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        關(guān)于油田注水開發(fā)的動態(tài)研究

        2020-06-27 14:06:18李恒娟
        石油研究 2020年4期
        關(guān)鍵詞:開發(fā)

        李恒娟

        摘要:注水開發(fā)是指在油田開發(fā)過程中通過自然能量產(chǎn)能后,采用注水技術(shù)實現(xiàn)油田二次開采的一項重要技術(shù),油田注水開發(fā)能有效提高采收率,提高油田的經(jīng)濟效益。在油田注水開發(fā)過程中,需要對注水前后油藏儲層變化情況、水注入的方向以及注水效果,運用示蹤劑檢測技術(shù)、分層動態(tài)分析技術(shù)、注水剖面測試技術(shù)以、弱水淹厚度技術(shù)、水淹圖分析技術(shù)及注水主流線分析技術(shù)等方法對注水狀況進行動態(tài)分析,對注水方案進行及時調(diào)整,以達到最佳注水和開發(fā)效果。

        關(guān)鍵詞:油田注水;開發(fā);動態(tài)研究

        1 引言

        注水開發(fā)是油田二次開發(fā)的重要舉措,由于油藏儲層地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜,油田的一次開發(fā)通常只是自然產(chǎn)能部分,如果油田只進行一次開發(fā)就會造成資源的嚴(yán)重浪費,生產(chǎn)周期就會極大縮短,生產(chǎn)成本也會明顯增加,需要對油田實施二次開發(fā)[1]。在油田二次開發(fā)注水作業(yè)中,不同地質(zhì)環(huán)境以及不同儲層的油藏,由于儲量、孔隙度及滲透率的不同,注水量及注水方式存在較大差異,因此油田的注水開發(fā)需要進行動態(tài)研究,及時調(diào)整注水方案,提高油田的二次開發(fā)效率。

        2 油田注水開發(fā)動態(tài)分析技術(shù)

        2.1 示蹤劑檢測技術(shù)

        示蹤劑是為了研究、觀察及測量某種物質(zhì)在指定過程中的性質(zhì)或行為而加入的一種標(biāo)記物,在油田注水開發(fā)中,可以采用示蹤劑檢測技術(shù)對注水量及注水方向進行檢測,其主要優(yōu)點是即使是濃度非常低,也能夠清晰的顯示出溶解劑的存在及流動方向和流動速度。利用示蹤劑對注水開發(fā)進行動態(tài)分析時,可對見劑的時間、見劑的數(shù)量、水驅(qū)的速度等對所跟蹤的物質(zhì)運動情況進行檢測,進而開展相關(guān)的分析并作出科學(xué)的結(jié)論[2]。運用示蹤劑檢測技術(shù)可以對油井之間的動態(tài)連通性以及水流方向做出評價,并據(jù)此對油田的注水開發(fā)效果做出分析評價。

        2.2 注水井分層動態(tài)分析技術(shù)

        注水井分層動態(tài)分析技術(shù)是針對油田二次注水開發(fā)的一項技術(shù),注水井的作用非常重要,通過對注水井進行分層動態(tài)分析,可以更加有效的提高指示曲線的參考價值。在油田注水實踐中,如果應(yīng)用常規(guī)的多層動態(tài)分析技術(shù),所獲得的指示曲線的斜率為負(fù)值,其參考應(yīng)用價值不大。但是應(yīng)用注水井多層動態(tài)分析技術(shù),則能夠有效幫助工程技術(shù)人員準(zhǔn)確的分析出得出不同時期不同層次吸水剖面圖,以采取更加有效的措施精確的控制油田的注水時間和注水量。

        2.3 注水剖面測試技術(shù)

        在油田注水開發(fā)中,可以應(yīng)用注水剖面測試技術(shù)對注水開發(fā)進行動態(tài)分析研究,該項技術(shù)包括氧活化法、同位素示蹤劑法及直讀電磁流量法等多種不同的技術(shù)方法,每種技術(shù)都具有各自的優(yōu)點和適用范圍,有時則需要幾種方法綜合運用。如:氧活化方法主要用于對不同層段的不同反應(yīng)判斷出注水井的水流在不同層段的流動速度;同位素示蹤劑用于檢測不同層段的吸水強度,同位素的注入量多,表明該層段的吸水能力強;直讀電磁流量法則用來分析判斷不同層段的吸水性能,也可用于注水井大范圍高精度測量。通過應(yīng)用注水剖面測試分析技術(shù),可以精確的掌握注水時間和注水量,促進采收率的提升[3]。

        2.4 水淹圖分析技術(shù)

        在油田注水開發(fā)中通過收集、分析和整理油井含水率數(shù)據(jù)資料,繪制出各個層段的水淹狀況圖,能夠更加直觀地反應(yīng)出各層段的含水率,進而對注水時間和注水量做出動態(tài)分析。同時,也可以通過對油田注水開發(fā)的動態(tài)檢測資料或利用飽和度測井資料對油井水淹圖進行分析判斷。

