注水( 方)4 200103 港东 二区七 N g 3 - 1 联浅2 - 1 2 1 1 1 0 0 0 0 6 18 0 0 448 854145 200004 港东 二区七 N g 1 - 1 联浅2 - 9 4 3 1 1 0 0 0 00007 港东 二区七 N g 2 - 1 联浅1 - 1 2 2 1 1 1 0 99506 港东 二区七 N g 2 - 3 联浅1 - 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 00111 港东 二区七 N g 1 - 1 联浅3 - 7 1 1 1 0 0 0 0 78 78 0 0 655 655216 200408 港东 二区七 N g 1 - 2 联浅1 - 1 2 2 2 0 0 0 00408 港东 二区七 N g 2 - 1 联浅1 1 2 2 0 0 0 99609 港东 二区七 N g 2 - 2 港1 - 5 3 1 1 1 0 0 5 225 225 649 2700 270040 200408 港东 二区七 N g 3 - 1 联浅1 - 1 2 0 0 0 0 0 00409 港东 二区七 N g 3 - 1 联浅3 - 7 2 2 1 0 0 08 3 00110 港东 二区七 N g 3 - 2 东3 - 2 2 2 1 0 0 66 1839 377 25204 00004 港东 二区七 N g 4 - 1 联浅2 - 6 1 1 1 0 0 00007 港东 二区七 N m 9 - 3 联浅1 - 1 3 1 1 1 0 0 99912 港东 二区七 N m 1 - 3 联浅1 - 1 5 1 1 1 0 0 0 0 99912 港东 二区七 N m 2 - 1 港1 - 5 7 2 2 1 0 0 0 0 00409 港东 二区七 N m 2 - 2 港1 - 5 7 3 3 2 0 0 0 0 0 103 99902 港东 二区七 N m 2 - 2 联浅3 - 7 1 1 1 0 0 5 70 90 26 728 1438 2010149 200009 港东 二区七 N m 3 - 2 联浅2 - 1 5 2 1 1 1 0 162 00409 港东 二区七 N m 3 - 2 联浅2 - 1 5 2 0 0 2 122 200408 港东 二区七 N m 3 - 2 联浅4 - 6 - 2 1 1 0 0 0 99905 港东 二区七 N m 4 - 1 联浅1 - 1 5 3 3 2 0 0 2 22 00408 港东 二区七 N m 4 - 1 联浅1 1 5 3 0 2 0 00408 港东 二区七 N m 4 - 1 联浅2 - 1 3 - 1 24 5 0 19 12 100 34094 26552669 199606 港东 二区七 N m 4 - 2 联浅1 - 1 6 1 1 1 0 0 0 0 00408 港东 二区七 N m 4 - 2 联浅2 - 1 0 24 13 0 11 7 85 18150 146038285 200408 港东 二区七 N m 4 - 2 联浅4 - 6 - 2 1 0 0 1 1 0 0288 200408 港东 二区七 N m 5 - 2 联浅3 - 8 4 2 0 2 2 27278 117 3630 00111 港东 二区七 N m 6 - 1 联浅2 - 1 4 3 3 1 0 0 00408 港东 二区七 N m 6 - 2 联浅1 1 6 3 0 3 2 21 6853 00408 港东 二区七 N m 1 0 - 1 联浅2 - 9 5 5 0 0 0 00111 港东 二区七 N m 1 0 - 2 联浅1 - 1 1 6 4 1 2 1 404 24 17413 0 0160 200007 港东 二区七 N m 1 0 - 3 联浅1 - 1 3 3 2 2 1 0 98911 港东 二区七 N m 2 - 2 联浅3 - 7 1 1 1 0 0 98309 港东 二区七 N m 2 - 2 联浅4 - 5 1 1 1 0 0 99606 港东 二区七 N m 2 - 3 联浅1 - 1 2 2 2 2 0 0 99606 港东 二区七 N m 5 - 1 联浅1 - 1 2 1 1 1 0 0 0 0 99302 港东 二区七 N m 5 - 3 联浅1 - 1 4 2 2 1 0 0 00112 港东 二区七 N m 6 - 3 联浅1 - 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 00408 港东 二区七 N m 7 - 2 港1 - 5 3 2 2 0 0 0 00408 港东 二区七 N m 7 - 2 联浅2 - 6 3 2 0 1 0 98702 港东 二区七 N m 7 - 3 联浅2 - 1 0 1 1 1 0 0 96 00408 港东 二区七 N m 8 - 1 港1 - 5 4 - 2 2 1 0 1 0 00204 港东 二区七 N m 8 - 2 东3 - 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0128 200106 港东 二区七 N m 8 - 2 联浅1 - 1 4 2 2 1 0 0 263 32 7612 00009 港东 二区七 N m 8 - 3 港1 - 5 3 2 1 1 1 0 0 0 212 0 9620 0 0152 200007 港东 二区七 N m 9 - 2 联浅1 - 1 2 2 2 1 0 0 00408 港东 二区七 N m 9 - 3 港1 - 5 3 12 7 0
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