油田含水变化规律

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1、油田含水变化规律在油藏注水开发过程中,随着注水工作的不断深入,油井逐渐见水,且含水 率将不斷升高,含水上升必然影响油田的产量和有关的开发技术政策,给油田开 发带来一系列这样或那样的问题,因此研究含水上升规律,根据含水上升规律和 特点,控制或延缓含水上升速度,对于保持油田稳产、降低开采成本非常重要。(一)理论变化分析1、理论特征3-7-1含水率的变化受多种因素影响,如岩石的润湿性、储层的非均质性、原油性 质、油藏类型、注采井网和注采条件等等,因而实际油藏含水率的变化非常复杂, 只能进行宏观分析。仃)油藏类型影响:不同的油藏类型,含水上升规律不同。底水或边水活跃的 油藏,在稳定开采、保持合理采油速

2、度的情况下,无水采油期长、含水上升慢, 但油井一旦见水,含水上升就比较快;人工切割注水开发的油藏,因受注采井距 大小、油藏非均质性、注水和采油强度等多种因素影响,往往无水采油期短、早 期含水上升速度要明显大于底水或边水活跃的油藏。(2) 原油性质不同,含水上升规律不同:多数层状砂岩油藏,因原油性质的差 异,油水粘度比不同,含水上升规律表现出不同的特点,一般来说都符合以上所 描述的三种模式或者介于它们之间。(3) 含水率与含水上升率的关系:含水率变化规律也就是随着地层中含水饱和 度的增加,油井产水率的变化情况。含水上升率则指每采出1%的地质储量含水 率变化的幅度。判断一个油藏在某一含水阶段开发效

3、果的好坏,通过评价含水上 升率指标是油藏开发中常用的方法之一。通常的做法是应用相对渗透率曲线求得 油藏的含水上升率理论曲线,然后与油藏的实际含水上升率比较,如果实际的含 水上升率小于理论含水上升率,则认为油藏开发效果好,反之则认为开发效果不 理想。理论含水上升率计算方法如下:根据油田测得的相渗曲线,应用分流量方程计算含水率。Qw二Qw+QoKw/ /zw _1Kw /zoKw/ /w+ Ko / /zo + Ko /zw实际工作中为了便于应用,将油水相对渗透率的比值表示为含水饱和度的函数。KoKw从而含水率可进一步表示为:fw=,Z/W c1 + a e-bSw“o呼 、bSwJi b e用含

4、水率对含水饱和度微分得:于= OSW (1+/.a.e-bSw)2/zo含水率对含水饱和度微分结果表示的实际意义:当含水饱和度增加1%时, 含水率变化的幅度,也就是说采出程度增加1%时含水率变化的幅度,即含水上 升率。应用能代表油藏的相渗曲线,根据含水上升率的理论表达式,就可以计算 油藏的理论含水率变化曲线。跃地1块选跃西4井相渗曲线来研究油组的渗流特征。应用琼斯的油水相对 渗透率曲线与含水饱和度经验关系式,对原始数据进行拟合处理,从而得到拟合 后的相渗曲线(见图10-19),进一步计算出理论含水和理论含水上升率(图 10-20、10-21)o表10-7 跃西4油水相渗数据表S”仁kr0krw

5、37. 200. 001.000.0040.820. 490.710.0044. 443.950.480.0148.0614. 890.310.0351.6937. 220. 190.0755.3165. 190.110. 1258.9385. 920.050. 1962.5695. 800.020.2766. 1899. 160.010.3869.8099. 930.000.5173.43100. 000.000.67图10-19跃西4相渗曲线+怦。krw7(/kJA010203040506070800.20.40.6嚎K饱和度i+ii汕层组含水与采出程度关系曲线综合含水i%m+mii层细含

6、水与采川程度关系曲线4-1-10 I + II和III + IV油层组目前含水率与采出程度理论与实际关系曲线从图4T-10可以看出,目前采出程度较低,含水较高,适用于童氏校正模 版,I + II和III + IV油层组目前含水率较高,采出程度较低,开发效果较差;相 对于I + I I油层组来说,目前I I I + IV油层组含水处于稳定阶段,开发效果逐渐变 好。1. 童宪章图版分析3-7-2对于任何一个油藏,在注水开发的过程中,油水粘度比影响着阶段含水率和 含水上升率,含水率与采出程度之间存在一定的内在联系。按照童宪章推导出的 水驱曲线关系式lg (fw/ (1-fw)二7.5X (R-Rm)

