水驅(qū)油藏剩余油再富集成藏周期預測方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001] 本發(fā)明涉及水驅(qū)油藏開發(fā)后期的挖潛與提高采收率領(lǐng)域,特別是涉及到一種水驅(qū) 油藏剩余油再富集成藏周期預測方法。
【背景技術(shù)】
[0002] 剩余油一般是指經(jīng)一、二次采油后,油藏進入高含水的開發(fā)后期,油藏剩余的可動 資源量,是一個動態(tài)的變化量。勝利油田已進入高含水-特高含水開發(fā)期。隨著開采程度加 深,剩余油分布更加分散,油田穩(wěn)產(chǎn)和調(diào)整挖潛面臨越來越大的挑戰(zhàn)。因此,準確描述和預 測油層中的剩余油,特別是富集部位的分布狀態(tài)是特高含水期改善油田開發(fā)效果的基礎(chǔ)。 開發(fā)實踐表明,原來已經(jīng)強采強注的強水淹或特強水淹而停采的油層或區(qū)域,由于地下動 態(tài)條件的變化,經(jīng)過一段時間后,剩余油在該油層或區(qū)域可以再次聚集,重新開采而取得顯 著效果。這種情況可以稱之為油氣重新運移聚集或再聚集或再富集,但對于剩余油再富集 需要多長時間即再富集成藏周期尚缺乏簡便實用的預測方法,為此我們針對水驅(qū)油藏特高 含水后期剩余油分布更加分散、油田穩(wěn)產(chǎn)和調(diào)整挖潛面臨的難點,發(fā)明了一種新的水驅(qū)油 藏剩余油再富集成藏周期預測方法,解決了以上技術(shù)問題。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0003] 本發(fā)明的目的是提供一種水驅(qū)油藏剩余油再富集成藏周期預測方法,其利用不同 含水飽和度條件下的油水運移速度公式計算水驅(qū)油藏剩余油再富集成藏周期之目的。
[0004] 本發(fā)明的目的可通過如下技術(shù)措施來實現(xiàn):水驅(qū)油藏剩余油再富集成藏周期預測 方法,該水驅(qū)油藏剩余油再富集成藏周期預測方法包括:步驟1,求取所研究油藏的含水飽 和度值;步驟2,根據(jù)該含水飽和度值選擇相應的水驅(qū)油藏油水運移速度公式;以及步驟3, 利用所選擇的該水驅(qū)油藏油水運移速度公式計算剩余油再富集成藏需要的最長時間即剩 余油再富集成藏周期。
[0005] 本發(fā)明的目的還可通過如下技術(shù)措施來實現(xiàn):
[0006] 在步驟3中,根據(jù)油藏的原始含油高度、含油條帶寬度情況,計算出原油上浮及水 下沉所需要的總時間,即可得到該油藏剩余油再富集成藏所需的最長時間亦即剩余油再富 集成藏周期。
【主權(quán)項】
1. 水驅(qū)油藏剩余油再富集成藏周期預測方法,其特征在于,該水驅(qū)油藏剩余油再富集 成藏周期預測方法包括: 步驟1,求取所研究油藏的含水飽和度值; 步驟2,根據(jù)該含水飽和度值選擇相應的水驅(qū)油藏油水運移速度公式;以及 步驟3,利用所選擇的該水驅(qū)油藏油水運移速度公式計算剩余油再富集成藏需要的最 長時間即剩余油再富集成藏周期。
2. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的水驅(qū)油藏剩余油再富集成藏周期預測方法,其特征在于,在 步驟3中,根據(jù)油藏的原始含油高度、含油條帶寬度情況,計算出原油上浮及水下沉所需要 的總時間,即可得到該油藏剩余油再富集成藏所需的最長時間亦即剩余油再富集成藏周 期。
3. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的水驅(qū)油藏剩余油再富集成藏周期預測方法,其特征在于,當 〇 <時,該水驅(qū)油藏油水運移速度公式為: Ρ?
