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文档简介
3 3 4 5 5 5 6 6 7 7 7 9 三、部署基础井网 28 28 28 45 46 47 49 一、地层层状岩石的总称。要紧包含沉积岩、沉积变质岩、混合岩与部分岩浆岩。二、构造我国油田储集层以碎屑岩为主(大庆油田、胜利油田及辽河油田),而灰岩与碳酸盐岩储集层较少(华北油田)。油(气)藏的定义:指单一圈闭中具有同一压力系统的油(气)聚集。裂缝油气藏)与地层油气藏(古潜山油气藏、地层超覆油气藏)、岩性油气藏(岩性三、地质知识库与随机建模技术(前面已经介绍)四、储层精细研究的理论基础与方法五、储层非均质表征及定量建模六、储层预测内容及方法一、断块油田的地质特点1)油气受构造操纵;2)断层多、断块多、断块平均面积在5km²以内;或者者没有边水;油层叠合也不能连片含油;构造图(1:10000~1:2500比例尺的构造图),以满足整体解剖的需要。特别强调的露压驱动。气压驱动可分为刚性气驱与弹性气形成条件是:只有在人工向地层注气,同时注入量足以使开采过程中地层压力保持稳固时,才能呈现刚性气压驱动。在自然条件下,假如气顶体积比含油区的体积大得多,能够使得在开采过程中气顶或者地层压力基本保持不变或者下降很小,也可看作是刚性气该驱动方式的开采特征与刚性水驱的开采特征相似,开始地层压力、产量与气油比基本保持不变,只是当油气边界线不断推移至油井之后,油井开始气侵,则气油比增加,其弹性气压驱动与刚性气压驱动的区别在于,当气顶的体积较小,而又没有进行注气的情况下,随着采油量的不断增加,气体不断膨胀,其膨胀的体积相当于采出原油的体积。尽管在原油采出过程中,由于压力下降,要从油中分离出一部分溶解气,这部分气体将补充到气顶中去,但总的来说影响较小,因此地层能量还是要不断消耗,即使减少采液量,甚至停产,也不可能使地层压力恢复到原始状态。由于地层压力的不断下降,使得产油量不断下降,同时,气体的饱与度与相对渗透率却不断提高,因此气油比中,重力驱油往往是与其它能量同时存在的,但多数所起的作用不大。以重力为要紧驱动能量的多发生在油田开发后期或者其它能量已枯竭的情况下,同时还要求油层具备倾角大、厚度大、渗透性好等条件。开采时,含油边缘逐步向下移动,地层压力(油柱的静水压头)随时间而减小,油井产量在上部含油边缘到达油井之前是不变的,其开采特油田投入开发并生产了一段时间以后,就能够根据不一致驱动方式下的生产特征,来分析推断是属于哪一种类型的驱动能量,这时的生产特征就表现出较为复杂的情不是一成不变的,它能够随着开发的进行与开发措施的改变而发生变化。比如,在同一52%,当渗透率比值增为8时,采收率降为46%,如今高渗透井网七点歪七点五点四点九点生产井与注水井比例5)便于后期调整。2)设油田当前的井控面积F1(km2/井),按上述采收率为ER1,假如钻新井的累计F₂=Np(Ep₂-E)N](1-2)[Epexp(-aF₂)-Eg₁此有第十节油田开发技术指标计算方法所谓油藏数值模拟就是用数学模型来模拟油藏,以研究油藏中各类流体的变化规律。由于实际油藏是非均质的,用来描述油藏中流体流淌的是一组三维三相非线性的偏微分方程,要寻求其解析解是较困难的,做了某些简化后,可能获得其解,但存在一定的偏差,因此只能用数值法求解。由于截断误差等影响,数值法也有其局限性,在使用时要要分析其收敛性、稳固性并操纵好精度。油藏数值模拟方法能够解决的问题是:1)油田开发方案编制过程中的动态指标预测,该指标包含产量、压力、含水、采出程2)用于井网加密、层系调整及注采系统调整方案中的指标预测;3)压裂、堵水、调剖等增产工艺措施的评价;4)注水量、注入压力、油井产液及流压调整;5)提高采收率技术评价;6)驱油机理研究。油田开发技术指标计算的油藏数值模拟方法,进展到目前,已有很多已经成熟的模型,其软件已进行商业流通,现将经常使用的模型简述如研究油藏由重质组分构成的不易挥发的油藏系统,该模型有用于通常的水驱黑油问题,包含一维单相、二维两相与三维三相流体流淌。其三维三相完整的黑油模型为在研究裂缝性碳酸盐岩、灰岩油藏与裂缝性砂岩油藏时,都要考虑双重介质模型,即通常的孔隙-裂缝模型,该模型将整个岩块简化为基质与裂缝,根据基质岩块提第一种类型:可采储量绝大多数在裂缝中,这些裂缝的岩块孔隙度非常小,渗透率也非常低,开发时初期采油指数较高,产油量也较高,但含水上升快,产量递减也快。第二种类型:可采储量绝大多数在基质岩块中,在这类油藏中,裂缝为基质岩块提供了充足的表面积,并为基质岩块与井筒之间提供了通道,靠渗吸与流体交换将油采利用达西定律与水、油及气在裂缝与基质中的物质守恒原理可得出下述流淌方程即3)浓度方程。从方程(1-22)出发能够得到关于浓度的方程式聚合物驱油模型模拟了聚合物驱油过程中多种物理化学机理,这里选择几种反映1)聚合物吸附。聚合物在油层孔隙表面的吸附是聚合物驱油过程中发生的重要的物化现象之一。模型使用传统的兰米尔(Langmuir)吸附等温式对它进行描述,即其中4)不可及体积系数。高分子聚合物溶液流经孔隙介质时,只能通过部分孔隙体积,有一部分孔隙不能到达。若介质孔隙度为中,聚合物可到达部分孔隙度为φp,则定义不可及体积系数为式中XIPV——不可及体积系数,通常被看作常数。其中且Pcgo=Pg-P₀(1-37)这样便构成了一个含有(2n。+4)个未知数是三元复合驱油中的基本数学方程要紧包含物质平衡方程、能量守恒方程与压力方程。其中液相压力可由占体积组分(水、油、表活剂、助表活剂与气体)的总体质量平衡确定,其它相的压力则可由相间毛管压力进行计算求得。模型共模拟四相,即包含三个液相(第一相为水相,第二相为油相,第三相为微乳液相)与一个单组分气相(第四相);第三相微乳液通常取决于相环境中各组分相对量与有效电解质浓度(含盐度)。考虑的组分有水、油、表面活性剂、聚合物或者硅酸盐、阴离子与阳离子、醇、有机物、示踪剂、气、地球化学组分等。根据达西定律,k组分质量连续性方程可由单位孔式得到其中假设系统为理想混合、变化量小与恒定压缩性,则有每一相的矢量流速大小为式中K——渗透率张量。第十一节油田开发方案的经济评价及选择 油
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