李健
摘要:油藏中的原油,經(jīng)過多次不同方式的開采之后,仍然保存在油藏之中的原油即為剩余油。剩余油開采難度較大,但作為中后期油田提高產(chǎn)能的可靠途徑,是不少油田企業(yè)必須面臨的問題之一。本文簡要討論了剩余油研究的現(xiàn)狀,希望可供研究人員參考。
關(guān)鍵詞:剩余油;分布;影響因素;數(shù)值模擬
以往在油田開發(fā)、動態(tài)分析、方案編制等工作中,主要應(yīng)用原始的測試等資料,采用油藏工程常規(guī)方法分析潛力、擬定措施,這種定性研究難以滿足油田特高含水期精細(xì)分析、精細(xì)挖潛的要求。而油藏數(shù)值模擬技術(shù)就是一種更快速、更直觀、信息處理更加迅速進(jìn)行油藏精細(xì)描述、油藏定性評價的一種手段,對剩余油分布等研究達(dá)到量化描述水平,為油田特高含水期的精細(xì)挖潛提供有利條件。剩余油研究,作為中后期提高油田產(chǎn)能的可靠途徑,備受研究者關(guān)注。簡要分析了影響剩余油分布的兩個因素:地質(zhì)因素與開發(fā)因素,同時對剩余油分布研究中的方法,結(jié)合實(shí)例進(jìn)行了簡單探討。最后對數(shù)值模擬研究結(jié)果的不確定性進(jìn)行了討論,以提升數(shù)值模擬方法的精度。
1.剩余油分布的影響因素
1.1地質(zhì)因素
沉積微相的展布是控制油水平面運(yùn)動的主要因素。研究發(fā)現(xiàn),剩余油分布因素主要為以下幾點(diǎn):1)空間中的砂體幾何展布形態(tài)。砂體頂--底界面的起伏形態(tài)、油層的構(gòu)造控制著剩余油的形成分布,除此之外,還影響著油井的生產(chǎn)。2)存在著不同的微相物性。不同的微相物性之間存在差異,此種差異會影響油井的生產(chǎn)能力。3)砂體內(nèi)部結(jié)構(gòu)。砂體內(nèi)部結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出向上的韻律性。研究發(fā)現(xiàn),在正韻律的油層頂部易形成剩余油富集,在反韻律油層的底部易形成剩余油富集,在復(fù)合韻律層垂直向上會出現(xiàn)滲透段,易形成剩余油富集。
1.2開發(fā)因素
1)井網(wǎng)分布不均勻。對于整個開采區(qū)沒有分層系開采,而是采用一個井網(wǎng),這種情況會引起層位井網(wǎng)的不均勻,容易形成剩余油。當(dāng)井網(wǎng)分布不均勻時,一些油藏區(qū)域中分布有井網(wǎng),一些油藏區(qū)域無分布井網(wǎng),則這些無井網(wǎng)油藏區(qū)域會存在較多的剩余油。
2)開采區(qū)域各地層段的滲透率。在多層開采的前提下,地層各段的滲透率不同,則會影響啟動壓差。若在同一個啟動壓差下工作,低滲透層會出現(xiàn)不動用現(xiàn)象,形成剩余油富集。
3)相帶與注采井之間的配置關(guān)系。在進(jìn)行注水層選擇時,要考慮沉積微相展布。注水層是由不同相帶的砂體組成,因此各層的滲透率不盡相同,各層之間的吸水能力也有所差異。
4)有采油井無注水井的區(qū)域。油藏中的原油經(jīng)過一段時間的開采后,地層壓力下降,若無注水井進(jìn)行增壓,則剩余油無法開采出來,因此會形成剩余油富集的死油區(qū)。有注水井無開采井的區(qū)域,由于沒有生產(chǎn),該區(qū)域的地層壓力將會維持不變,但注水井的吸水能力較低。對于無注水井無開采井的情況,由于儲層沒有被使用,剩余油的飽和度不會發(fā)生變化。
2.數(shù)值模擬方法在剩余油分布研究中的應(yīng)用
對于油田企業(yè)來講,開展剩余油研究的目的就是為了更好地開發(fā)資源,而其中的關(guān)鍵一步就是要掌握剩余油在空間上的分布情況。就目前來看,進(jìn)行剩余油研究的方法有多種,主要包括地質(zhì)方法、油藏工程、試井以及數(shù)值模擬方法、室內(nèi)試驗(yàn)等。而油藏的數(shù)值模擬方法是剩余油研究中應(yīng)用最為廣泛的方法之一。相比于其他研究方法,該方法具備操作簡便,節(jié)省資源等優(yōu)點(diǎn),因此在剩余油研究方面有著多重優(yōu)勢。學(xué)者們也使用該方法進(jìn)行過多次剩余油分布研究,郭鳴黎利用數(shù)值模擬方法對復(fù)雜斷塊油田進(jìn)行剩余油分布特性研究,研究成果在該區(qū)塊的開發(fā)中取得了不錯的效果。張彥輝等使用該方法對大慶油田三類油層聚合物進(jìn)行了模擬研究,獲得了剩余油在不同時間段內(nèi)的分布情況,為日后的開采提供了便利。該方法的最大特點(diǎn)為可以定量預(yù)測剩余油的分布特性,具有強(qiáng)大的功能,但仍然存在著些弱點(diǎn),除了受制于研究者的經(jīng)驗(yàn)和水平之外,研究結(jié)果還容易受到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性的影響。
