CN114086930B - 一种强化注水加速废弃层剩余油聚集后再动用的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及水驱油藏开发后期的挖潜与提高采收率领域,特别是涉及到一种强化注水加速废弃层剩余油聚集后再动用的方法。所述方法包括:步骤1.确定剩余油再动用的废弃层;步骤2.优化水井强化注水方式;步骤3.评估剩余油富集效果;步骤4.油井开井。本发明方法通过对废弃层进行强化注水,推动油层中剩余的原油往高部位有利区域加速运移聚集,改善了废弃油层剩余油再动用的效果,达到了已发现资源的最大程度利用的目的,为油田已有资产的保值增值提供了一种新的思路。
Description
技术领域
本发明涉及水驱油藏开发后期的挖潜与提高采收率领域,特别是涉及到一种强化注水加速废弃层剩余油聚集后再动用的方法。
背景技术
目前,我国东部老油田已经进入高含水开发阶段,经历多年注水开发后,部分主力小层已经进入高含水废弃阶段,从产量统计数据来看,废弃层的采出程度一般小于40%,仍有60%的原油储量滞留在地下未能采出。这些废弃井层中的剩余油经历长期注水开发后,大多已处于相对分散状态,经过足够长的静置周期后,分散剩余油仍可以在油藏的有利位置重新聚集,矿场中已经利用该机制实现了再聚集剩余油的动用。
矿场中现有方法主要是被动等待零散剩余油运移形成富集区后、再进行动用,其聚集周期、剩余油聚集效果均过度依赖于油藏条件,矿场中一般需要数年时间才能得到明显的剩余油再聚集效果,利用效率较为低下。如何利用该机制实现废弃剩余油快速聚集、高效动用还没有有效的方法。
发明内容
本发明主要目的是提供一种强化注水加速废弃层剩余油聚集后再动用的方法,本发明方法通过增强零散剩余油驱替水动力,实现零散剩余油加速运移渗流,使其在油藏构造有利位置快速聚集,从而实现了废弃井层剩余储量的再动用。
为实现上述目的,本发明采用以下技术方案:
本发明提供一种强化注水加速废弃层剩余油聚集后再动用的方法,其包括:
步骤1.确定剩余油再动用的废弃层;
步骤2.优化水井强化注水方式;
步骤3.评估剩余油富集效果;
步骤4.油井开井。
为实现上述目的,本发明还可采用以下技术方案:
在步骤1中,所述废弃层应满足以下条件:
(1)废弃层具有在本层井况良好的可利用油井≥1口,水井≥1口;
(2)可利用油井应位于剩余油运移聚集有利区域;
(3)废弃层物性较好,储层渗透率>200mD,地下原油粘度<20mPa·s。
优选地,所述剩余油运移聚集有利区域包括构造高部位、较高部位正向微构造区域、油井较高位置有渗流屏障遮挡区域。
在步骤2中,优化水井强化注水方式的方法:分析废弃层水井井况,优化强化注水的水井位置、水井工作制度。
优选地,强化注水的水井与废弃层原有水驱方向相比,应至少改变一个注水方向,以增加油相相渗透率高的区域的水动力,使油层中高饱和度区域的原油加速向有利区域聚集。
优选地,强化注水的水井采取脉冲式大排量注水方式注水。水井采取脉冲式较大排量注水方式可较大幅度脉冲改变油藏中的水动力,有利于剩余油启动运移。
在步骤3中,通过其它层系过路新井测井曲线、老井饱和度测井资料、废弃层数值模拟方法中一种或几种来判断构造有利区域剩余油运移富集变化情况,评估不同阶段开井后油井的生产情况。
在某一特定油藏、某一个开发阶段,即油藏的渗透率、含水饱和度、地下原油粘度为固定值,对于零散剩余油来说,原油沿构造有利方向运移聚集速度(见下式)与水动力大小、油水密度差、构造倾角、毛管渗流阻力相关,其中,油水密度差、构造倾角、毛管渗流阻力为油藏固有性质,在不进行油藏改造、转变开发方式下不能改变,而原油运移的水动力大小可通过注水加以改变。
式中,vof为零散剩余油沿地层方向渗流速度,cm/s;Kf为储层渗透率,mD;Kro为油相相对渗透率,f;μo为地下原油粘度,mPa·s;Δp为零散剩余油沿驱替方向注水压力差,MPa;Δl为零散剩余油沿驱替方向的长度,m;为油水密度差异产生的动力梯度,MPa/m;Δpcow为零散剩余油两侧毛管阻力,MPa;ρw为地层水密度,g/cm3;ρo为地下原油密度,g/cm3。其中,
本发明基于对以上驱动机制的认识,提供了一种强化注水加速废弃层剩余油聚集后再动用的方法。
与现有技术相比,本发明具有以下优势:
本发明方法通过对废弃层进行强化注水,推动油层中剩余的原油往高部位有利区域加速运移聚集,改善了废弃油层剩余油再动用的效果,达到了已发现资源的最大程度利用的目的,为油田已有资产的保值增值提供了一种新的思路。
本发明方法通过人工干预加速了剩余油的再聚集速度,解决了剩余油再聚集难以认为操控的难题,实现了废弃层剩余油的高效再动用。
本发明方法为水驱油藏开发后期的剩余油挖潜与提高采收率,尤其是为特高含水废弃油藏剩余油再利用提供了技术支持,其推广应用前景广阔,经济社会效益显著。
附图说明
构成本发明的一部分的说明书附图用来提供对本发明的进一步理解,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。
图1为本发明一具体实施例所述强化注水加速废弃层剩余油聚集后再动用的方法的流程图;
