CN106204304B - 一种砾岩油藏聚驱相对渗透率曲线的确定方法 - Google Patents

一种砾岩油藏聚驱相对渗透率曲线的确定方法 Download PDF

Info

Publication number
CN106204304B
CN106204304B CN201610546913.2A CN201610546913A CN106204304B CN 106204304 B CN106204304 B CN 106204304B CN 201610546913 A CN201610546913 A CN 201610546913A CN 106204304 B CN106204304 B CN 106204304B
Authority
CN
China
Prior art keywords
poly
water
oil
saturation
drive
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201610546913.2A
Other languages
English (en)
Other versions
CN106204304A (zh
Inventor
周玉辉
程宏杰
王晓光
刘文涛
朱亚婷
吕建荣
陈玉琨
张菁
聂振荣
刘宝珍
陈丽华
朱桂芳
汪良毅
左卿伶
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Petrochina Co Ltd
Original Assignee
Research Institute Of Exploration & Development Petrochina Xinjiang Oilfield Co
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Research Institute Of Exploration & Development Petrochina Xinjiang Oilfield Co filed Critical Research Institute Of Exploration & Development Petrochina Xinjiang Oilfield Co
Priority to CN201610546913.2A priority Critical patent/CN106204304B/zh
Publication of CN106204304A publication Critical patent/CN106204304A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN106204304B publication Critical patent/CN106204304B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06QINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q50/00Information and communication technology [ICT] specially adapted for implementation of business processes of specific business sectors, e.g. utilities or tourism
    • G06Q50/02Agriculture; Fishing; Forestry; Mining
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A10/00TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE at coastal zones; at river basins
    • Y02A10/40Controlling or monitoring, e.g. of flood or hurricane; Forecasting, e.g. risk assessment or mapping

Landscapes

  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Human Resources & Organizations (AREA)
  • Marketing (AREA)
  • Marine Sciences & Fisheries (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Agronomy & Crop Science (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Economics (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Animal Husbandry (AREA)
  • Primary Health Care (AREA)
  • Strategic Management (AREA)
  • Tourism & Hospitality (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Business, Economics & Management (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Investigation Of Foundation Soil And Reinforcement Of Foundation Soil By Compacting Or Drainage (AREA)

Abstract

本发明提供了一种砾岩油藏聚驱相对渗透率曲线的确定方法,包括以下步骤:(1)计算聚驱油井综合含水率fw;(2)建立一级线性拟合关系式y1=ax+b,获得拟合参数a、b;(3)利用相对渗透率与聚驱含水饱和度关系式计算不同聚驱含水饱和度Sw下的聚驱油水相对渗透率比值(4)建立二级线性拟合关系式y2=k1x1+k2x2+k3,获得拟合参数k1、k2和k3;(5)计算聚驱不同含水饱和度Sw下的油水两相相对渗透率Kro、Krw;(6)绘制聚驱油水两相相对渗透率曲线。本发明所述的砾岩油藏聚驱相对渗透率曲线的确定方法,可快速获得更加精确的砾岩油藏聚驱相对渗透率曲线,成本低,效率高,大大减少工作量。

