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    一種成熟油田二次開發(fā)之優(yōu)勢通道識別技術(shù)制造技術(shù)

    技術(shù)編號:13306737 閱讀:92 留言:0更新日期:2016-07-10 02:01
    一種成熟油田二次開發(fā)之優(yōu)勢通道識別技術(shù),包括如下技術(shù)步驟:步驟一、油藏區(qū)域物質(zhì)流線模擬階段:這個階段側(cè)重于油藏的綜合分析,特別是四維油藏動態(tài)描述和研究階段;步驟二、對一種成熟油田二次開發(fā)之優(yōu)勢通道識別技術(shù)進行建模處理,包括:精細地質(zhì)建模、動態(tài)非均質(zhì)模型和編制綜合調(diào)整開發(fā)方案;具體流程參照圖1所示;該發(fā)明專利技術(shù)技術(shù)理論獨特、新穎,適應(yīng)現(xiàn)在的老產(chǎn)區(qū)的二次開發(fā),特別適合東北等老工業(yè)基地的油田二次探油,該發(fā)明專利技術(shù)技術(shù)準(zhǔn)確、可靠;該發(fā)明專利技術(shù)之技術(shù)可以起到降本增效的作用,尤其適合現(xiàn)在國際油價持續(xù)下跌,經(jīng)濟低迷不振的通縮環(huán)境。