        2.5 弱水淹厚度分析技術(shù)

        采用弱水淹厚度分析技術(shù),能夠準(zhǔn)確的計算出各層段的含有飽和度,其方法是通過應(yīng)用雙感應(yīng)曲線以及自然電位,計算出各層段的弱水淹厚度系數(shù),不同的系數(shù)表示具有不同的含油飽和度,系數(shù)越大,預(yù)示著含油飽和度越低。

        2.6 注水主流線分析技術(shù)

        注水主流線分析技術(shù)是油田注水開發(fā)動態(tài)研究的另一項技術(shù),該項技術(shù)需要與其他數(shù)據(jù)資料相結(jié)合。如:結(jié)合動態(tài)監(jiān)測數(shù)據(jù)資料,通過對見劑的時間、見劑的數(shù)量、注水驅(qū)動速度對注水開發(fā)進行動態(tài)分析,繪制不同層段的注水主流線分析圖。工程技術(shù)人員注水主流分析圖,能夠直觀的判斷出每個層段的注水?dāng)?shù)量和注水的流動方向,并依此對注水做出技術(shù)上的調(diào)整。

        3 油田注水開發(fā)的動態(tài)分析

        3.1 對含水上升率的分析

        對油藏儲層含水率上升狀態(tài)進行分析,是油田注水開發(fā)動態(tài)分析的重要技術(shù)之一。如果油藏的含水率保持在持續(xù)穩(wěn)定的上升狀態(tài),并且上升率穩(wěn)定保持在合理范圍內(nèi),說明油藏開發(fā)的效果良好,處于比較理想的開發(fā)狀態(tài)。如果含水上升率不穩(wěn)定且經(jīng)常發(fā)生變化,呈下降態(tài)勢并超出正常范圍,則表明油田開發(fā)狀態(tài)不良,需要做出相應(yīng)的開發(fā)調(diào)整和技術(shù)調(diào)整[4]。

        3.2 對含水上升率與采出程度之間的關(guān)系分析

        含水率與采出程度之間的對應(yīng)關(guān)系對油田注水開發(fā)動態(tài)分析有較大幫助,通過對含水率與采出程度數(shù)據(jù)之間的相互關(guān)系制作成曲線圖并進行對比分析,可以準(zhǔn)確的判斷出油田的注水開發(fā)狀態(tài)。例如,假設(shè)油田的含水率在緩慢上升的過程中并且逐步向40%采出程度曲線靠近,說明油田注水開大狀態(tài)良好,具有較大的開發(fā)潛力,否則就必須對注水方案進行技術(shù)性調(diào)整。

        3.3 對含水率與含水上升率之間的關(guān)系分析

        強化對油藏儲層含水率和含水上升率之間的關(guān)系研究,能進一步提高油田注水開發(fā)有效性的動態(tài)研究。通過研究得知,二者之間的關(guān)系呈典型的“S”型曲線關(guān)系,通過對二者之間的關(guān)系曲線進行研究,可得出:第一,如果油藏儲層含水率與含水上升率之間的關(guān)系曲線沒有明顯的變化規(guī)律可循,說明油田注采井網(wǎng)布局不合理,需要做進一步完善。第二,如果油田的含水上升率隨著含水率的上升而上升并達到理論值,說明油田的現(xiàn)有開發(fā)狀態(tài)非常好[5]。

        4 結(jié)語

        綜上所述,油田注水開發(fā)的動態(tài)分析,是油田二次開發(fā)的重要舉措,對提高采收率和油田效益具有重要的促進作用。在生產(chǎn)實踐中,通常要采用多種分析手段和技術(shù)措施對油田注水開發(fā)進行動態(tài)分析,以達到最佳分析效果和實現(xiàn)最大經(jīng)濟效益。因此要不斷的加強對油田注水開發(fā)動態(tài)分析技術(shù)的研究,進而提高油田的開發(fā)程度和采收率,促進油田企業(yè)的健康發(fā)展。

        參考文獻:

        [1]張婷婷.油田注水開發(fā)動態(tài)分析研究[J].石油化工,2016(49):232.

        [2]蔣艷.油田注水開發(fā)動態(tài)分析[J].化工管理,2019(24):148.

        [3]薛東.富昌油田區(qū)塊注水開發(fā)動態(tài)分析及效果評價[J].石化技術(shù),2015(5):167.

        [4]趙忠義.油田注水開發(fā)動態(tài)分析[J].內(nèi)蒙古石油化工,2012(10):28-29.

        [5]趙繪青.奈曼油田注水開發(fā)動態(tài)分析[J].中小企業(yè)管理與科技,2016(3):72.

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