文摘
有意或无意地注水压裂条件下总是发生在紧水库由于地层的吸水能力极其有限。最近,我们提出了一个新颖的工作流程,包括实时监控,形成测试分析,和生产动态分析,及时、有效地识别waterflood-induced骨折的起始(如)和描述为一组的注水的行为。在这篇文章中,我们进一步提供补充研究评价注水性能好集团的基础。利用系数(UF)是第一个估计的基础上注入/生产数据物质平衡理论,它提供了一个全面注水效率每年的照片。然后,区域(直截了当地表明含水率和地层压力分布)和垂直扫描(包括喷油器的吸水和水突破生产商)行为研究调查注水和残余油分布特征。最后,详细讨论了三个主要影响因素:砂体连通性,如,注入和生产对应。结合单井组的以前的工作,本文研究领域的基础上,人们可以有一个更好的,更全面的了解注水性能然后从而采取相应的调整测量改善注水效果。
1。国家的问题
块D是一个典型的致密油储层在长庆油田,中国。它于1995年投入生产,应用先进的注水保持油层压力,因为2002年低压系数。这一块的主要含油层C61,平均有效厚度为15.1 m, 12.5%,孔隙度和渗透率的0.54。107 2014年钻加密井,许多生产商转化为喷油器,因为高含水。到目前为止,63年有230个生产者和喷油器。含水48%,原油采收率仅为10.98%,这表明这一领域的发展潜力。
注水是有效的储层压力维护和油井的反应。然而,许多生产商的很快,出乎意料地在2014年初。这可能是由于如,保持封闭在原始状态,然后扩大和延长如果储层压力大于开始破裂压力(1- - - - - -4]。
为了有一个更好地了解注水效率,全面评价注水性能至关重要和关键。在前面的研究(5- - - - - -7),我们提出了一个新颖的工作流程,包括实时监控、地层测试、生产和动态分析,描述waterflood-induced骨折的基础上注入/生产历史和形成为一组测试数据。
在本文中,我们扩展了以前的研究从一个组织的基础。我们将从三个方面评价注水性能:超滤,区域,垂直扫描特征。然后,我们进一步讨论的主要因素,对注水性能有很大的影响。结合本文提出的方法和之前提供的工作流7),一个人可以有一个总体了解注水性能(图1)。
2。原始数据分析
在图2,我们绘制tubinghead压力(THP)与注水的注水L34-30在这一块。THP首先增加线性,然后减慢甚至略有下降,注水速度的增加,这意味着压裂形成。如果拐点THP转化为井底压力(必和必拓),开始破裂压力获得约22 MPa,这远小于地层破裂压力(30 MPa)。此外,匹配的结果为注水井关井压力数据L34-30图提供3。显然,这行为综合模型在2014.03,和骨折模型在2015.07中,这意味着如的起始。在我们以前的工作(7),实时监控,包括修改情节,进化皮肤分析,注塑/压裂指数,用于识别目的的压裂。不同的测试方法应用于研究注水性能在垂直和不均匀区域的方向。结合试井分析如图2和下面的证据我们将讨论,我们得出结论,在大多数时间,这个裂缝起始实际上是重新激活原始封闭的自然骨折紧水库。因此,如不能阻止即使必和必拓控制低于地层破裂压力的惯例。在下面的文字中,我们将关注的注水效果评价这一块。
(一)
(b)
3所示。注水效果评价
3.1。利用系数的水注入
理想的注水是达到统一的位移;即原油从注射器向生产商流离失所的同心圈。然而,不受欢迎的注水总是听取由于储层非均质性的影响,骨折/缺点,和注射/生产系统。在这个街区,佛罗里达大学介绍评价注水效率,这被定义为 在哪里是实际累计注水体积,是理想的累计注水体积,需要保持目前的储层压力,这可能被物质平衡理论估计 和累计石油生产,原油体积系数,是水的累积产量,水体积系数,地质储量,是初始原油体积系数,是总压缩系数,压差。使用提供的实际生产数据表1和情商的定义。1),UFs可以很容易地估计,最后一列的表所示1和图4。UFs从2009年到2016年是稳定在大约1/3,这意味着三倍体积的水(与理论相比体积)实际上是注入水库保持当前的压力。没有明确的答案,另外2/3的水。一些研究人员猜测它可能是注入无效的形成。这个物体的低UFs表示大部分的水是不正确地使用。
3.2。区域扫描特征