    【技術(shù)實現(xiàn)步驟摘要】

    本專利技術(shù)專利涉及成熟油田的二次開發(fā),即二次找油
    ,成熟油田的二次開發(fā)和二次找油的重點,應(yīng)該是側(cè)重于油藏內(nèi)注水欠波及區(qū)及繞流區(qū)在三維空間的分布和優(yōu)勢滲流通道的尋找及治理,前者是直接提出二次找油的潛力條帶(潛力區(qū)),而后者提供的是需要治理的竄水條帶(注入無效循環(huán)區(qū));在正常油藏條件下,這兩者有比較密切的相關(guān)性,相互影響,但識別后者—即優(yōu)勢滲流通道在三維空間分布識別更有實際應(yīng)用價值和更加效益性,尤其是本專利技術(shù)之一種成熟油田二次開發(fā)之優(yōu)勢通道識別技術(shù)
    技術(shù)介紹
    現(xiàn)有技術(shù)中,傳統(tǒng)的油田開發(fā)應(yīng)用過于單一,或者區(qū)塊大平均,使得油藏的概念與技術(shù)在進行動態(tài)描述時其方式過于簡單化,現(xiàn)有技術(shù)中強調(diào)縱向上的儲層分均質(zhì)性,將一口井的某一高滲層就直接與其他井的高滲層接著相連,邏輯上就是一維加一維等于三維,而實際上一維加一維還是一維,因為你只看見并集中精力研究一個井筒的一維數(shù)據(jù),而兩位一口井還是類型的一個井筒的一維數(shù)據(jù),根據(jù)陸相沉積學(xué)的基本原理,物源側(cè)向搬運形成側(cè)向加積,即橫向上不具備穩(wěn)定對比的基本條件和物質(zhì)基礎(chǔ),這就是現(xiàn)在普遍正在廣泛采用的常規(guī)技術(shù);而且在當(dāng)下普遍應(yīng)用的技術(shù)中還存在下列幾點明顯的缺陷:①地質(zhì)建模方面的挑戰(zhàn)性:以中國陸相盆地為例,其油藏整體上具有儲層橫向變化復(fù)雜非均質(zhì)性強的特征,不少油藏平面和縱向上的非均質(zhì)性及各向異性都有集中表現(xiàn)。有發(fā)育于干旱、半干旱地區(qū)的暫時性山地,由于洪水?dāng)y帶大量粗碎屑形成的以砂礫巖為主的沖擊性洪積扇沉積,其幾何形態(tài)各異,外貌特征和平面及縱向上多為非均質(zhì)性儲層特征;有河流、三角洲等更為多見的典型陸盆沉積,從而形成具有強烈的平面和縱向上的非均質(zhì)性儲層特征;由于側(cè)向夾積的早期沉積作用夾雜著多期事件性的沉積和事件間期的季節(jié)性沉積作用,儲層性質(zhì)在平面和剖面上具有變化性和穿時性;因此,使用常規(guī)的強調(diào)靜態(tài)參數(shù)的油藏描述方法受到嚴重的制約,實施難度較大且偏差也會比較大;從構(gòu)造上講,強烈的成巖后改造形成的逆掩推覆斷裂/層加劇了儲層橫向的乃至縱向上的分割性;儲層構(gòu)型研究難度極大,這些都是對基于靜態(tài)油藏描述的地質(zhì)建模精度的嚴重挑戰(zhàn),其原因可能較多,在此側(cè)重指出下面兩點重要不足:其一,計算方法上的局限性:是鑒于上述巖石成因“先天”的復(fù)雜性所致,使其計算結(jié)果增加了不確定性;而現(xiàn)有方法是基于單一靜態(tài)油藏描述方法,而對于試驗區(qū)井間儲層物性乃至儲層分布的地質(zhì)復(fù)雜性,其計算方法也因此大打折扣;其二,模式判別方法的受限性:如陸盆沉積油藏的河、湖相及三角洲類油藏受控因素較多,模式判別方法比較困難,在二次開發(fā)方面國際上可借鑒的經(jīng)驗和教訓(xùn)也相對較少;②流動單元確定方面的挑戰(zhàn)性:早在1984年,在研究美國懷俄明州HartogDraw油田Shannon儲層時Hearn等人發(fā)現(xiàn):不同部位儲層質(zhì)量的不同對生產(chǎn)動態(tài)的控制作用也不盡相同,并提出了流動單元(Flowunit)的概念。流動單元,是指影響流體流動的巖相和巖石物理性質(zhì)在內(nèi)部相似的、垂向上和橫向上連續(xù)的儲集巖體。這樣在同一儲集巖體(流動單元)內(nèi)部,影響流體流動的地質(zhì)參數(shù)相似,而不同的流動單元之間,巖相和巖石物理性質(zhì)差異明顯。人們實施這種方法還是側(cè)重于以地質(zhì)研究本身為主,并結(jié)合儲層內(nèi)部巖石特征進而推動影響流體流動的巖石物性相似性,大多采用取芯井巖心分析資料為基礎(chǔ)選出流動帶指標(biāo);如孔隙度、滲透率、泥質(zhì)含量、粒度中值等巖石靜態(tài)參數(shù),儲層流動單元法只能應(yīng)用于儲層物性預(yù)測及儲層非均質(zhì)性的評價;所謂流動單元,在國際上更多應(yīng)用的水動力流動單元(HFU)都是基于靜態(tài)地質(zhì)參數(shù)進行油藏靜態(tài)描述的層面;鑒于國內(nèi)陸相儲層上述的地質(zhì)特征的復(fù)雜性,應(yīng)用有限井點數(shù)據(jù)所進行的儲層靜態(tài)描述的不確定性是很大的,而在實踐起來還是基本完全取決于靜態(tài)地質(zhì)數(shù)據(jù)。這與地質(zhì)建模存在的困難基本一樣;而且,構(gòu)造復(fù)雜化是另外一個問題,對于很多陸相沉積中高滲砂巖儲層,由于其不論從平面上還是縱向上儲層物性都具有強烈的非均質(zhì)在加上斷層的復(fù)雜化,儲層厚度變化和復(fù)雜的構(gòu)造配置關(guān)系,決定了單一的靜態(tài)儲層表征遠遠不能滿足油田二次開發(fā)的需要;③常規(guī)數(shù)值模擬方面的挑戰(zhàn)性:應(yīng)用常規(guī)數(shù)值模擬技術(shù)存在兩大難題:其一,采用初始靜態(tài)數(shù)據(jù)(即若干年前的鉆井、測井或取芯數(shù)據(jù))建立的地質(zhì)模型去模擬現(xiàn)今的油藏和試圖解決今天的油藏問題本身就是問題之一;一直被稱為的“靜態(tài)模型”從油藏開發(fā)及生產(chǎn)歷史角度去觀察,它是真正靜態(tài)的嗎?顯然不是,而且改變之大不能被忽略不計,引入滲透率的時變模型是十分必要的;其二,強烈的儲層非均質(zhì)性必然導(dǎo)致儲層優(yōu)勢滲流通道的早期形成,局部流體的流動速度必然比較高,而基于有限差分(FD)的數(shù)值模型軟件在計算油藏高含水期時,就會出現(xiàn)明顯的物質(zhì)不守恒問題,從而得到的壓力場和飽和度場就是失真的,在此基礎(chǔ)上得出的結(jié)論會往往與實際的油藏表現(xiàn)不符,不少油藏存在與流體流動關(guān)系密切的問題及困惑在油藏數(shù)值模擬方面無法不到解答;綜上所述,既然絕大多數(shù)國內(nèi)陸盆油藏在開發(fā)方面存在這樣或那樣的問題,而現(xiàn)有油藏模擬技術(shù)卻提供不出答案,不能不說有些現(xiàn)行油藏研究和數(shù)值模擬的思路和方法也存在這樣和那樣的亟待研究和解決的問題;可見,引入專利技術(shù)一種成熟油田二次開發(fā)之優(yōu)勢通道識別技術(shù),建議新的油藏研究技術(shù)和方法正逢其時;
    技術(shù)實現(xiàn)思路
    本專利技術(shù)的目的是,提供一種成熟油田二次開發(fā)之優(yōu)勢通道識別技術(shù),解決了現(xiàn)有的地質(zhì)建模方面、流動單元確定方面和常規(guī)數(shù)值模擬方面等理論和實際技術(shù)存在的缺陷和不足,通過利用優(yōu)勢滲流通道在三維空間分布確定,使得調(diào)整和治理方案更具有針對性和有效率性,在提高了油田開發(fā)必須具備的效率和效益的同時,保障了油田開發(fā)企業(yè)在油價低迷情況下的生存空間;如何有效地識別油藏優(yōu)勢通道是中老油田深度開發(fā)及提高采收率(EOR)工作中一直存在的困惑問題,本技術(shù)正是這方面問題的一個突破和一次技術(shù)提升;為了解決上述技術(shù)問題,本專利技術(shù)提供一種成熟油田二次開發(fā)之優(yōu)勢通道識別技術(shù),包括如下技術(shù)步驟:步驟一、所述優(yōu)勢通道識別技術(shù)的前期處理:油藏區(qū)域物質(zhì)流線模擬階段:這個階段側(cè)重于油藏的綜合分析,特別是四維油藏動態(tài)描述和研究階段;在工作程序上也是一個找出問題和提出解決問題的基本思路和擬定方案的階段,這個階段以油藏區(qū)域物質(zhì)流線模擬和分析技術(shù)為基本功;步驟二、對一種成熟油田二次開發(fā)之優(yōu)勢通道識別技術(shù)進行建模處理,包括:本文檔來自技高網(wǎng)
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    一種成熟油田二次開發(fā)之優(yōu)勢通道識別技術(shù)

