第3章 特低渗油藏的初始井网形式及其与裂缝配置关系 第16页
水的不断上升,油井产液能力相对稳定,油井产油量必然很低,这也是造成低效井多的主要原因之一。
③有 25%的油层难以有效驱动。由于储层的非均质性,纵向上不同油层渗透性不同,同一油层内渗透性也存在一定的差异,因而其有效驱动的距离不同,也就是说部分油层或有效厚度即使连通也不能被有效驱动。
榆树林油田扶杨油层岩心分析资料统计,渗透率在 0.5~3.0×10-3μm2的样品占总样品数的 50%(相当有效厚度和储量的一半)。即使考虑到裂缝的作用,据榆树林油田数值模拟计算平行裂缝方向的渗透率是垂直方向的 2.0 倍,在小于 3.0×10-3μm2的厚度中,有近 25%因裂缝作用而渗透率大于 3.0×10-3μm2的储层可以被驱动,还有 25%的有效厚度不能被驱动。
(4) 井排方向与裂缝走向存在一定夹角,加剧了储层油水运动的不均匀。榆树林油田东16区块井排方向主要是NE77.5°和NE90°,与人工裂缝方位走向基本一致,1993 年 7 月投产,开发投产初期水井排油井单井产量略高于油井排油井产量,1994 年 2月注水见效,从 5 月开始水井排油井含水上升速度明显加快,截止 1998 年底,水井排油井平均单井产量为 3.5t/d 左右,含水接近 60%,而同期油井排油井产量水平大于6t/d,含水仅为 15%左右,不同性质油井生产状况的差异影响了油田开发效果,必须进行注采系统调整,这表明采用 300 米正方形井网、反九点注水方式适应性较差。
综上所述,大庆外围低渗透油田 300 米正方形面积井网、反九点注水方式存在的主要问题:一是低渗透油层砂体发育规模小、水驱控制程度低;二是由于低渗透油层存在启动压力梯度,部分特低渗透油层即使水驱控制住,但如果驱动压力梯度小于启动压力梯度这部分储量也不能有效动用;三是由于大庆低渗透油层普遍存在东西向裂缝,通过裂缝与水井连通的那部分油井见水快,甚至造成暴性水淹。如果缩小井距,增大井网密度,水驱控制程度增加;驱动压力梯度增大,克服启动压力梯度、能够有效动用的储量增大,即有效驱动系数增加;同时将反九点注
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水方式调整为五点法或行列注水,将有效克服裂缝影响,提高开发效果。因此,对于低渗透油田,水驱采收率受井网密度、注水方式的影响明显高于中高渗透油藏。从油田开发经济效益的角度出发,随着井网密度的增大,一方面采收率增加、可采储量增大,销售收入增加;另一方面,钻井成本、地面建设费用增加,投入增大,特别是低渗透油藏大部分为边际效益油藏,必须结合经济评价,进行井网优化,确定合理的井网密度和注水方式,以获得最大的经济效益。
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第4章 特低渗油藏的井网调整方法及应用
针对榆树林特低渗透油藏己开发区块直井注采井网系统在开发实践过程中存在的问题,结合低渗透油藏井网系统优化研究结果,得到了低渗透油藏己开发区块直井注采井网系统的井网调整原则和调整模式。 4.1注采井网系统平面调整原则 4.1.1注采井网形式的调整
目前榆树林特低渗透油田普遍采用的正方形反九点注采井网暴露了其局限性和不适应性,井网的方向性水窜、水淹现象在许多低渗透油田开发过程中普遍存在,一些适合低渗透油藏高效开发的开采工艺技术也因注采井网形式的限制而不能实施,部分区块注采之间的“短路”现象严重影响了井网平面上的水驱波及效率和开发效果,因此,把目前的注采井网形式转变为线性注水方式是解决以上问题的根本方法。 4.1.2注采井网系统井排距的调整
对于 300 米正方形反九点注采井网,井网沿裂缝方向的井距在 350-420 米之间,没有调整的必要也无调整的余地,井排距的调整主要是水井排和油井排之间排距的调整。
4.2 低渗透油藏已开发区块注采井网系统的调整模式
针对榆树林特低渗透砂岩油藏的地质和油藏条件,结合对股份公司己加密调整的特低渗透油藏的现场调研,给出了不同井网形式的井网加密调整模式,供榆树林特低渗透油藏井网加密调整时参考。
(1)加密调整模式 1:井排方向与裂缝方向一致的正方形反九点井网加密调整模式,这种井网形式的加密调整模式又可分为两种形式。
①直接加密调整为线性注水井网模式,如图4-1所示。
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图4-1 直线加密调整为线性注水井网模式
这种加密调整模式的原则和政策就是将水井排油井转注形成线性注水井网或水井排油井转注、油井排井间加密成线性注水井网。适用于储层物性较好的裂缝性低渗透油藏。
②先加密后调整为线状注水井网模式,如图4-2所示。
图4-2 先加密后调整为线状注水井网模式
这种加密调整模式的原则和政策就是将排间加密成小井距正方形扭 45°反九点井网,再调整为150米线性注采井网。适用于储层物性和平面连续性较差的低渗透油藏。
2)加密调整模式 2:井排方向与裂缝方向夹角 22.5°的正方形反九点井网加密调整模式,如图4-3所示。
图4-3 井排方向与裂缝方向夹角22.5°的正方形发九点井网加密调整模式
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