其中,v^、Vtjz-堅直、地層方向原油滲流速度,cm/s ; Vw±> Vwz一堅直、地層方向原油滲流速度,cm/s ; ki、kz-堅直、地層方向油層空氣滲透率,KT3 μ m2 ; Km ι、Κ"±-垂直方向上的油相、水相相對滲透率,無因次; Km ζ、Κ" ζ-地層方向上的油相、水相相對滲透率,無因次; Ii。、Ii w地層原油、水粘度,mPa. s ; f 一水動力壓力梯度,MPa/m ; α-地層傾角,° ; P w、P。一地層原油、水密度,g/cm3 ; Sw、S。一含水飽和度、含油飽和度,% ; g-重力加速度,m/s2 ; α-地層傾角,°。
4. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的水驅(qū)油藏剩余油再富集成藏周期預測方法,其特征在于,當 ^ <<SW <5。時,該水驅(qū)油藏油水運移速度公式為: Pw
其中,ν。^ Vtjz-堅直、地層方向原油滲流速度,cm/s ; Vw±> Vwz一堅直、地層方向原油滲流速度,cm/s ; ki、kz-堅直、地層方向油層空氣滲透率,KT3 μ m2 ; Km ι、Κ"±-垂直方向上的油相、水相相對滲透率,無因次; Km ζ、Κ" ζ-地層方向上的油相、水相相對滲透率,無因次; Ii。、Ii w地層原油、水粘度,mPa. s ; ~Γ7 一7Κ動力壓力梯度,MPa/m ; Al α-地層傾角,° ; P w、P。一地層原油、水密度,g/cm3 ; Sw、S。一含水飽和度、含油飽和度,% ; g-重力加速度,m/s2 ; α-地層傾角,°。
5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的水驅(qū)油藏剩余油再富集成藏周期預測方法,其特征在于,當 \ <夂時,該水驅(qū)油藏油水運移速度公式為:
其中,ν。^ Vtjz-堅直、地層方向原油滲流速度,cm/s ; Vw±> Vwz一堅直、地層方向原油滲流速度,cm/s ; ki、kz-堅直、地層方向油層空氣滲透率,KT3 μ m2 ; Km ι、Κ"±-垂直方向上的油相、水相相對滲透率,無因次; Km ζ、Κ" ζ-地層方向上的油相、水相相對滲透率,無因次; Ii。、Ii w地層原油、水粘度,mPa. s ; ~~7 一7K動力壓力梯度,MPa/m ; Al α-地層傾角,° ; P w、P。一地層原油、水密度,g/cm3 ; Sw、S。一含水飽和度、含油飽和度,% ; g-重力加速度,m/s2。
6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的水驅(qū)油藏剩余油再富集成藏周期預測方法,其特征在于,當 S Sw < log,/時,該水驅(qū)油藏油水運移速度公式為: Po 〈Μ
其中,一豎直、地層方向原油滲流速度,cm/s ; Vw±> Vwz一堅直、地層方向原油滲流速度,cm/s ; ki、kz-堅直、地層方向油層空氣滲透率,KT3 μ m2 ; Km ι、Κ"±-垂直方向上的油相、水相相對滲透率,無因次; Km ζ、Κ" ζ-地層方向上的油相、水相相對滲透率,無因次; Ii。、Ii w地層原油、水粘度,mPa. s ; TT一水動力壓力梯度,MPa/m ; Al α-地層傾角,° ; P w、P。一地層原油、水密度,g/cm3 ; Sw、S。一含水飽和度、含油飽和度,% ; g-重力加速度,m/s2 ; C一高含水階段油水相對滲透率的比值與含水飽和度的函數(shù)關(guān)系式 ln#L = ltUi _中回歸系數(shù),其中a、b也是回歸系數(shù),常數(shù)。 rw
7.根據(jù)權(quán)利要求1所述的水驅(qū)油藏剩余油再富集成藏周期預測方法,其特征在于,當 <心< 1時,該水驅(qū)油藏油水運移速度公式為: y In c y
其中,v^、Vtjz-堅直、地層方向原油滲流速度,cm/s ; Vw±> Vwz一堅直、地層方向原油滲流速度,cm/s ; v±> vz一堅直、地層方向剩余油再富集成藏速度,cm/s ; ki、kz-堅直、地層方向油層空氣滲透率,KT3 μ m2 ; Km ι、Κ"±-垂直方向上的油相、水相相對滲透率,無因次; Km ζ、Κ" ζ-地層方向上的油相、水相相對滲透率,無因次; Ii。、Ii w地層原油、水粘度,mPa. s ; f 一水動力壓力梯度,MPa/m ; α-地層傾角,° ; P w、P。一地層原油、水密度,g/cm3 ; g-重力加速度,m/s2 ; Sw、S。一含水飽和度、含油飽和度,% ; c一高含水階段油水相對滲透率的比值與含水飽和度的函數(shù)關(guān)系式 = 中回歸系數(shù),其中a、b也是回歸系數(shù),常數(shù)。 fcXW
【專利摘要】本發(fā)明提供一種水驅(qū)油藏剩余油再富集成藏周期預測方法,該水驅(qū)油藏剩余油再富集成藏周期預測方法包括步驟1,求取所研究油藏的含水飽和度值;步驟2,根據(jù)該含水飽和度值選擇相應的水驅(qū)油藏油水運移速度公式;以及步驟3,利用所選擇的該水驅(qū)油藏油水運移速度公式計算剩余油再富集成藏需要的最長時間即剩余油再富集成藏周期。該水驅(qū)油藏剩余油再富集成藏周期預測方法為特高含水階段低效開發(fā)油藏的戰(zhàn)略調(diào)整、周期注采開發(fā)油藏開發(fā)、近廢棄油藏的產(chǎn)能恢復及再度開發(fā)等方面指明了方向,其推廣應用前景廣闊,經(jīng)濟社會效益顯著。
【IPC分類】E21B43-20
【公開號】CN104727790
【申請?zhí)枴緾N201310718147
【發(fā)明人】孫煥泉, 楊勇, 王建, 劉維霞, 胡罡, 宋志超, 吳義志, 王瑞
【申請人】中國石油化工股份有限公司, 中國石油化工股份有限公司勝利油田分公司地質(zhì)科學研究院
【公開日】2015年6月24日
【申請日】2013年12月23日