    【技術(shù)保護點】
    一種成熟油田二次開發(fā)之優(yōu)勢通道識別技術(shù),其特征在于,包括如下技術(shù)步驟:步驟一、所述優(yōu)勢通道識別技術(shù)的前期處理:油藏區(qū)域物質(zhì)流線模擬階段:這個階段側(cè)重于油藏的綜合分析,特別是四維油藏動態(tài)描述和研究階段;在工作程序上也是一個找出問題和提出解決問題的基本思路和擬定方案的階段,這個階段以油藏區(qū)域物質(zhì)流線模擬和分析技術(shù)為基本功;步驟二、對一種成熟油田二次開發(fā)之優(yōu)勢通道識別技術(shù)進行建模處理,包括:精細地質(zhì)建模、動態(tài)非均質(zhì)模型和編制綜合調(diào)整開發(fā)方案;所述精細地質(zhì)建模包括:建立數(shù)值模擬地質(zhì)模型,還包括基于其上的數(shù)據(jù)集成、構(gòu)造建模、屬性建模、地質(zhì)統(tǒng)計分析、儲量計算和網(wǎng)格粗化;所述動態(tài)非均質(zhì)模型包括:生產(chǎn)歷史擬合,以及基于其上的單井及井組流動分析;還包括基于單井及井組流動分析上的優(yōu)勢滲流通道用識別流程和表征方法研究、水流優(yōu)勢通道研究、井間分配因子和量化網(wǎng)格含油體積豐度,還包括基于以上所述的注水繞流區(qū)和剩余油分布研究;所述編制綜合調(diào)整開發(fā)方案包括:注入聚合物驅(qū)油劑數(shù)值模擬及基于其上的聚合物驅(qū)油劑單井優(yōu)化設(shè)計以及基于其上的施工參數(shù)的篩選與優(yōu)化,還包括:聚驅(qū)后優(yōu)勢滲流通道描述分析、聚驅(qū)后優(yōu)勢剩余油分布描述分析、提出注采優(yōu)化參數(shù)意見;本步驟中的建模利用流線數(shù)值模擬運算速度和歷史擬合快的優(yōu)勢,采用模擬處理技術(shù),將油藏區(qū)域物質(zhì)流線進行所述的精細地質(zhì)建模,再通過所述動態(tài)非均質(zhì)模型進行波、體積以及泄油體積描述與量?化,建立出井間導(dǎo)液量和井間過水倍數(shù)量化,最后通過所述的編制綜合調(diào)整開發(fā)方案,及時搭建出滲透率時變模型,進而明確優(yōu)勢滲流通道的描述與識別,兼顧注采關(guān)系的描述與量化,及時把握注采方案的調(diào)整及/或優(yōu)勢滲流通道綜合治理。...

