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水平井堵水技术在稠油油藏中的应用

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图2 Captain油田:主要储层(Rose,2000年)

油田的主要特点和储层的性质描述于表1 。

表1 Captain油田储层特征及油藏属性

Captain油藏的储层性质 发现 深度 面积范围 储层厚度范围 平均温度 平均压力 地理位置 储层年龄 平均 平均孔隙度 平均渗透率 6 1997 884m 10.5km*5km 0-40m 304K 9.3x10Pa@900m TVDSS Turbidites,未压实砂岩层 Late Jurassic to Early Creteceous 0.95-0.98 32% 7D

该油田是一个高粘度(50-150 × 10-3 pa.s在油藏条件)稠油油藏(19-2 1°的空气污染指数),这为开发提出了一个重大的挑战。Captain流体物性描述如表2。

表2 Captain油田储集层流体的特点

流体的特点 原油重度 原油饱和度 黏度 值 19-21API 81-94.5% 50-150x10-3Pa.s o

PVT和岩芯流动实验给出了最终流度比,Captain上部砂岩层M=38.26。波及效率低和早期水突破正是由于这一不利的流度比。水和油的相对渗透率曲线已经根据正常曲线和尺度数据获得(图3) 。

图3 Captain上部砂岩层的相对渗透率曲线(高渗透性,水-湿系统)

图4 案例1 :含油饱和度和井位

网格是由100 × 20 × 20个小方格组成,每个小方格的尺寸为11.6米× 23米× 2.63米。一个细化了的局部网格(50×20×50个小方格,局部网格)在井眼周围建立,以便测试水锥和注入的凝胶/聚合物的影响。这两个细分的局部网格放在生产井的两部分周围,(其一沿Y方向,其二沿X 方向),如图5和图6所示 。

图5 井眼周围细化的局部网格

图6 细化局部网格的截面

由于油水粘度的对比,在油田开发早期生产井经历了高含水。为了保持驱替空隙率注入率一直维持在相当于平均10000bopd的产率。经过一年的生产后含水达到84%。产出的水主要是通过了含水层而且细化局部网格允许调查水锥及其形状的影响(图7)。

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