7、 +1.69描述的含水率与采出程 度的关系是一条大致S型曲线。2、水驱系列法实际上含水率分析可以用水驱系列法,但是由于含水率变化大,只是作为分 析用。根据国内外典型水驱油田分析,采出程度与含水率关系曲线基本上可用五 种形式表示,即凸型、凹型、S型及凸一S型、S-凹型。共有七个表达式表示, 见表8o表8水驱系列法线性方程及计算采收率表达式含水率与采出程度曲线类型驱替系列方程线性公式水驱采收率表达式I 凸型aUR-A+BlJl-fJ b: R= A+ Bln(l-)E = e(A-3.912B)E=A-3. 912BII 凸一S过渡型ln(l-R)= A+Bln(l-)E = l-e(A-3912

8、B)III S 型R= A+政n点E=A+3. 892BIV S-凹过渡型lnR= A+B(A*0.988)V 凹型a: lnR=A+Blnf;Tb: In(l-R)=A+B1AE = e0202038)E = _ e Z 020203B)根据表中给出的七种表达式,利用濮城油田各开发单元实际开发数据进行回 归处理。选择相关系数最大,符合油藏地质特点和开发状况的合理表达式,求出 相应的采收率。3、初期含水率变化分析3-7-3.4.5对于不能用水驱曲线预测的含水率预测,提供三种预测方法。 翁氏logistic模型预测含水率3-7-3处于中低含水期的含水预测。In (- 1) = In (c) at

9、(1)fw式(1)看出,在半对数坐标上,可以得到In (1/fw-1)与t的直线关系, 直线的截距为InC,直线的斜率等于-a。式中:fw含水率,f;t开发时间,a;a、C预测模型参数。计算步骤:可通过式(1)通过回归选直线段起始点,计算直线的截距和直 线的斜率。依(1)式计算含水率fw值。 俞启泰模型预测含水率3-7-4预测新油田的含水率。qb2b Rv.1- fw+ b(l+ 的 + J(l- fw+b(l+ fw)2 x 0.98b1 - 0.98+ b(l + 0.98) + 7(1 - 0.98 + b(l + 0.98)2 - 4 x 0.98b2 b值与渗透率k、地层原油粘度no

10、有关并得出回归公式:Igb二0.08814761gk+0. 1400411g u o-0. 190082(2)R*二NP/NR二NP/N/ER (3)式中:fw含水率,f;R*可采储量采岀程度,f;K渗透率,10_3|im2;H o地层原油粘度,mP. sNP累积产油量,10%NR可采储量,10%ER采收率,b预测模型参数。计算步骤:(1) 由已知的累积产油量NP及用经验公式计算的ER或NR以及地质储量N代入式(3)求R*; 由式(2)计算b值; 由式(1)迭代计算对应的fw值。 童氏校正曲线含水率计算3-7-5应用童氏校正曲线计算对应采出程度的含水率。将童氏标准曲线公式修改为:I g fw/

11、 (1 - fw) +c =7. 5 (R- Er) +1.69+a(1)49(2)c r 匸1075Er -4b2fwR* =a = lgc-F7.5ER-1.69所以,对于不同Er值,可依式(2)、(3)求出a、c值。可按式(1)求出采出程 度R对应fw值。4、含水上升规律变化模型特征分析3-7-6. 7新区或开采时间不长的单元来说,一般应用理论含水特征即相渗理论分析今 后含水变化,而对于跃1块含水已经达到90%,应该可以应用实际生产数据分析 含水变化。一般来说,实际分析含水变化的公式很多,上述的含水上升规律模型也是经 常应用的方法之一。但是现场应用时一般含水率变化大,回归计算波动较大,另

12、 外一般开始时也很难知道含水上升规律是三种模式即凸型、S型和凹型其中的哪 一种(图10-27)。或者有的文章加上过渡曲线即所谓的五种变化规律。往往对 分析含水变化规律产生较大的误差,甚至错误。本文推荐一种常用的应用累计产 油与累计产水的关系,即张金庆水驱特征曲线的应用,一方面避免了含水率的波 动,另一方面这种方法出现的直线段时间早,便于早期的预测分析,在现场应用 取得较好的效果。仁据张金庆水驱特征曲线的应用及其油水渗流特征(俞启泰油田开发式中:WP累积产水量;NP累积产油量,10吒;NR可采储量,10先;R*可采储量采出程度,%;a、b、c计算参数。计算步驟:(1) 由式(1)回归计算得某一时间直线段的a、b值;(2) 由式(2

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