包然(遼河油田高升采油廠地質研究所 ,遼寧 盤錦 124000)
非均質油藏開發規律研究
包然(遼河油田高升采油廠地質研究所 ,遼寧 盤錦 124000)
為更好地開發非均質油藏,需對其開發規律進行研究,本文采用的研究方法為數值模擬方法。結果顯示:當滲透率變異系數≤0.2時油藏可視為均質油藏;滲透率剖面與含水率剖面相一致,正韻律和反韻律油藏注入水的突進均是沿高滲透層,反韻律比正韻律油藏含水率剖面變化更加平緩;滲透率變異系數<0.4時采收率與滲透率變異系數呈反相關,而>0.4時則前者下降速度與后者增加速度呈正相關。反韻律比正韻律油藏最終采收率高,含水率上升速度比正韻律油藏低。
非均質油藏;開發規律;滲透率變異系數;洛倫茲曲線
油藏滲透率的差異性體現著油藏非均質性,表征為滲透率變異系數、滲透率突進系數以及滲透率級差,前者使用范圍最廣。對于我國大部分的油藏而言,其均屬于陸相沉積的油藏,縱向滲透率非均質性強是其最為突出的特點。在以注水開發的方式開發這類油田時,發現其各油層的吸水能力具有很大差異,且注入水推進速度也具有很大差異,開發效果受此影響很深。現階段,對于非均質性對油田開發的影響,尚未有十分行之有效的定量表征及預測方法。為更好地開發非均質油藏,需對其開發規律進行研究。筆者運用反解洛倫茲曲線,建立出非均質油藏地質模型,采用的研究方法為數值模擬方法,具體如下。
在油藏宏觀非均質性的評價中,滲透率變異系數是一項重要參數,單層滲透率偏離平均值的程度可由該系數反映出來。滲透率變異系數值與油藏的非均質性呈正相關,即前者越大,則后者越強。當前,洛倫茲法是最常用的滲透率變異系數計算方法,同時洛倫茲法的適用范圍也是最廣的。筆者運用反解洛倫茲曲線,對非均質程度不同的油藏的滲透率分布進行分析。假設各層段的平均滲透率為100×10-3μm2,分別對正韻律油藏和反韻律油藏建立地質模型。油藏的各項參數為:埋深度200m,有效厚度30m,面積150m×l50m,初始壓力20MPa,孔隙度0.26,含油飽和度0.75,油藏溫度60℃,豎向與橫向滲透率比0.1,原油粘度20mPa·s。詳見圖1。
(1)正韻律油藏 當采出程度為10%時,根據非均質程度不同的正韻律油藏井筒沿程含水率可以看出,各層段的含水率上升速度在滲透率變異系數<0.2時差異較小;高滲透層段若均質性較差則含水率上升極快。較小滲透率變異系數的油藏注入水的推進是均勻向前的,采出程度的變化對含水率的影響較小;較大滲透率變異系數的油藏注入水的推進是沿著高滲透條帶進行突進,采出程度的變化對含水率的影響較大。對實際生產過程中的產液剖面進行測試顯示,油藏水淹動態受非均質性的影響很大。對于水驅油藏而言,其主要是依靠注入水所提供的能源來進行油藏開發的,水一般不會進入低滲透層中,而是沿著高滲透層進行推進。通常情況下,高滲透層的產量更大,但同時其產品中的含水率也更高,低滲透層則反之。滲透率剖面與含水率剖面相一致。

圖1
(2)反韻律油藏 當采出程度為10%時,滲透率剖面通常會與含水率剖面相一致。一般情況下而言,油藏的頂部乃是反韻律油藏的高滲透層,這點對于水推進來說是十分有利的。不過,在垂向上的飽和度的分布差異,卻會由于重力抵消的影響,而出現一定程度的削弱。在對正韻律油藏與反韻律油藏的對比中發現,后者的高滲透層比前者的水淹速度要慢,且后者的水淹厚度也比前者較大,以及水驅波及體積的增加速度會隨水注入量的增加而加快,所以,在水驅開發效果方面,反韻律油藏要比正韻律油藏更好。對正韻律和反韻律油藏的含水率剖面進行比較可知:反韻律比正韻律油藏含水率剖面變化更加平緩,也即是說,反韻律比正韻律油藏注入水的推進更加均勻,并且越是非均質程度低的油藏,這一對比結果更加明顯。
一般情況下,對于非均質油藏而言,油藏的非均質程度以及地層原油粘度,均是影響其采收率的關鍵性因素。在對正韻律油藏的采收率與滲透率變異系數的關系進行的研究中,發現滲透率變異系數<0.4時采收率與滲透率變異系數呈反相關,而>0.4時則前者下降速度與后者增加速度呈正相關。通過對含水率隨采出程度的變化規律進行研究可知,滲透率變異系數0.2與滲透率變異系數0的曲線較為接近,所以當滲透率變異系數≤0.2時油藏可視為均質油藏。在對正韻律油藏的采收率與反韻律油藏的采收率的對比中發現,后者的采收率比前者高,且含水率上升速度比前者低。
當滲透率變異系數≤0.2時油藏可視為均質油藏;滲透率剖面與含水率剖面相一致,正韻律和反韻律油藏注入水的突進均是沿高滲透層,反韻律比正韻律油藏含水率剖面變化更加平緩;滲透率變異系數<0.4時采收率與滲透率變異系數呈反相關,而>0.4時則前者下降速度與后者增加速度呈正相關。反韻律比正韻律油藏最終采收率高,含水率上升速度比正韻律油藏低。
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包然(1991- ),女 遼寧盤錦人,助理工程師,大學本科,現地質所區塊管理員。