3.研究結(jié)果不確定性探討
油藏數(shù)值模擬方法是在研究過程中通過計算機(jī)協(xié)助,依托油藏地質(zhì)模型、數(shù)值模型以及滲流數(shù)學(xué)物理方程來表征油水運(yùn)動規(guī)律和剩余油分布特性的一種方法。由于該方法在各個環(huán)節(jié)都有可能存在不確定性,所以需要進(jìn)一步探討。
3.1數(shù)據(jù)收集過程中的不確定性
在進(jìn)行地質(zhì)建立模型和油藏的數(shù)值模擬過程中,需要收集該油藏的完整實(shí)際的井位數(shù)據(jù)、測井?dāng)?shù)據(jù)、地質(zhì)研究數(shù)據(jù)、油藏物性化驗(yàn)分析數(shù)據(jù)、井措施、生產(chǎn)數(shù)據(jù)以及監(jiān)測數(shù)據(jù)等,從而更加精確的進(jìn)行數(shù)據(jù)建模。但這些數(shù)據(jù)存在著先天性的誤差,比如,設(shè)備的測量誤差和人為的測量誤差等。除此之外,還存在著多解性的可能,將會從根本上導(dǎo)致原始油水分布數(shù)據(jù)的不確定性,從而導(dǎo)致數(shù)值模擬方法針對剩余油分布特性預(yù)測的準(zhǔn)確性。
3.2地質(zhì)模型的不確定性
完全隨機(jī)模擬技術(shù)是傳統(tǒng)的三維建模中常見的方法之一。隨著對精確度提出了更高的要求,得益于科學(xué)技術(shù)的發(fā)展?,F(xiàn)在常用的建模方法會以前期多收集的數(shù)據(jù)為主約束,例如,沉積相、地震、巖相、砂體的展布形態(tài)等,之后利用軟件中自帶的隨機(jī)算法進(jìn)行“半確定性”建模方法。由此看出,“半確定性”建模方法對前期數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性要求更高。除此之外,油藏構(gòu)造的不同會嚴(yán)重影響建立模型的精度,構(gòu)造比較復(fù)雜的地層建模的復(fù)雜性與特殊性,都會使三維地質(zhì)建模的不確定性大大增加,會給之后的研究工作帶來難題。
3.3建模及數(shù)值模擬軟件的不確定性
在將地質(zhì)三維模型搭建后,需要利用專業(yè)軟件進(jìn)行數(shù)值模擬。進(jìn)行數(shù)值模擬的中心思想便是將實(shí)際的油藏抽象化,并通過網(wǎng)格劃分,求解計算來動態(tài)模擬油藏中油水的滲流過程。在模擬過程中,每個網(wǎng)格被賦予一套油藏數(shù)據(jù)值,每個網(wǎng)格可被視為一個均質(zhì)體。之后通過微分均勻模型來實(shí)現(xiàn)宏觀上的油藏非均勻性。但是在實(shí)際中,油藏模型是一個絕對的非均質(zhì)模型,因此通過上述方法來進(jìn)行數(shù)值模擬大大減弱了油藏的非均質(zhì)性,降低了數(shù)值模擬的精度。
該過程中的數(shù)值模型是利用差分,將數(shù)學(xué)物理模型轉(zhuǎn)換為動態(tài)參數(shù)關(guān)系的代數(shù)方程組,使本來在時間與空間上連續(xù)的數(shù)學(xué)模型變?yōu)椴贿B續(xù)的數(shù)學(xué)模型,這樣一來,可能會造成數(shù)值彌散,且數(shù)值模型的近似程度與差分格式等有關(guān),這些都是客觀上無法避免的誤差。因此以上因素均會影響油藏數(shù)值模擬的精確度。
3.4數(shù)值模擬歷史擬合精度的不確定性
除了以上三個不確定因素外,油藏數(shù)值模歷史擬合也是影響精度的一大因素。歷史擬合需要對整個油藏儲量、地層數(shù)據(jù)、產(chǎn)油量、產(chǎn)水量以及單井產(chǎn)量等進(jìn)行擬合,擬合精度會影響剩余油分布特性研究的精確度。
4.結(jié)論與認(rèn)識
油藏數(shù)值模擬已成為油田開發(fā)研究、解決油田開發(fā)決策問題的強(qiáng)有力的工具,在衡量油田開發(fā)效果的好壞,預(yù)測投資,對比油田開發(fā)方案,評價提高采收率方法等方面應(yīng)用極為廣泛。剩余油分布特性一直是研究者在油田中后期開發(fā)過程中的重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)容。經(jīng)過多年發(fā)展,油藏數(shù)值模擬方法逐漸成為被廣泛應(yīng)用的方法之一。該法與其他方法相比具備多重優(yōu)勢,但仍存在些不足,主要體現(xiàn)在數(shù)值模擬的精度方面。因此在使用該法進(jìn)行研究時,要注意建模的合理性以及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,減少不確定性,從而降低剩余油開采中的風(fēng)險。
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