含水分布等值线图的绘制在图5(一个)基于统计的结果。在这个图中,更深的蓝色意味着高含水。这个最优northeast-southwest注水方向与最大主应力方向。此外,油层压力的等值线图是呈现在图5 (b),这是与含水率分布的结果在图一致5(一个)。这些含水和储层压力分布说明了高度不平衡区域扫描位移,是验证的造成的影响,如在我们之前的研究7]。生产者沿裂缝方向与高压水快,竟然在注水过程中,而侧向井像低产量和压力维护。在这种情况下,沿着最大主应力方向的生产商建议转换成喷油器。结果,因此面积井网井网转化为行取代双方残余油分布的目的。
(一)
(b)
3.3。垂直扫描特征
放射性示踪测井已经使用多年来确定注水剖面(8,9]。在这个块,大约有7 - 37水喷射器应用这种技术每年从2006年到2016年,其中近一半显示不均匀位移行为。典型的非均匀注水资料呈现在图6(一)见顶水吸收和图6 (b)指法吸水,这可能是由于层间非均质性或目的。单井的注水剖面的演进反映每年的变化相对高渗流层,和特别关注应该支付较低的高吸收层流量这意味着wif的起始。温和注水或水注入剖面控制建议适用于防止连续诱导裂缝的延伸。
(一)
(b)
此外,我们还生产井的垂直扫描行为进行调查,发现垂直洪水生产商的内容是完全不同的方向或垂直于最大主应力方向。有许多高水淹层和大水灾地区沿最大主应力方向,而对于生产者垂直于最大主应力方向,垂直water-flushed水平很低。以油井L33-35集团为例,井的位置如图7(一)和垂直洪水程度L32-36 ~ L33-35 ~ L34-34图提供7 (b)。生产者L33-35高水淹水,因为它坐落在喷油器L34-34和L32-36沿着最大主应力方向,通常最简单的路径如的扩展。
(一)
(b)
4所示。关键影响因素
4.1。砂体连通性
砂体连通性,实际上取决于沉积相的分布,是影响注水性能的主要因素之一。砂体的大小、分布和组合特征有很大的不同在不同的沉积环境。这个街区的来源方向northeast-southwest,大约是与最大主应力方向一致。图8演示了两个典型的例子,温和连通砂体。砂体连通性要好得多,厚度更稳定的来源方向。井的排水半径有限,和砂体由注采井网控制程度较低,如果连接得厉害。因此,井网加密调整可能需要建立一个更好的注采对应的系统。
(一)
(b)
4.2。Waterflood-Induced骨折
贝克et al。10)表示,全球近60%的注水油藏受目的的影响。由于强烈的高渗透裂缝和低渗透矩阵之间的矛盾紧张水库,注水波及效率特别低,如果如形成(11,12]。王等人提出的应用方法。[10],我们可以监视形成堵塞/压裂及时、有效的基于测量注射速率和THP数据。不同地层测试数据,全面分析了研究地层压裂压力和不均匀注水区域和垂直方向位移。之后,多元线性回归或同位素示踪法提出确定WIF的方向。基于工作流,目的是确定在这个区域,如图所示9。这些骨折通常分发northeast-southwest方向与最大主应力方向。一般来说,生产者WIF方向的高含水油井。自从如启动和传播逐渐在注水过程中,他们无法轻易识别早期注水。一旦形成,他们将对注水性能有很大的影响。因此,应特别注意,建议加强动态监测,以防发生的不受欢迎的和意想不到的行为。
4.3。注入和生产通信
注入和生产通信是影响注水性能的另一个重要因素。以油井集团L36-44为例。图10 ()显示饼图的生产状态。派的半径表示产量,石油被标记为已读;水被标记为绿色。井网的栅栏图显示在图10 (b),吸水剖面是在图提供的10 (c)。大部分的水吸收这个注射器从图的底部10 (c)。生产商的通讯L35-44 L36-45,用注射器L37-44 L36-44要好得多,这导致更高的生产率,低生产率的lj36 - 442是由坏对应只因为它使上层油层穿孔。补充穿孔建议改善注入和生产对应。
(一)
(b)
(c)
5。结束语
在这篇文章中,我们提出一个辅助方法,注水评价好集团从我们以前的工作领域。超滤的组合、区域和垂直扫描特征评价的注水行为给我们提供了一个总体的想法。三个主要因素的影响,这些因素在很大程度上影响注水性能紧水库,包括砂体连通性,目的,和注入和生产通讯,进行了讨论。其中,特别应注意启动和传播的目的非常重要但容易忽视在当前分析。结合本文中提出的方法和之前的研究[7),管理人员可以有一个更全面的和自信的理解注水性能,然后做出相应的调整测量改善注水效果,如加密钻井,producer-injection转换和补充穿孔。
数据可用性
在请求的数据可用。
的利益冲突
作者宣称没有利益冲突。
确认
作者想表达他们的感谢金融的支持基础研究基金为中央大学(2462020 xkbh003)和中国国家自然科学基金(11872073)。