图2为本发明一具体实施例中的小层平面图;
图3为本发明一具体实施例中的油井开井后的生产曲线。
具体实施方式
应该指出,以下详细说明都是示例性的,旨在对本发明提供进一步的说明。除非另有指明,本文使用的所有技术和科学术语具有与本发明所属技术领域的普通技术人员通常理解的相同含义。
需要注意的是,这里所使用的术语仅是为了描述具体实施方式,而非意图限制根据本发明的示例性实施方式。如在这里所使用的,除非上下文另外明确指出,否则单数形式也意图包括复数形式,此外,还应当理解的是,当在本说明书中使用术语“包含”和/或“包括”时,其指明存在特征、步骤、操作和/或它们的组合。
为了使得本领域技术人员能够更加清楚地了解本发明的技术方案,以下将结合具体的实施例详细说明本发明的技术方案。
如图1所示,图1为本发明所述强化注水加速废弃层剩余油聚集后再动用的方法的流程图。
在步骤101,确定剩余油再动用的废弃层。所述废弃层应满足以下条件:
(1)废弃层具有在本层井况良好的可利用油井≥1口,水井≥1口;
(2)可利用油井应位于剩余油运移聚集有利区域;
(3)废弃层物性较好,储层渗透率>200mD,地下原油粘度<20mPa·s。
所述剩余油运移聚集有利区域包括构造高部位、较高部位正向微构造区域,油井较高位置有渗流屏障遮挡区域。
图2为某油田已废弃沙二61小层的小层平面图。该油层2016年4月废弃,末期油井为H68-CX36,末期日产液60t/d,日产油0.7t/d,综合含水98.7%。通过对该小层进行分析,确定该小层符合拟实施强化注水加速废弃层剩余油聚集后再动用废弃层的筛选条件。该油层实施前具有可再利用油井2口,在该层均井况良好;可利用2口油井均位于油层构造高部位,具有剩余油均匀聚集条件;具有2口可实施注水的水井。油层平均渗透率750mD,地下原油粘度6.5mPa·s。油水井条件、储层物性条件均满足要求。
在步骤102,优化水井强化注水方式:分析废弃层水井井况,优化强化注水的水井位置、水井工作制度。强化注水的水井与废弃层原有水驱方向相比,应至少改变一个注水方向,以增加油相相渗透率高的区域的水动力,使油层中高饱和度区域的原油加速向有利区域聚集。强化注水的水井采取脉冲式大排量注水方式注水。
油层废弃前,水井H68X34井在该层注水,考虑增加高饱和区域油富集效果,增加H68CX36井在该层强化注水,脉冲注水方式为第一周期70m3/d、第二周期40m3/d;同时原有注水井H68X34井在目的层段的注水调整为脉冲注水方式,第一周期为40m3/d、第二周期为70m3/d。水井脉冲注水周期为1个月。待剩余油达到富集效果油井开井生产后,为防止发生水窜,两口水井应下调配注,保持油层注采平衡即可。
在步骤103,评估剩余油富集效果。对本油层可利用的油井进行评估,综合考虑本层构造高度、目前状况,确定选择H68X48井作为废弃层剩余油再动用的利用油井,通过数值模拟预测该井以30m3/d开井生产后,若不实施强化注水,预测该井日油2.5t/d,综合含水91.7%,而实施强化注水后,预测该井日油5.5t/d,综合含水81.7%,预测比自然条件下日油增加3t/d,含水下降10%,预测实施效果显著。
在步骤104,油井开井。对油井H68X48井开井后的经济效益进行了测算,预测该井有效期内可增产原油1460t,按油价50$/bbl测算,预计增加利润68.7万元,经济效益良好。经济效益评估后油井实施了在该小层的回采措施,实施后,初期日油4.4t/d,含水74.4%,已累计增油1095t,强化注水加速剩余油富集后动用效果显著。
上述实施例为本发明较佳的实施方式,但本发明的实施方式并不受上述实施例的限制,其他的任何未背离本发明的精神实质与原理下所作的改变、修饰、替代、组合、简化,均应为等效的置换方式,都包含在本发明的保护范围之内。
Claims (1)
1.一种强化注水加速废弃层剩余油聚集后再动用的方法,其特征在于,其包括:
步骤1.确定剩余油再动用的废弃层;
步骤2.优化水井强化注水方式;
步骤3.评估剩余油富集效果;
步骤4.油井开井;
在步骤1中,所述废弃层应满足以下条件:
(1)废弃层具有在本层井况良好的可利用油井≥1口,水井≥1口;
(2)可利用油井应位于剩余油运移聚集有利区域;
(3)废弃层物性较好,储层渗透率>200mD,地下原油粘度<20mPa·s;
所述剩余油运移聚集有利区域包括构造高部位、较高部位正向微构造区域,油井较高位置有渗流屏障遮挡区域;
在步骤2中,优化水井强化注水方式的方法:分析废弃层水井井况,优化强化注水的水井位置、水井工作制度;强化注水的水井与废弃层原有水驱方向相比,应至少改变一个注水方向,以增加油相相渗透率高的区域的水动力,使油层中高饱和度区域的原油加速向有利区域聚集;强化注水的水井采取脉冲式大排量注水方式注水;
在步骤3中,通过其它层系过路新井测井曲线、老井饱和度测井资料、废弃层数值模拟方法中一种或几种来判断构造有利区域剩余油运移富集变化情况,评估不同阶段开井后油井的生产情况。
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