Description

一种砾岩油藏聚驱相对渗透率曲线的确定方法
技术领域
本发明属于石油开发油藏工程技术领域,尤其是涉及一种砾岩油藏聚驱相对渗透率曲线的确定方法。
背景技术
砾岩油藏具有与常规砂岩储层不同的沉积特性、常规物性和复杂的孔隙结构以及平面上和垂向剖面上的严重非均质性,给砾岩油藏的开发带来极大的难度。砾岩储层渗透率是油藏开发评价的重要内容之一,相对渗透率曲线反映油层中各相流体渗流能力的变化规律,是预测油田开发生产指标和动态变化情况的重要指标。
砾岩油藏在聚驱过程中,储层物性会发生变化,导致油水相对渗透率曲线发生变化。常规稳态和非稳态法岩心试验测定岩心相对渗透率曲线方法主要反映岩心相渗关系,是否能适用于强非均质性的砾岩油藏尚需讨论,同时相对渗透率曲线资料是油藏工程和油藏数值模拟工程计算工作中的重要参数,地层岩石相对渗透率曲线的变化对试井解释研究影响也很大。
申请号为201210276977.7的专利公开了一种确定完整油水相对渗透率曲线的方法,该方法依据高注水冲刷倍数实验数据,确定不同储层渗透率下的极限驱油效率和水相最大相对渗透率,建立极限驱油效率、水相最大相对渗透率随岩心渗透率的变化规律及油相、水相相对渗透率计算公式。
申请号为201020557847.7的专利公开了一种实验室用相渗透率曲线测试一体化装置,包括容器、平流泵、中间容器、压力传感器、中间夹有岩心的岩心夹持器,所述装置还包括数据处理器、油水分离器和数据采集器;装有水的容器出口连接平流泵,平流泵出口通过阀门与中间容器连接,中间容器出口通过阀门与岩心连接,岩心出口通过阀门与油水分离器连接;岩心入口处和岩心夹持器顶部均设有压力传感器,压力传感器与数据处理器连接,数据处理器与设在油水分离器上部的数据采集器连接。该专利能实时监测实验过程中压力变化趋势、出油出水数据和相渗曲线走势,减少了人为处理与读数误差。
申请号为201110094678.7公开了一种聚合物溶液流变性与岩心相对渗透率联合测试装置及方法。该装置包括注聚单元、注油单元、在线流变仪、岩心夹持器、油液分离器、压差传感器、电子称重仪,各部分通过管线和控制阀连接。其方法是将岩心置于岩心夹持器中,利用注聚单元向岩心夹持器内的岩心注入聚合物溶液样品,采集压差和流量数据,算出不同流量下的聚合物溶液粘度,结合在线流变仪内的剪切速率与流量的关系得出聚合物溶液的流变曲线;用注油单元注油把岩心内的聚合物溶液驱走,用注聚单元向岩心内注聚合物溶液进行驱油,驱替过程中油液分离器实时测得油量的变化,电子称重仪实时测得油和聚合物总液量的变化;最后运用取得的流量、产油量、产液量、压差和时间数据进行聚合物溶液及油的相对渗率计算。
上述测定相对渗透率的室内试验方法,试验耗费时间长,要求高,费用大,人为误差大,难以保证测量结果的代表性和准确性,同时岩心试验的局限性,也难以真实的反应砾岩油藏开发过程中的动态特征。
发明内容
针对上述技术问题,为描述砾岩油藏聚驱相对渗透率曲线,利用砾岩油藏的开发数据,本发明提供一种砾岩油藏聚驱相对渗透率曲线的确定方法,利用动态资料准确计算砾岩油藏聚驱相对渗透率曲线,以准确表征砾岩油藏动态特征,克服了实验室测定岩心有效渗透率与实际地层有效渗透率偏差过大的缺点,综合考虑了砾岩油藏强非均质性特点建立有效渗透率计算模型,为油田开发预测提供有效的支持,具有重要的实际意义。
本发明采用的技术方案是:
一种砾岩油藏聚驱相对渗透率曲线的确定方法,包括以下步骤:
(1)计算聚驱油井综合含水率fw
式中:fw为聚驱油井综合含水率,小数;qw为月产水量,m3/d;ρw为聚驱水相密度,g/cm3;qo为月产油量,t/d;
(2)建立一级线性拟合关系式y1=ax+b,由步骤(1)中得到的fw,获得拟合参数a、b,拟合精度R1,其中,
式中Bo为聚驱油相体积系数,小数;μo为原油粘度,mPa·s;μw为聚驱水相粘度,mPa·s;ρo为聚驱水相密度,g/cm3;NP为累计产油量,×104t;N为地质储量×104t;
(3)由步骤(2)中得到的拟合参数a和b,利用相对渗透率与聚驱含水饱和度关系式计算不同聚驱含水饱和度Sw下的聚驱油水相对渗透率比值
(4)建立二级线性拟合关系式y2=k1x1+k2x2+k3,并由步骤(3)中得到的获得拟合参数k1、k2和k3,拟合精度R2,其中,
式中Sor为聚驱残余油饱和度,小数;Swi为聚驱束缚水饱和度,小数;
(5)由步骤(4)中得到的拟合参数k1、k2和k3,计算聚驱不同含水饱和度Sw下的油水两相相对渗透率Kro、Krw
其中:
Kro为聚驱油相相对渗透率,小数;为聚驱束缚水饱和度下的油相相对渗透率,小数;Krw为聚驱水相相对渗透率,小数;为聚驱残余油饱和度下的水相相对渗透率,小数;Sw为聚驱地层含水饱和度,小数;
