特高含水油藏剩余油饱和度与含水关系研究与应用
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
特高含水油藏剩余油饱和度与含水关
系研究与应用
摘要:特高含水水驱油藏进入特高含水期、高采出程度开发阶段时,剩余油的分布更加复杂,开发难度逐年增大,而措施是目前支撑生产单位完成产量目标的关键,效益措施依然是生产单位生存的根本。面对特高含水油藏水淹严重,措施挖潜难度加大的问题,有必要开展水淹层的细化分级工作来提高剩余油挖潜效果。本次研究以特高含水油藏Y油田为研究对象,针对油藏水淹严重,剩余油零片化的问题,开展油藏水淹状况以及剩余油饱和度与含水关系研究分析,为特高含水稠油油藏水淹层剩余油描述及精准挖潜剩余油提供指导意义。
关键词:特高含水油藏;饱和度;含水
前言:Y油田是典型的河流相油田,储层为高孔高渗砂岩油藏,边底水能量活跃,油藏内部主要采用注水补充地层能量。自1971年8月投产以来,油田经历了开发准备、全面开发、开发调整和深度开发四个阶段,目前已进入特高含水开发后期,经过长期开采,剩余油主要被油层内部复杂的渗流屏障和渗流差异所屏蔽,呈现高度分散状态,本次主要通过开展剩余油饱和度监测与实际开采时含水率关系研究,建立特高含水油藏剩余油饱和度与含水关系图版,更好地预测特高含水油藏剩余油潜力,指导今后效益开发。
1 开展主力砂体水淹层表征研究
开展多种测井方法,通过自然电位、声波时差、电阻率测井方法,重新对水淹层级别进行综合划分,目前将水淹层只分为三级水淹(弱、中、强);研究后将对水淹层重新划分,达到九级划分;进而更精准的认识油藏水淹状况,指导下步措施挖潜剩余油工作。
1.1自然电位:自然电位曲线反映为正韵律时,注入水先沿底部粗岩性高渗
部位突进,造成底部先被水淹,同时伴随电阻率的降低,底部中、强水淹,上部
弱水淹或未水淹。
1.2声波时差:在长期注水开发中,呈离散状附着在砂岩颗粒表面或占据粒
间孔隙空间的粘土矿物和泥质被注入水溶解或冲走,造成孔喉半径增大,声波时
差增大。
1.3电阻率:当注入水进入油层后,油的相对含量减小,被驱走的油的孔隙
空间被水所占据,在不同探测深度的电阻率曲线特征上就有了水层的特点。
2 建立特高含水油藏剩余油饱和度与含水率的关系
针对水驱油藏油水两相的情况,研究以裸眼测井资料为基础,结合过套管测
井资料,确定生产层剩余油饱和度,根据产水率与油水相对渗透率、含水饱和
度三者之间存在的密切关系,建立以油水相对渗透率比值为桥梁的剩余油饱和度
解释模型,找到测井方法所测到的剩余油饱和度的相关性,来开展不同水淹层与
含水关系相关性研究,并建立关系式,针对油藏不同水淹程度的问题,形成措施
挖潜技术系列,提升单井产量,达到效益最大化。
2.1裸眼测井:利用新钻井(裸眼测井)测井数据,即通过对裸眼测井产出
剖面资料分析解释,获得生产层各相流体之间的流量,进而计算生产层的含水率。对于油水两相流油藏来说,含水率与油水相对渗透率之间存在着密切关系,油水
相对渗透率又与含水饱和度之间存在着密切关系,因而通过建立适当的解释模型
得到目前油层水淹状况以及目前剩余油饱和度。
2.2过金属套管测井:对于物性相同或相近的储层, 其电阻率的高低取决于
储层饱和流体的性质, 当储层内完全饱和水时, 储层电阻率明显低于储层完全饱
和油的电阻率。因此,应用过金属套管地层电阻率可以确定储层剩余油饱和度。
Y油田主要开发层系为馆陶油组,其各砂体储层物性相近,储层渗透率变异系数0.86,级差139,突进系数12,根据老井利用C/O比饱和度监测手段,与原始电
阻率对比得到目前剩余油饱和度。
2.3连续监测预测:利用Y油田两口监测井连续监测资料得知,Y监1、Y监2井饱和度与采出程度关系见图1,为指数递减得到关系式:y = y0e-0.012x
利用三种不同方式得到目前油藏剩余油饱和度,开展近十年补孔井数据梳理并进行归一化见图1,得出关系式:f w= 0.65e-(a-b)so( s o:目前饱和度;f w:含水率;a=5.0839,b=1.021;a、b为Y油田阿尔奇参数)。
图1 Y油田2010-2021年补孔井饱和度与含水关系曲线
Y3-21-1井为Y油田1993年5月完钻的一口采油井,2021年12月对其进行脉冲中子全谱饱和度测井,其3号层原始含油饱和度为62.19%,目前复测饱和度为48.6%,根据上述公式计算得到综合含水应为47%,补开3号层实施后,验证综合含水为42%,误差仅为5%,因为认为此关系式对精准挖潜剩余油具有指导意义。
3 结束语
3.1通过油藏水淹状况分析,摸清各砂体含油饱和度变化过程,开展油藏静态与生产动态一体化研究,重新划分当前油藏水淹级别,将水淹层划分为九类;
3.2开展剩余油饱和度与含水关系研究,立足于精细油藏描述成果,梳理近十年补孔数据,建立饱和度与含水的关系,得到目前油藏剩余油饱和度关系式,指导水淹层挖潜措施。
参考文献:
[1]邹长春,潘令枝,韩成,陈尚红.生产测井与裸眼井测井资料相结合确定剩余油饱和度[J].地球学报,1999,20:583-588
[2]聂锐利,谢进庄,李洪娟,郑希科.过套管电阻率技术在大庆油田剩余油饱和度评价中的应用[J].大庆石油学院学报,2004,28(5):16-27