聚合物驅(qū)后轉(zhuǎn)后續(xù)水驅(qū)注采參數(shù)優(yōu)化研究

聚合物驅(qū)后轉(zhuǎn)后續(xù)水驅(qū)注采參數(shù)優(yōu)化研究

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聚合物驅(qū)后轉(zhuǎn)后續(xù)水驅(qū)注采參數(shù)優(yōu)化研究_第1頁(yè)
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1、148應(yīng)藤科學(xué)科201技0宰年未第9霸期聚合物驅(qū)后轉(zhuǎn)后續(xù)水驅(qū)注采參數(shù)優(yōu)化研究李玉梅’,陳開(kāi)遠(yuǎn),趙玉欣(1.中國(guó)地質(zhì)大學(xué),北京100083;2.中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,北京100101)摘要聚合物驅(qū)區(qū)塊進(jìn)入后續(xù)水驅(qū)階段后,如何延氏聚合物驅(qū)的有效期,減緩產(chǎn)量遞減,使產(chǎn)量維持在相對(duì)較高的水平上,是聚驅(qū)區(qū)塊急需解決的技術(shù)難題。依據(jù)雙河油田北塊lI4—5層系的實(shí)際情況,建立典型的數(shù)學(xué)模型,研究聚合物驅(qū)后地下剩余油分布規(guī)律,同時(shí)對(duì)轉(zhuǎn)后續(xù)水驅(qū)后采液速度、注采比、堵水、注水方式進(jìn)行優(yōu)化。關(guān)鍵詞油藏?cái)?shù)值模擬;后續(xù)水驅(qū);典型模型;剩余油;注采參數(shù);優(yōu)化中圖分類(lèi)號(hào)TE3文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼

2、A文章編號(hào)1673—9671一(2010)051-0148一叫O引言進(jìn)行優(yōu)化。聚合物驅(qū)是最有效的提高采收率技術(shù)之一,隨著注聚區(qū)塊轉(zhuǎn)后續(xù)水結(jié)果表明:聚合物驅(qū)后轉(zhuǎn)后續(xù)水驅(qū)時(shí),提液的效果均好于不提液,驅(qū)開(kāi)發(fā),區(qū)塊產(chǎn)量進(jìn)入快速遞減階段,含水快速升,因此,延長(zhǎng)聚合提液幅度在1O%時(shí),采收率增值為2.41個(gè)百分點(diǎn);提液幅度在2O%時(shí),采物驅(qū)的有效期、改善開(kāi)發(fā)效果已成為后續(xù)水驅(qū)階段急需解決的問(wèn)題。聚收率增值為2.79個(gè)百分點(diǎn);再提高提液幅度,采收率增值有限。因此,驅(qū)項(xiàng)目一般提高采收率6%~10%,但聚驅(qū)結(jié)束后仍有將近一半的地質(zhì)儲(chǔ)聚驅(qū)后轉(zhuǎn)后續(xù)水驅(qū)階段合理提液幅度為10%一20%。量留在

3、地下,這部分剩余油呈高度分散狀態(tài),研究這部分剩余油飽和度3_2后續(xù)水驅(qū)階段合理注入速度優(yōu)化及其分布規(guī)律是改善后續(xù)水驅(qū)開(kāi)發(fā)效果的技術(shù)關(guān)鍵[1]。在此基礎(chǔ)上,對(duì)后續(xù)水驅(qū)階段注入速度越高,分配給高滲層的水量就越多,從高滲后續(xù)水驅(qū)階段注采參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,為聚合物驅(qū)后進(jìn)一步改善開(kāi)發(fā)效果提透層流失掉的聚合物就越多,減少了聚合物的有效用量,從而影響最供思路。終采收率。以聚驅(qū)結(jié)束時(shí)實(shí)際的注水量為基礎(chǔ),設(shè)計(jì)注水變化幅度設(shè)計(jì)1模型的建立為:一40%、一30%、一20%、一10%、0、+20%等6個(gè)方案,對(duì)后續(xù)水驅(qū)階段的注入速度進(jìn)行優(yōu)化。根據(jù)雙河油田北塊Ⅱ4—5層系的實(shí)際地層數(shù)據(jù),采用規(guī)則五點(diǎn)

