CN108457631A - 一种分注井分类测试调配设计方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种分注井分类测试调配设计方法,包括现场动态测试资料、井口压力波动、注水系统压力变化,吸水剖面测试资料等,对待测分注井进行分类统计,明确测试分注井分层流量测试次序,合理优化不同注水状况分注井测试井次,实现地质工艺一体化,合理优化分注井测调工作量。本发明结合现有分注井测试资料及注水现状,明确分注井测试调配次序,优化单井测试井次,有效控制现场测试调配工作量;增加分层流量变化快井测试井次,提升分层注水合格率;实现现场施工作业降本增效,提升油藏水驱开发效果,为油田生产降本增效打下坚实基础。
Description
技术领域
本发明属于油田注水及现场管理技术领域,涉及一种分注井分类测试调配设计方法。
背景技术
精细分层注水技术是低渗透油田提高采收率最经济有效的技术,近年来,针对不同注水开发技术需求,该技术不断优化完善,测调工艺技术不断提高,测调效率、成功率大幅提升,助推了油田注水开发水平的进步。目前除了部分特殊需求测试井外,分注井测试调配均按照固定周期进行人工作业测试,随着分注井数的不断增加,分注井测调工作量不断增加,即使测调工艺效率已经较高,但仍无法达到计划测调工作量,若采取不断增加测试设备及人员的方式,现场测试成本将大幅增加,因此生产现场存在大量分注井未达到设计测调次数或未进行测调,导致部分井无法达到分层配注要求,制约了油藏精细水驱开发效果。针对上述问题,提出了一种分注井分类测试调配设计方法,分析影响井下分层流量变化因素,结合现场动态测试资料,对待测分注井进行分类统计,明确急需测试井优先开展分层流量测试,部分分注井动态数据稳定,可适当减少测试井次,实现地质工艺一体化,合理优化分注井测调工作量,为油田生产降本增效打下坚实基础。
发明内容
本发明的目的在于解决目前分注井测试过程中存在的测试工作量大,部分井无法到达测试井次要求导致分层配注合格率下降快,增加现场测试设备及人员成本大,制约油藏水驱开发效果的问题。
为达到上述目的,本发明采用以下技术方案予以实现:
一种分注井分类测试调配设计方法,包括以下步骤:
步骤1:筛选正常注水井;
步骤2:收集正常注水井全井注水量,选取全井注水量达到配注要求的正常注水井;
步骤3:将达到配注要求的分注井的物性参数及上次测调时井口压力数据与目前注水压力相比,对分注井进行分类,并建立图版;依据井口压力波动不同,将分注井分为第一类测试调配分注井、第二类测试调配分注井和第三类测试调配分注井;
步骤4:对第一类测试调配分注井进行第一顺序测试井进行及时测试,并达到配注要求;
步骤5:对第二类测试调配分注井进行第二顺序测试井进行及时测试,并达到配注要求;
步骤6:对第三类测试调配分注井进行第三顺序测试井进行及时测试,并达到配注要求;
步骤7:第一类测试调配分注井结合现场实际情况进行加密测试,第三类测试调配分注井年测试调配次数不低于1次;
步骤8:测试项结束。
本发明进一步的改进在于:
步骤3中,对分注井进行分类如下:
i若井口压力波动大于1MPa,确定为第一类测试调配分注井;
ii若井口压力波动大于0.5MPa,但小于1MPa,确定为第二类测试调配分注井;
iii若压力波动小于0.5MPa,确定为第三类测试调配分注井。
步骤7中,第一类测试调配分注井加密测试不超过最大年测调井次。
与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:
本发明结合现有分注井测试资料及注水现状,明确分注井测试调配次序,优化单井测试井次,实现地质工艺一体化,合理优化分注井测调工作量,有效控制现场测试调配工作量;增加分层流量变化快井测试井次,提升分层注水合格率;实现现场施工作业降本增效,提升油藏水驱开发效果,为油田生产降本增效打下坚实基础。
附图说明
图1是本发明对分注井进行分类的示意图;
图2是本发明分注井分类测试调配设计方法的流程图。
其中:①-第三类测试调配分注井;②-第二类测试调配分注井;③-第一类测试调配分注井。
具体实施方式
下面结合附图对本发明做进一步详细描述:
参见图2,本发明分注井分类测试调配设计方法,包括以下步骤:
步骤1:筛选正常注水井。将部分采取特殊作业或其他原因未正常注水井筛选出,该部分井不做分类,结合生产需要明确测试调配顺序;
由于现场生产等原因,部分分注井无法正常注水,或根据地质需求进行相关测试等工作,本发明主要研究正常注水井。
步骤2:收集正常注水井全井注水量是否达到配注要求,将全井未达到配注要求井筛选出,该部分井不做分类,通过地面系统、地层物性等影响因素进行原因分析;
由于目前分注井均采取地面稳流阀注水流程,通常情况下,全井流量满足全井配注要求,若未达到全井配注要求,则需分析其原因;
若3个月内测试分层压力或相关压力及剖面测试,可参考动态测试数据,制定治理方案及具体措施;
步骤3:收集全井达到配注要求分注井物性参数及上次测调时井口压力数据,与目前注水压力相比,若井口压力波动大于1MPa或储层物性参数差,确定为第一类测试调配分注井③;若井口压力波动大于0.5MPa,但小于1MPa,储层物性参数较差,确定为第二类测试调配分注井②;若压力波动小于0.5MPa,且储层物性参数好,确定为第三类测试调配分注井①,按照上述方法建立图版,并进行分类。
油田注水系统正常压力波动范围不应过大,导致注水系统不稳定,影响油田注水效果,正常注水过程中,压力波动一般不超过1MPa,但是长庆油田树状注水系统,受地形、高差等因素影响大,因此部分井压力波动较大,因此将压力区间定位以上三个区间。压力波动应为持续压力变化,短时压力波动不在分类范围内,应为不同时间周期内压力明显变化;
