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(7.3.1)--第7章-3 第九章-低渗透油藏.ppt

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三、裂缝性低渗油藏开发特征(一)电模拟实验研究(二)裂缝性特低渗透油藏渗流理论研究

菱形井网交错排状井网矩形井网图中红线部分为模拟单元直线排状井网(一)电模拟实验研究1、井网渗流场研究井网模拟单元四点井网反七点井网正方形反九点

井间压力分布特征压力分布压力梯度分布井排距360m/120m井排距720m/240m井排距360m/120m,水平段穿透比为0.5采用水平井后,驱替压力梯度大幅度提高。井距增加,驱替压力梯度降低。菱形井网

油水井不压裂油井缝穿透比0.5水井不压裂油井缝长穿透比0.5水井缝长穿透比0.5根据对称性,压力分布图取为模拟单元的一半;井距360m,排距120m665565直井压裂对井网压力分布的影响菱形井网

油水井缝穿透比0.3水井附近有垂直天然裂缝油水井缝穿透比0.3水井附近有平行天然裂缝油水井缝穿透比0.3(无天然裂缝)根据对称性,压力分布图取为模拟单元的一半;天然裂缝与人工缝不连通55天然裂缝5天然裂缝天然裂缝对井网压力的影响菱形井网

直井压裂人工缝长穿透比对井网产量的影响菱形井网矩形井网交错排状井网水井缝长增加油井缝长增加水井不压裂,只压裂油井,增产幅度较小随缝长增加,产量增长趋缓,油水井缝长存在最优值2、井网产量研究

ABCAB菱形井网分区示意图(人工缝长为180m时分为A、B两个区)为了研究天然裂缝对井网产量的影响,把菱形井网分成A、B、C三个区域,然后将天然裂缝在各区域摆放成不同的方位、位置并变化裂缝长度、数量和裂缝间距进行电流测量。研究了人工缝穿透比分别为0.3和0.5两种情况下,天然裂缝对井网产量的影响。在下文中,垂直缝指的是垂直人工缝的天然裂缝,平行缝指的是平行人工缝的天然裂缝。井距360m,排距120m天然裂缝与人工裂缝耦合作用对产量的影响

A类区域等势线密集,且与人工缝夹角较小。B类区域等势线较密集,且与人工缝夹角较大。C类区域等势线较稀疏,与人工缝夹角较小。A区,垂直缝增产幅度非常大,平行缝增产幅度很小B区,垂直缝与平行缝都有较大增产作用,但平行缝增产幅度更大C区,垂直缝与平行缝增产幅度都较小,平行缝的增产幅度更小天然裂缝与人工裂缝耦合作用对产量的影响

PePwPeP1P2K1K2ReR1R2PwK1RwRePwK1123产能方程天然裂缝沿径向分布,裂缝参数(长度、开度和渗透率等)相同,每条裂缝离井的距离相同;可用来计算缝长、缝数、裂缝开度和裂缝与井的相对距离对产量和压力的影响;将裂缝与井连通且将缝数取为2条时,可用来研究直井压裂时人工缝参数对产量和压力的影响。裂缝发育区(二)裂缝性特低渗透油藏渗流理论研究1、裂缝性特低渗透油藏稳态渗流理论模型

区域3)区域1区域21、裂缝性特低渗透油藏稳态渗流理论模型压力分布方程

天然缝数20条,裂缝开度为20μm,庄9井区油藏数据天然裂缝长度越长,距井越近,增产幅度越大;裂缝增产区域为距井筒10m范围内。裂缝不与井连通,增产幅度达60%天然裂缝长度对产量的影响天然裂缝长度对增产幅度的影响1、裂缝性特低渗透油藏稳态渗流理论模型

天然缝长1m,裂缝数20条,庄9井区油藏数据天然裂缝开度对产量的影响天然裂缝开度对增产幅度的影响天然裂缝开度越大,距井越近,增产幅度越大;相对裂缝长度对产量的影响程度来说,开度对产量的影响小。1、裂缝性特低渗透油藏稳态渗流理论模型

天然缝长1m,裂缝开度为20μm,庄9井区油藏数据天然裂缝条数对产量的影响天然裂缝条数对增产幅度的影响天然裂缝条数越多,距井越近,增产幅度越大;但是,当天然裂缝数超过一定程度后,增产幅度趋于定值。1、裂缝性特低渗透油藏稳态渗流理论模型

利用平行板理论和张量理论将裂缝性低渗透油藏简化为各向异性的等效连续介质模型。考虑天然裂缝的长度、开度、线密度和裂缝的连通程度等参数。建立裂缝性低渗透油藏理论地质模型示意图实际裂缝储层KyKzKx等效连续介质储层模型(二)裂缝性特低渗透油藏渗流理论研究2、裂缝性特低渗透油藏理论地质模型

(1)沿裂缝水平方向的渗透率Kx(2)垂直裂缝方向的等效渗透率Ky(3)纵向上的渗透率Kz(4)裂缝渗透率裂缝储层渗透率张量计算公式其中αx定义为裂缝连通系数(与裂缝长度有关),αz定义为裂缝切深系数(与裂缝切深有关)。这两个参数是介于0~1之间的数,值越大表明裂缝间连通性越好。(5)修正系数2、裂缝性特低渗透油藏理论地质模型

天然裂缝显著提高了低渗透储层裂缝发育方向的渗透率,加剧了储层渗透率的各向异性裂缝储层渗透率张量主值计算结果(考虑基质各向异性,裂缝发育方向连通系数及纵向上的切深系数都为1.0

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