    【技術(shù)特征摘要】
    1.一種成熟油田二次開發(fā)之優(yōu)勢通道識別技術(shù),其特征在于,包括如下技術(shù)步驟:
    步驟一、所述優(yōu)勢通道識別技術(shù)的前期處理:
    油藏區(qū)域物質(zhì)流線模擬階段:這個階段側(cè)重于油藏的綜合分析,特別是四維油藏動態(tài)描述和研究階段;在工作程序上也是一個找出問題和提出解決問題的基本思路和擬定方案的階段,這個階段以油藏區(qū)域物質(zhì)流線模擬和分析技術(shù)為基本功;
    步驟二、對一種成熟油田二次開發(fā)之優(yōu)勢通道識別技術(shù)進行建模處理,包括:精細地質(zhì)建模、動態(tài)非均質(zhì)模型和編制綜合調(diào)整開發(fā)方案;
    所述精細地質(zhì)建模包括:建立數(shù)值模擬地質(zhì)模型,還包括基于其上的數(shù)據(jù)集成、構(gòu)造建模、屬性建模、地質(zhì)統(tǒng)計分析、儲量計算和網(wǎng)格粗化;
    所述動態(tài)非均質(zhì)模型包括:生產(chǎn)歷史擬合,以及基于其上的單井及井組流動分析;還包括基于單井及井組流動分析上的優(yōu)勢滲流通道用識別流程和表征方法研究、水流優(yōu)勢通道研究、井間分配因子和量化網(wǎng)格含油體積豐度,還包括基于以上所述的注水繞流區(qū)和剩余油分布研究;
    所述編制綜合調(diào)整開發(fā)方案包括:注入聚合物驅(qū)油劑數(shù)值模擬及基于其上的聚合物驅(qū)油劑單井優(yōu)化設(shè)計以及基于其上的施工參數(shù)的篩選與優(yōu)化,還包括:聚驅(qū)后優(yōu)勢滲流通道描述分析、聚驅(qū)后優(yōu)勢剩余油分布描述分析、提出注采優(yōu)化參數(shù)意見;
    本步驟中的建模利用流線數(shù)值模擬運算速度和歷史擬合快的優(yōu)勢,采用模擬處理技術(shù),將油藏區(qū)域物質(zhì)流線進行所述的精細地質(zhì)建模,再通過所述動態(tài)非均質(zhì)模型進行波、體積以及泄油體積描述與量化,建立出井間導(dǎo)液量和井間過水倍數(shù)量化,最后通過所述的編制綜合調(diào)整開發(fā)方案,及時搭建出滲透率時變模型,進而明確優(yōu)勢滲流通道的描述與識別,兼顧注采關(guān)系的描述與量化,及時把握注采方案的調(diào)整及/或優(yōu)勢滲流通道綜合治理。
    2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種成熟油田二次開發(fā)之優(yōu)勢通道識別技術(shù),其特征在于,所述歷史擬合就是用油氣田實際生產(chǎn)的動態(tài)數(shù)據(jù)資料,通過油氣藏模擬試運算,來檢驗和修正油氣藏靜態(tài)的地質(zhì)模型,同時弄清油氣藏內(nèi)部壓力和流體動態(tài)分布狀況,使計算機模型與實際油氣藏保持一致。
    3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的一種成熟油田二次開發(fā)之優(yōu)勢通道識別技術(shù),其特征在于,所述可以描述與量化的波、體積及泄油體積是基于物質(zhì)流線技術(shù)的數(shù)值模擬;有限差分直接應(yīng)用△x、△y、△z,而物質(zhì)流線技術(shù)引入了△χ、△ψ、△τ流函數(shù)為新變量,由于每條流線都是可以追蹤的,所以可以計...

    【專利技術(shù)屬性】
    技術(shù)研發(fā)人員:王忠和
    申請(專利權(quán))人:北京華夏曉能石油技術(shù)有限公司
    類型:發(fā)明
    國別省市:北京;11

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