裂缝对注水开发的影响.doc

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裂缝对注水开发的影响

应用生产动态资料分析裂缝的影响 0、 松辽盆地南部低渗透砂岩发育四套高角度构造裂缝 1)近东西向裂缝,其实际渗透率360—416×10-3μm2;(裂缝开度和渗透率最高,动态反映最快) 2)北西向裂缝,其实际渗透率172—208×10-3μm2; 3)北东向裂缝,其实际渗透率91—106×10-3μm2; 4)近南北向裂缝,其实际渗透率45—57×10-3μm2;(裂缝开度和渗透率最小,动态反映最慢) 1、利用油田注水动态资料分析裂缝分布及其渗透性的方法有:示踪剂、干扰试井、地下水运动规律分析、压力变化等。 示踪剂监测分析裂缝渗流特征---东西方向先后见到示踪剂而南北方向未见到示踪剂,表明近东西方向裂缝具有很好的连通性和渗透性,而且示踪剂的推进速度比在基质孔隙中的流动速度快了一个数量级以上,其渗透率远远高于基质和裂缝的原始渗透率。反映注水使近东西方向的裂缝开启以后,示踪剂在开启的裂缝中快速流动的渗流特点。 油井见水和水淹具有明显的方向性-在注水井东西方向上的油井见水比例较高,含水上升较快。 油井含水规律性明显-----每口油井在见水初期都有4—6个月时间的低含水稳定期,然后含水率迅速上升,从含水率小于30%到含水率80%的时间一般为2—3个月。 4)油井压力也受水井方向的影响----东西向水井排的油井压力高,而油井排的油井压力低。 5)注水井压力上升比较快----注水初期由于基质渗透率相对较低、裂缝张开度小,注入水在基质和裂缝中渗流速度慢,从而使得注水压力上升较快。 6)注水井油层的吸水指数-----下降 2、裂缝对开发井网的影响; 我国低渗透油田开发井网部署大体经历了四个阶段: 正方形井网,反九点法注采方式; 正方形反九点法面积注水井网,注水井排方向与裂缝方向呈22.5°夹角; 正方形反九点法面积注水井网,注水井排方向与裂缝方向呈45°夹角; 菱形和矩形井网。 吉林油田低渗透裂缝砂岩油藏开发初期注采井网设计方式 方式 注采井网 油田 时间 存在问题及特点 1 正三角形斜反九点注采井网(注水井排与裂缝方向平行) 扶余油田泉四段扶余油层 1973年 油井暴性水淹、注入水上窜造成套管变形、注水波及不均衡。 2 正方形反九点面积注水(井排方向与裂缝方向错开22.5°角)的注采井网 新立油田 1983年 开发初期注水井两侧的油井见水时间推迟,含水上升慢,采油速率高,但是开发中期,油井含水上升加快,产量递减加大,注水井套变增多,分注状况变差,注水压力高。 3 正方形反九点面积注水(井排方向与裂缝方向错开45°角)的注采井网 新民油田 1990年 平行裂缝布井,大井距、小排距; 4 菱形反九点法面积注采井网 新民油田西部、大情字油田 九十年代 注水压力不高,较好地解决了注水困难问题;角井水淹后可实施转注,也可以形成线状注水系统。 低渗透油藏开发注采井网适应性分析对比 序号 井网系统 优点 不足 1 正方形面积井网   难以解决渗透率各向异性油藏的方向性见水或水淹矛盾。 2 菱形反九法井网 1)相对扩大了地层主应力方向上的注采井距,缩短了垂直主应力方向上的井排距,比较有效地改善了平面上各油井的受益程度。2)大大延缓了角井水淹时间,同时使边井的受益程度加大,而且当角井的含水较高时可以转注,从而形成整排斜对的矩形五点法注采井网系统。3)针对渗透率方向性明显的油藏,菱形反九点法井网比正方形反九点法井网具有一定程度的优越性;4)具有良好的后期调整灵活性; 初期注采比比较低,在维持地层压力和提高采油速率方面有一定局限性。 3 矩形五点法井网 注采井数比高、注水强度大、初期采油速率较高。 可调整性差 通过时值模拟比较,菱形和矩形井网是目前认为适合低渗透油田开发的较好方案。 根据仿真模型的微观蚀刻渗流实验,裂缝与井排放相对注水开发效果的影响十分明显。 1)当主采井与裂缝方向平行,裂缝加剧了注入水的突进速度,含水上升速度快,采收率低。 2)当主采井与裂缝方向垂直时,注入水首先把油驱向裂缝,裂缝起到集输原油作用,并使注入水向裂缝两侧扩展,增大了注入水的波及稀疏,提高了采收率。(陈炎珍,1994) 根据国内外油田开发经验,裂缝形低渗透砂岩油藏适应的注采方式(合理注采方式)可以定义为:具有较高的采液(油)速度,较高的采收率和较高的经济效益。依据这三点和裂缝性低渗透油田存在的裂缝特点,低渗透油田相应适应的注采方式应满足:1)利用面积井网的开发初期优势,尽可能延长污水采油期,具有较高的采油速度;2)井网调整具有灵活性;3)开发中后期具有较高的恶水驱控制程度和获得较高的最终采收率。 利用数值模拟方法,选取扶余油田西区的实际数据,裂缝的表示方法是X方向是Y方向的5倍。计算结果是:1)在井排方向平行于裂缝方向时,相同含水条件下,线状注水井网

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