(6)根据步骤(5)中计算获得的聚驱油相相对渗透率Kro、聚驱水相相对渗透率Krw数据,绘制聚驱油水两相相对渗透率曲线。
本发明所述的砾岩油藏聚驱相对渗透率曲线的确定方法,其中,步骤(3)中
本发明有益效果:
本发明所述的砾岩油藏聚驱相对渗透率曲线的确定方法,方法原理清晰,定量化、可操作性强,便于使用,为油藏数值模拟、后续开发方案预测以及现场的施工作业提供了更加可靠的参考依据。本发明可快速获得更加精确的砾岩油藏聚驱相对渗透率曲线,成本低,效率高,大大减少工作量。对于以有岩心驱替实验数据的区块,可通过对比修正室内岩心驱替试验结果,有效地减小实验误差节省实验时间。同时,该方法实现了油藏工程方法和油层物理实验的有机结合,对解决其他类似问题具有较强的借鉴作用。
附图说明
图1为本发明中的聚驱油水两相相对渗透率曲线图。
下面将结合具体实施例和附图对本发明作进一步说明。
具体实施方式
本实施例一种砾岩油藏聚驱相对渗透率曲线的确定方法,以新疆克拉玛依A1井砾岩油藏聚驱为例,包括以下步骤:
(1)计算聚驱油井综合含水率fw
式中:fw为聚驱油井综合含水率,小数;qw为月产水量,m3/d;ρw为聚驱水相密度,g/cm3;qo为月产油量,t/d;
(2)建立一级线性拟合关系式y1=ax+b,由步骤(2)中得到的fw,获得拟合参数a、b,拟合精度R1,其中,
式中Bo为聚驱油相体积系数,小数;μo为原油粘度,mPa·s;μw为聚驱水相粘度,mPa·s;ρo为聚驱水相密度,g/cm3;NP为累计产油量,×104t;N为地质储量×104t,聚驱参数基础数据和聚驱生产数据分别如表1和表2所示;
(3)由步骤(2)中得到的拟合参数a和b,利用相对渗透率与聚驱含水饱和度关系式计算不同聚驱含水饱和度Sw下的聚驱油水相对渗透率比值其中计算结果如表3所示;
(4)建立二级线性拟合关系式y2=k1x1+k2x2+k3,并由步骤(3)中得到的获得拟合参数k1、k2和k3,拟合精度R2,其中,
式中Sor为聚驱残余油饱和度,小数;Swi为聚驱束缚水饱和度,小数;
(5)由步骤(4)中得到的拟合参数k1、k2和k3,计算聚驱不同含水饱和度Sw下的油水两相相对渗透率Kro、Krw
其中:
Kro为聚驱油相相对渗透率,小数;为聚驱束缚水饱和度下的油相相对渗透率,小数;Krw为聚驱水相相对渗透率,小数;为聚驱残余油饱和度下的水相相对渗透率,小数;Sw为聚驱地层含水饱和度,小数;
(6)根据步骤(5)中计算获得的计算获得聚驱油相相对渗透率Kro、聚驱水相相对渗透率Krw数据,计算结果如表3所示,绘制聚驱油水两相相对渗透率曲线,绘制的聚驱油水两相相对渗透率曲线如图1所示。
表1输入聚驱参数基础数据表
N(×10<sup>4</sup>t) ρ<sub>o</sub>(g/cm<sup>3</sup>) μ<sub>o</sub>(mPa·s) B<sub>o</sub> S<sub>wi</sub> Kro(Swi)
200 0.833 2.41 1.16 0.29 1
ρ<sub>w</sub>(g/cm<sup>3</sup>) μ<sub>w</sub>(mPa·s) B<sub>w</sub> S<sub>or</sub> Krp(Sor)
1.311 3.21 1.02 0.27 0.892
表2聚驱生产数据表
表3油、水相相对渗透率Kro、Krw计算结果
S<sub>w</sub> kro/krw Kro Krw
0.29 1 0
0.30 13809.1542 0.9176 0
0.33 4048.5594 0.709 0
0.36 1186.9542 0.5375 0.0003
0.39 347.9905 0.3985 0.0013
0.41 102.0236 0.2878 0.004
0.44 29.9112 0.2016 0.0096
0.47 8.7694 0.1359 0.0201
0.50 2.571 0.0875 0.0376
0.53 0.7538 0.0531 0.0651
0.56 0.221 0.0299 0.1059
0.59 0.0648 0.0151 0.1639
0.62 0.019 0.0066 0.2436
0.64 0.0056 0.0022 0.3502
0.67 0.0016 0.0005 0.4894
0.70 0.0005 0 0.6675
0.73 0.0001 0 0.8917
以上所述的实施例仅仅是对本发明的优选实施方式进行描述,并非对本发明的范围进行限定,在不脱离本发明设计精神的前提下,本领域普通技术人员对本发明的技术方案作出的各种变形和改进,均应落入本发明权利要求书确定的保护范围内。

