彭飛飛
摘要:對特高含水后期油藏剩余油的研究目前國內外主要集中在對其形成機理與分布的研究上。本文針對M油田相對固定的剩余油監測方法進行分析研究,為特高含水階段剩余油的認識提供借鑒。
關鍵詞:特高含水;韻律層;剩余油;定量檢測
M油田于1971年投入開發,隨著注采系統的不斷完善,自1990年進入特高含水開發期,目前綜合含水95%,主力油層的油井全部高含水。為進一步了解韻律層內部油水井的原油驅替和剩余油分布情況,需要建立完善的剩余油監測網絡。
1、韻律層內剩余油定點連續監測
采取三固定(井點、方法、周期)的方式開展剩余油的監測。平面上分別在構造高低不同部位、油水邊緣不同位置選擇油井進行飽和度監測;縱向上固定井點位置完鉆了兩口監測井,兩口監測井均位于采油井的主流線上,專門用于監測剩余油飽和度的變化趨勢。兩口監測井均為密閉取芯井設計、玻璃鋼套管完井,可避免磁場干擾,直觀分析注采井間主流線和采油井間滯留區儲層物性差異和油水分布特征。從裸眼測井到建立玻璃鋼套管井,實行油藏開發過程中的多次重復監測測井。采用感應測井兩次測量的比值和碳氧比測井兩次測量的差值,可有效地反映出油田開發過程中剩余油飽和度的變化。
YJ1井C/O比測井解釋資料證明,層內水淹不均勻,如12號層館二3+4為一厚油層,砂層厚度19.3m,館二3-1和館二4頂部分別有3.8m和2.0m 的油層未被水淹,中下部為強水淹層。(見圖1-1)
2、數值試井剩余油井間監測
數值試井將數值模擬技術用于試井解釋,在近井區域進行網格加密,考慮油水兩相流、地層非均質、多井等復雜因素影響,綜合利用多種資料建立逼近油藏真實環境的數學模型,對單井的壓力動態進行精細模擬,來預測、檢驗單井的壓力動態,發現復雜油藏條件下的壓力反應特征,進而求取地層參數,找出儲層參數變化的空間分布規律,為搞清剩余油分布提供更加準確的基礎數據。
在研究區共對75口注水井進行了壓降測試和試井解釋,覆蓋了研究區內注入井的81%,結合測試井的動態數據,建立數值地質模型,采取均勻網格系統,X方向為51個網格,網格步長為50m;Y方向為71個網格,網格步長為50m;Z方向為2個網格,為非均勻網格,網格步長取為砂層厚度,總網格節點數為51×71×2=7242。目標油藏的東北部和東南部為邊水,其它方向為封閉斷層。本模型取儲層原始水飽和度為0.35,初始壓力為13.32MPa。
為了使所建地質模型較為準確的接近地下的真實情況,以便對下一步的研究做好準備,首先對區塊的綜合含水率和儲量進行擬合;其次,整理了單井的生產歷史動態數據,并通過調整局部滲透率或有效厚度以及調整油水相對滲透率曲線形狀對單井的含水率進行了擬合。擬合結果和生產動態得到測試井歷史計算的結果和單層的流線分布(圖1-2),從而為井間優勢滲流通道診斷和井間剩余油規律認識提供參考。
3、結論
通過特高含水期韻律層內部剩余油動態監測和數值試井模擬技術,可以對1m左右的韻律層剩余油分布進行定點、精準、動態的連續監測,識別含水大于96%的特強水淹層內剩余油分布。
參考文獻:
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(作者單位:大港油田勘探開發研究院)