4、法井結(jié)果表明:后續(xù)水驅(qū)階段降低注入速度可以明顯提高該階段的采收網(wǎng),250m井距,建立了平面滲透率呈“河道型”和“漸變型”分布的2率。在注水速度提高20%的情況下,階段采收率只有3.8%;在注水速度個(gè)非均質(zhì)模型,縱向上建立了滲透率級(jí)差分別為5倍、lO倍、2O倍、30彳嗇降低10%的情況下,階段采收率可達(dá):gl~9.63%;繼續(xù)降低注水速度,階段4個(gè)非均質(zhì)模型。網(wǎng)格劃分為23*23*3的均勻直角網(wǎng)格系統(tǒng),網(wǎng)格步長(zhǎng)均采收率增幅變化不大。后續(xù)水驅(qū)階段合理的注入速度應(yīng)適當(dāng)降低,降幅為25m??刂圃?0%左右,注采比保持在0.8—0.9的水平上。2不同模型的驅(qū)油效果3.3后續(xù)水驅(qū)階

5、段堵水方式優(yōu)化平面滲透率呈“河道型”變化的非均質(zhì)模型,由于采油井和一對(duì)注分不封堵、整體封堵、高含水井局部封堵三種情況對(duì)油田最終采收入井正好部署在高滲透條帶上,這就加劇了注入流體沿“河道”主流線率進(jìn)行模擬。整體對(duì)高滲層進(jìn)行封堵,雖然可以提高中低滲透層的采收突進(jìn)的趨勢(shì),使波及體積減小,水驅(qū)和聚合物驅(qū)油效果都隨著滲透率級(jí)率,但不足以彌補(bǔ)高滲層的損失量,在后續(xù)水驅(qū)階段,高滲層仍然是主差的增大,最終采收率降低。不同級(jí)差聚驅(qū)增油幅度接近(表1)聚驅(qū)要的產(chǎn)油層。后剩余油主要分布在低滲透帶上。采用高含水井局部封堵的方式,不僅可以減緩層間矛盾、提高中低平面滲透率呈“漸變型”分布的非均質(zhì)模

6、型,其開(kāi)發(fā)效果好于“河滲層的采收率,而且可以最大限度地提高高滲層的儲(chǔ)量動(dòng)用程度。對(duì)道型”非均質(zhì)模型(表2)不同滲透率級(jí)差水驅(qū)采收率比“河道型”非比結(jié)果表明,采用高含水井局部封堵的方式,油田最終采收率可達(dá)到均質(zhì)地層高1.14~2.17個(gè)百分點(diǎn);聚驅(qū)采收率比“河道型”非均質(zhì)地層高4J6_43%。1.76~2.63個(gè)百允。聚驅(qū)采收率增值增幅也相對(duì)較高。聚驅(qū)后剩余油主要分布在低滲透帶的邊角部位。4結(jié)論表1“河道型”平面非均質(zhì)模型效果對(duì)比聚合物驅(qū)后轉(zhuǎn)后續(xù)水驅(qū)時(shí),提液的效果均好于不提液,合理提液幅度為10%一20%;后續(xù)水驅(qū)階段降低注入速度可以明顯提高該階段的采分類(lèi)5倍級(jí)差1啪級(jí)差

7、2O倍級(jí)差3O倍級(jí)差收率,合理的注入速度應(yīng)控制在聚驅(qū)結(jié)束時(shí)的90%左右,注采比保持在水驅(qū)采收率(%)36.7635.1133.4433.O8O.8~0.9的水平上。后續(xù)水驅(qū)階段采用高含水井局部封堵的方式最終采收聚驅(qū)采收率(%)41.1339.3437.7837.43率最高。采收率增值4.374-234.344-35表2“漸變型”平面非均質(zhì)模型采收率變化分類(lèi)5倍級(jí)差1O倍級(jí)差2嘴級(jí)差3O倍級(jí)差水驅(qū)采收率(%)37.9O36.4535.5235.25聚驅(qū)采收率(%)42.8941.0540.1740.06采收率增值4.994.6O4654.8

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