Claims (1)

1.一种砾岩油藏聚驱相对渗透率曲线的确定方法,其特征在于:包括以下步骤:
(1)计算聚驱油井综合含水率fw
式中:fw为聚驱油井综合含水率,小数;qw为月产水量,m3/d;ρw为聚驱水相密度,g/cm3;qo为月产油量,t/d;
(2)建立一级线性拟合关系式y1=ax+b,由步骤(1)中得到的fw,获得拟合参数a、b,其中,
式中Bo为聚驱油相体积系数,小数;μo为原油粘度,mPa·s;μw为聚驱水相粘度,mPa·s;ρo为聚驱水相密度,g/cm3;NP为累计产油量,×104t;N为地质储量×104t;
(3)由步骤(2)中得到的拟合参数a和b,利用相对渗透率与聚驱含水饱和度关系式计算不同聚驱含水饱和度Sw下的聚驱油水相对渗透率比值
(4)建立二级线性拟合关系式y2=k1x1+k2x2+k3,并由步骤(3)中得到的获得拟合参数k1、k2和k3,其中,
式中Sor为聚驱残余油饱和度,小数;Swi为聚驱束缚水饱和度,小数;
(5)由步骤(4)中得到的拟合参数k1、k2和k3,计算聚驱不同含水饱和度Sw下的油水两相相对渗透率Kro、Krw
其中:
Kro为聚驱油相相对渗透率,小数;为聚驱束缚水饱和度下的油相相对渗透率,小数;Krw为聚驱水相相对渗透率,小数;为聚驱残余油饱和度下的水相相对渗透率,小数;Sw为聚驱地层含水饱和度,小数;
(6)根据步骤(5)中计算获得的聚驱油相相对渗透率Kro、聚驱水相相对渗透率Krw数据,绘制聚驱油水两相相对渗透率曲线;
步骤(3)中
CN201610546913.2A 2016-07-12 2016-07-12 一种砾岩油藏聚驱相对渗透率曲线的确定方法 Active CN106204304B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610546913.2A CN106204304B (zh) 2016-07-12 2016-07-12 一种砾岩油藏聚驱相对渗透率曲线的确定方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610546913.2A CN106204304B (zh) 2016-07-12 2016-07-12 一种砾岩油藏聚驱相对渗透率曲线的确定方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN106204304A CN106204304A (zh) 2016-12-07
CN106204304B true CN106204304B (zh) 2019-07-23

Family

ID=57477115

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610546913.2A Active CN106204304B (zh) 2016-07-12 2016-07-12 一种砾岩油藏聚驱相对渗透率曲线的确定方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106204304B (zh)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106844993A (zh) * 2017-02-09 2017-06-13 朱亚婷 一种基于spss的油井分类和油藏分区的方法
CN109322654B (zh) * 2017-07-31 2022-03-29 中国石油天然气股份有限公司 确定水平井含水率的方法和装置
CN108489878B (zh) * 2018-02-06 2020-05-15 中国石油大学(华东) 一种基于数值模拟迭代消除末端效应的相渗曲线校正方法
CN108717498B (zh) * 2018-05-19 2022-02-15 西南石油大学 一种油藏相渗曲线模型及相渗曲线计算方法
CN108868745B (zh) * 2018-07-09 2021-10-01 中国石油大学(华东) 一种油藏流场匹配性评价方法
CN108982319A (zh) * 2018-07-10 2018-12-11 中国海洋石油集团有限公司 一种油田地层条件相渗曲线的获取方法
CN110895637A (zh) * 2018-09-07 2020-03-20 中国石油化工股份有限公司 一种产水气井单井控制储量的方法
CN109357986B (zh) * 2018-10-26 2021-07-09 中国石油化工股份有限公司 高含水储层长岩心堵调全过程相渗曲线的测定方法
CN112081588B (zh) * 2020-10-26 2022-02-15 西南石油大学 一种判断相对渗透率曲线中化学体系黏度变化的方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103573234A (zh) * 2012-08-06 2014-02-12 中国石油化工股份有限公司 一种确定完整油水相对渗透率曲线的方法
CN103821485A (zh) * 2014-03-17 2014-05-28 中国石油大港油田勘探开发研究院 预测水驱油田含水上升率变化的方法
CN105332698A (zh) * 2014-05-26 2016-02-17 中国石油化工股份有限公司 测定残余油饱和度的方法和油水相对渗透率关系的方法

