水平井挖潜技术在PB油田高含水后期厚油层剩余油开发中的应用

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水平井挖潜技术在
PB 油田高含水后期
厚油层剩余油开发中的应用
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齐 婧
(大庆油田第七采油厂地质大队,黑龙江大庆 163411)
摘 要:目前利用水平井挖潜厚油层剩余油的技术已成为油田后续开发的重要手段。

PB 油田处于长垣老区,目前已进入高、特高含水开发阶段,剩余油分布高度零散,挖潜困难。

本文应用地震反演预测成果、测井、地质、生产、测试等动静态数据,对油藏进行精细描述,充分认识构造、储层特征等,建立精细三维地质模型,优选水平井部署有利区域和有利层段,应用水平井适应性筛选对有利区域和层位进行水平井优化设计;对高含水期油田后期开发具有一定指导意义。

关键词:高含水;水平井;厚油层;剩余油
中图分类号:T E32+7 文献标识码:A 文章编号:1006—7981(2012)10—0087—02 PB 油田葡萄花油层经过三十多年的注水开发,已进入高含水开发后期,开发实践表明,油田进入高含水期,以河道砂岩为主的储层内依然存在一定程度未动用或含油饱和度较高的部位,这些剩余油的存在大部分是由于储层的非均质性造成的。

水平井技术已成为世界石油工业发展的主要热点,它在高含水老油田第三次采油阶段,挖掘剩余油潜力,和经济有效开发薄差储层,提高采收率方面起着举足轻重的作用。

在本文中,我们将开展水平井开发技术研究,建立一套系统的老区剩余油开采挖潜的技术思路和研究方法。

1 水平井潜力区精细地质分析
利用三维地震资料、直井资料,应用地震解释技术和综合地质研究方法,
开展三维构造精细解释。

图1
压前井温的90%。

因此,压后应在条件允许的前提下立即测井温。

由于在同一区块、同一层位进行施工测试的井数有限,解释结论很难具有横向对比性,导致数据有可能与实际不符,建议分区块进行井温测井监测数据的解释研究工作,建立区块化的解释标准,以便有效指导临盘油田的压裂现场工作。

井温测井监测数据只能解释裂缝高度在纵向上的延伸,如果能够结合裂缝方位监测,求取到裂缝的长度及走向,通过多组监测数据得出裂缝的实测三维形态,对于了解区块的油藏特性乃至压裂机理研究都将有重大意义。

[参考文献]
[] 王鸿勋水力压裂原理[M]北京石油工业出
版社,[2] Michael Economides.油藏增产措施(第三
版).
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[] 栾庆油井温度测量实例记载[]国外油田工
程,3,()6~87
 2012年第10期 内蒙古石油化工
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收稿日期31..:1988.
8.J .19991:120.
:2012-0-18
针对目标处理后的地震资料,首先利用理论雷克子波进行层位的大致标定。

然后再利用井旁道地震资料提取零相位子波,不同的子波制作合成记录[1]
,会得到与实际剖面匹配效果不同的合成记录。

利用标定的结果制作本区的平均速度曲线,同时以制作合成记录作为空间约束条件,进行时深转换,网格成图,完成了研究区块PI 顶底界面构造图(见图1)。

利用petre 软件,采用相控随机建模和地震反演结果约束建模方法建立了研究区精细地质模型,包括精细构造模型、岩性模型,定量、精细地描述了PB 油田水平井区构造与储层特性。

2 水平井潜力区剩余油分析2.1 生产动态分析2.1.1 X -1井区
X -1井区为2000年以后投产,该井区拟布水平井周围共有12口直井,其中10口采油井,2口注水井。

投产初期油井平均日产油3.5t ,平均含水率15.7%;目前平均日产油2.2t ,平均含水率69.2%,平均累积产油0.4312×104t 。

注水井2口,投产初期日配注140m 3,实注140m 3;目前配注145m 3,实注151m 3,注水稳定(表1)。

2.2 应用数值模拟方法2.2.1 X -1井区
X -1井区拟布水平井周围剩余油类型为断层边部型剩余油,井区内剩余油富集(图1、2)。

水平井目的层半个井距范围内控制含油面积0.06km 2,该井区剩余地质储量1.44×104t 。

表1 
X -1井区油井生产状况表
井号
投产时间
初期
目前日产液(t)
日产油(t)含水(%)日产液(t)日产油(t)含水(%)累计产油(104t )I -12005092202 1.4300.2279I-22005091110.65 3.212.9 4.168.50.8784I-3201008 2.1 1.8213.5 2.1 1.8213.50.005I-42000102314.0139.10.60.0985.2 2.9745I -52005098450 4.7 2.73420.9407I-6201008 3.1 3.03 2.3 3.1 3.03 2.30.0079I-7
200011178.9947.153.4 4.4391.7 4.0633合计66.244.522.2
78.817.6047.6
9.0977平均
9.5
6.4
11.3
2.51
1.2997
表2 X-1井区水井生产状况表
井号投注时间投注初期
目前
油压(MP a )
日配注(m 3)日实注(m 3)油压(MP a)日配注(m 3)日实注(m 3)累计注水(104m 3)I-820050*********.8610510613.4256I-92010088.940877.140450.0691I-10
20001110.67851008.87703123.7934合计
30.57
40
198
28.83
215
182
37.
2881
图2 X-1井区PI 42剩余油储量分布图 图2 X-1井区P I42含油饱和度图
3 水平井优化设计
通过对水平井潜力区的构造、储层发育特征和动用状况进行综合分析,选取水平井的有利位置。

针对PB 油田水下分流河道砂体宽度较窄,分布范围限于井间、排间,具体河道砂体宽度具有不确定性,为了保证水平段有较高的砂体钻遇率,尽可能靠近钻遇河道砂体的直井附近设计水平井井轨迹;水平井
轨迹靠近周围直井,在井眼防碰设计[2]
时,必须对直井和斜井进行井斜校正;考虑水下分流河道砂体底部水淹相对较重,水平井轨迹应控制在油层顶部3范围内。

 几点认识
已初步形成了水平井地质研究、储层描述、剩余油研究、井位设计、井轨迹设计等配套开发技术。

油藏描述技术已满足水平井挖潜厚油层剩余油的开发设计需要。

水平井挖潜厚油层顶部剩余油具有较好的经济效益,可进一步推广应用。

[参考文献]
[1] 洪余刚.滑动时窗子波提取方法及应用研究.
河南石油,6,[] 苏义脑水平井井眼轨道控制石油工业出版
社,5,88
内蒙古石油化工 2012年第10期 
1/420020- 4.
2..20012-20.。

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