《剩余油分布研究》PPT课件

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1、§6—2剩余油分布研究剩余油分布问题,是油田开发地质研究的核心问题。只有准确掌握油藏剩余油气的分布状况,才能采取正确的对策与措施予以有效采出,从而获取油田开发的最佳效果。剩余油的分布在各具体油藏各有特点、千差万别,在一些孔隙结构复杂、油藏的储集空间与渗流通道原本就不十分清楚的油藏中,比如裂缝型油藏、溶蚀缝洞型油藏等,其剩余油分布的细节至今仍不甚清楚。虽然如此,但就一般孔隙性砂岩油藏来说,其剩余油分布仍具有一定的规律性。我们就剩余油的剖面、平面分布和微观分布的基本特点分述如下。一、剩余油剖面分布1.油层剖面动用的一般情况在描述或

2、展示油层剖面动用情况时,主要使用油层剖面动用程度这一概念。所谓油层剖面动用程度,是指在射开的有效厚度油层中受到有效驱替开采的油层厚度比例。即:公式中:-----油层剖面动用程度,-----油层动用厚度-----油层射开的总厚度剩余油剖面分布所谓出油的油层,就是在开发中受到有效驱替开采的油层,就是参与注采流动的那部分油层。这些油层储集的油气受到有效的驱替开采(动用),其厚度占总射开有效厚度的比例,就可展示油层剖面的动用程度。可以根据注水井吸水剖面测试资料、采油井出液剖面测试资料,来判定油层剖面动用情况和动用程度,还可以用水淹层测

3、井解释资料、剩余油测井资料、检查井密闭取心分析资料等,来判定油层剖面动用情况和动用程度。剩余油剖面分布我国的碎屑岩油藏主要为陆相沉积储集层,油层层数较多,非均质性较严重是其主要特点。根据我国注水开发的碎屑岩油藏资料,全井油层的剖面动用程度一般只在40%--80%左右,油层条件极好者可以超过80%,但鲜有超过90%者。而油层条件较差、剖面非均质性严重的油藏,其剖面动用程度可低至40%以下。这就是说,多数油藏的油层在剖面上都有约1/3左右的未动用厚度(参见表6-2-1)。怎样提高油层的剖面动用程度,是油藏开发中的一个重要研究课题。

4、表6-2-1大庆油田不同渗透率级差油层的剖面动用情况(38口井资料)地区渗透率级差统计层数统计厚度出油不出油层数厚度厚度比例层数厚度厚度比例萨南<5195295.2155250.386.54038.913.5>510360.72623.638.87737.361.2杏南<3196559.5142492.488.05467.112.0>3643392.82854.313.8615338.586.2剩余油剖面分布图6-2-1为大庆油田的130—32井在笼统注水时的吸水剖面,该井共射开31个层段,但吸水好的只有11个层,微弱吸水的有

5、5个层,不吸水有11个层。图6-2-1130—32井笼统注水吸水剖面图剩余油剖面分布2.剩余油的剖面分布特征剩余油的剖面分布,显示如下特征。(1)层间差异导致在低渗透层中存在较多的剩余油在我国,陆相砂岩油田占多数,油层层数多、非均质性强是其主要特点。比如,大庆的萨、葡、高油层,最多时可以细分达136个小层,辽河、胜利的主力油层也多是这种情况。在多油层并有较强非均质性的情况下,合理划分开发层系是必要的,但即便按照很细的划分思想划分2套、3套、4套开发层系,也仍然大量存在多层合采的情况。剩余油剖面分布在注水开发中,在多层合采的情况

6、下,高渗透层吸水多、水推快、水洗充分;而低渗透层则吸水少、水推慢、水洗差,剩余油较多。尤其当层间差异较大、渗透率相差较为悬殊时,那些渗透率很低的差油层甚至可能处于不吸水,不出液的基本未动用状况。显然,这样的低渗透层剩余油较多(图6-2-2)。图6-2-2层间差异导致低渗透层中的剩余油剩余油剖面分布例如,大庆油田初期开发层系划分较粗,多采用1--2套井网开发,结果发现一套井网开发时,主要是渗透率高的河道砂体油层发挥作用,厚度动用仅达30%--60%,很大一部分低渗透油层未得到动用。后来通过细分开发层系调整为3—4套井网,油层剖面

7、动用程度显著提高。剩余油剖面分布(2)厚油层剖面水洗差导致上部存在较多的剩余油油层厚度对注入水水洗程度的影响,我们在上一章中已做过介绍。一般来说,在油层较薄时,注入水的重力作用不明显,油层剖面水洗程度较高,剩余油较少。但对厚油层来说,注入水在水平推进的同时,由于油水密度差异明显,因而在重力作用下注入水存在一个下渗的作用,从而导致厚油层下部水洗好而上部水洗差,使其剖面动用程度显著降低,从而在厚油层的中上部存在较多的剩余油。特别当厚油层存在较大的层内非均质性且为正韵律油层时,这种差异将更为扩大,油层剖面动用程度更加降低,其中、上部

8、的油层更难水洗到,从而留下较多的剩余油。剩余油剖面分布在注蒸汽开采厚层稠油时,情况与注水开采厚层稀油正好相反。因为蒸汽比稠油密度低出许多,因而蒸汽在厚油层中水平推进的同时,还有很强的向上超覆的作用,从而造成上部油层水洗好而下部油层水洗差,在油层的中下部留下较多的剩余油。剩余油

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