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9341557B2 (en) * 2012-11-14 2016-05-17 Kuwait Oil Company (K.S.C.) Method and system for permeability calculation using production logs for horizontal wells, using a downhole tool
US9341060B2 (en) * 2012-11-14 2016-05-17 Kuwait Oil Company Method and system for permeability calculation using production logs for horizontal wells
US9650561B2 (en) * 2013-06-18 2017-05-16 Titan Oil Recovery, Inc. Method of biological permeability modification of oil reservoirs using resident microorganisms and nutrient supplementation

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103573234A (zh) * 2012-08-06 2014-02-12 中国石油化工股份有限公司 一种确定完整油水相对渗透率曲线的方法
CN103821485A (zh) * 2014-03-17 2014-05-28 中国石油大港油田勘探开发研究院 预测水驱油田含水上升率变化的方法
CN105332698A (zh) * 2014-05-26 2016-02-17 中国石油化工股份有限公司 测定残余油饱和度的方法和油水相对渗透率关系的方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN106204304A (zh) 2016-12-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106204304B (zh) 一种砾岩油藏聚驱相对渗透率曲线的确定方法
Liu et al. Study on evolution of fractal dimension for fractured coal seam under multi-field coupling
CN109184644B (zh) 一种考虑聚合物非牛顿性和渗流附加阻力的早期注聚效果评价方法
CN109424362B (zh) 计算底水油藏单井控制原油储量的方法及***
Lu et al. Constant flow method for concurrently measuring soil-water characteristic curve and hydraulic conductivity function
CN106777628A (zh) 考虑非达西流动的油藏注采能力图版绘制方法
CN102425386B (zh) 一种符合幂律模式的钻井液流变参数控制方法
CN113338904B (zh) 一种海上油井产能评价方法
CN105672997A (zh) 钻井液地层漏失量监测方法
CN109577945A (zh) 一种低渗-超低渗油藏窜流通道判别的实验装置与方法
CN111734394A (zh) 一种确定致密油藏压裂井不定常流井底压力的方法
Chapuis et al. Slug tests in a confined aquifer: experimental results in a large soil tank and numerical modeling
CN108489878B (zh) 一种基于数值模拟迭代消除末端效应的相渗曲线校正方法
Li Analytical solutions for linear counter-current spontaneous imbibition in the frontal flow period
CN102562024B (zh) 一种优化均匀铺置浓度的压裂设计方法
CN106203699A (zh) 一种粗糙裂缝初始导流能力的预测方法
CN117854239A (zh) 降雨型滑坡监测预警方法与***
CN114066666A (zh) 一种通过注采剖面监测数据分析井间连通性的方法
CN111764890B (zh) 一种特低渗储层的试井分析方法
CN111963149A (zh) 一种考虑滞地液量增压的压裂后地层压力求取方法
Liu et al. Study on seepage characteristics of fractal-like tree network structure in water-injected coal fracture under stress
Templeton et al. A study of gravity counterflow segregation
CN116432366A (zh) 一种各向异性渗透率预测模型建立方法、装置及其应用
CN209198274U (zh) 一种页岩强制渗吸能力的实验测试装置
CN112989721A (zh) 一种致密油藏体积压裂水平井改造体积的快速计算方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20201106

Address after: Intercontinental building, 16 ande Road, Dongcheng District, Beijing, 100007

Patentee after: PetroChina Company Limited

Address before: 834000 No. 29, Junggar Road, Karamay District, the Xinjiang Uygur Autonomous Region, Karamay

Patentee before: RESEARCH INSTITUTE OF EXPLORATION & DEVELOPMENT, PETROCHINA XINJIANG OILFIELD Co.

TR01 Transfer of patent right