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石油地质与工程
李本维等.低含油饱和度底水油藏水平井开发技术 ·75 ·
段一缓慢上升段 ]。高浅北 区Ng6等 4个油层油 2.2 水平井段合理长度
井初期含水率平均 28.7 ,投产 60d后达到 85 , 油层厚度和垂 向渗透率一定时 ,累计产油与水
进入稳定阶段 ,含水率略有降低,投产 160d后进入 平段长度成正比,增加水平段长度可增加单井控制
缓慢上升阶段 ,200d后含水率达到 90 以上。 地质储量 ,有利于减少钻井数量,节约投资。实际生
早期定 向井不能正产生产 ,应用水平井及配套 产 中受构造、含油面积、相邻生产油井、薄油层 中井
防砂 、酸洗技术能很好地解决颗粒运移问题E 。 轨迹控制难度的影响,合理部署方式为沿构造等高
1.3 剩余油分布特征 线部署 ,与邻井保持合理距离 ,不能为增加长度而降
早期油藏高部位水平井开发后 ,底水突进导致 低避水厚度 ,应避免水平段靠近底水导致油井快速
高部位出现水脊体 ,而无水平井控制的中、低部位和 水淹,水平段长度 120~200m 能满足生产要求 。
断层附近 ,以及井距较大的水平井井间,仍有大量原 有夹层发育时,水平段长度可适 当减小 ,但不宜低于
油无法动用。在有利构造部署完后,继续挖潜这些 60m(图3)。
区域的剩余油对水平井设计提出了更高的要求 。 2.3 最小油层厚度
水平段长度增加 ,有利于提高累计产油 ;垂 向渗
2 水平井设计
透率大 ,容易导致底水更快速脊进;水平渗透率大,
2.1 水平井合理位置 有利于扩大泄油 半径 ,增加 油井产量 ;油层厚度增
如 伯 如:3抽 :2m 帖
对于存在无水采油期的高含油饱和度油藏,水 加 ,有利于油井避开底水 。水平井段长度和垂向渗
平井距离底水越近 ,底水驱动力越大 ,水平井越容易 透率一定时,累计产油与油层厚度成正比。以水平
获得最大产能 ,但见水时间越早 。对于高浅北 区低 段长度最小 120m 为例,无夹层 时 ,为确保油井经
饱和度油藏 ,垂向上顶 、底含油饱和度差异大 ,水平 济上可行 ,生产 10年 累计产油不得低于 0.5×10
井越靠近底水初始含水率越高,生产后含水上升速 t,最小油层厚度应大于 5m;有夹层发育时 ,最小油
度越快 。由于底水能量强,垂向渗透率高 ,水平井在 层厚度不宜小于 3m(图3)。
顶部时供液依然充足 。水平井部署在底部 ,通过增
加液量增油的方式在经济上不可取 ,应尽可能靠近
层顶以减少底水突进 ,同时避免进入顶部泥岩层导 至
致生产时无液量 。数值模拟计算表 明,水平井合理 漂
位置为距离油水边界 9/10h处 (h为油层厚度),即
磔
“擦头皮”部署油井。图2为水平井段长 120m,油 彗
层厚 10m 时距离底水不同位置处累计产油一时间
曲线。
Z 3 4 3 6 7 8 , lO
油层厚度
图3 不
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