同时考虑储层物性参数,本发明主要考虑制约储层吸水能力参数,如渗透率极差、渗透率及孔隙度等参数,综合计算其影响程度。
步骤4:对第一类测试调配分注井进行第一顺序测试井进行及时测试,并达到配注要求;
步骤5:对第二类测试调配分注井进行第二顺序测试井进行及时测试,并达到配注要求;
步骤6:对第三类测试调配分注井进行第三顺序测试井进行及时测试,并达到配注要求;
步骤7:第一类测试调配分注井结合现场实际情况进行加密测试,第三类测试调配分注井年测试调配次数不低于1次;第一类测试调配分注井加密测试应不超过最大年测调井次,若超过,则需结合其他治理措施;
三类分注井测调顺序可同时参考油藏物性,如渗透率极差,分层压力差等参数,进一步优化测调顺序,提升测试顺序可靠性。
步骤8:本轮测试项结束。
本发明的原理:
本发明通过分析影响井下分层流量变化因素,包括现场动态测试资料、井口压力波动、注水系统压力变化,吸水剖面测试资料等,对待测分注井进行分类统计,明确测试分注井分层流量测试次序,合理优化不同注水状况分注井测试井次,实现地质工艺一体化,合理优化分注井测调工作量。注水系统包括稳流阀组、高压注水井口、注水管柱、封隔器、配水器及井下附件组成,实现上游注水流程高压水顺利流向注水井内,同时控制全井注水量达到配注要求。
以上内容仅为说明本发明的技术思想,不能以此限定本发明的保护范围,凡是按照本发明提出的技术思想,在技术方案基础上所做的任何改动,均落入本发明权利要求书的保护范围之内。
Claims (3)
1.一种分注井分类测试调配设计方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤1:筛选正常注水井;
步骤2:收集正常注水井全井注水量,选取全井注水量达到配注要求的正常注水井;
步骤3:将达到配注要求的分注井的物性参数及上次测调时井口压力数据与目前注水压力相比,对分注井进行分类,并建立图版;依据井口压力波动不同,将分注井分为第一类测试调配分注井、第二类测试调配分注井和第三类测试调配分注井;
步骤4:对第一类测试调配分注井进行第一顺序测试井进行及时测试,并达到配注要求;
步骤5:对第二类测试调配分注井进行第二顺序测试井进行及时测试,并达到配注要求;
步骤6:对第三类测试调配分注井进行第三顺序测试井进行及时测试,并达到配注要求;
步骤7:第一类测试调配分注井结合现场实际情况进行加密测试,第三类测试调配分注井年测试调配次数不低于1次;
步骤8:测试项结束。
2.根据权利要求1所述的分注井分类测试调配设计方法,其特征在于,步骤3中,对分注井进行分类如下:
i若井口压力波动大于1MPa,确定为第一类测试调配分注井;
ii若井口压力波动大于0.5MPa,但小于1MPa,确定为第二类测试调配分注井;
iii若压力波动小于0.5MPa,确定为第三类测试调配分注井。
3.根据权利要求1所述的分注井分类测试调配设计方法,其特征在于,步骤7中,第一类测试调配分注井加密测试不超过最大年测调井次。
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Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN109558695A (zh) * | 2018-12-28 | 2019-04-02 | 中国石油天然气股份有限公司 | 一种分注井智能测试调配前配注压力的计算方法 |
CN111927410A (zh) * | 2020-08-06 | 2020-11-13 | 中国石油天然气股份有限公司 | 一种井-藏协同分注测试调节设计方法 |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2014039025A1 (en) * | 2012-09-04 | 2014-03-13 | Halliburton Energy Services, Inc. | Mud pulser with high speed, low power input hydraulic actuator |
CN104100243A (zh) * | 2013-04-08 | 2014-10-15 | 中国石油化工股份有限公司 | 减缓特高含水期多油层断块油藏层间干扰的三级细分方法 |
CN107461178A (zh) * | 2017-08-29 | 2017-12-12 | 中国海洋石油总公司 | 一种评价周期注水效果的方法 |
-
2017
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Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2014039025A1 (en) * | 2012-09-04 | 2014-03-13 | Halliburton Energy Services, Inc. | Mud pulser with high speed, low power input hydraulic actuator |
CN104100243A (zh) * | 2013-04-08 | 2014-10-15 | 中国石油化工股份有限公司 | 减缓特高含水期多油层断块油藏层间干扰的三级细分方法 |
CN107461178A (zh) * | 2017-08-29 | 2017-12-12 | 中国海洋石油总公司 | 一种评价周期注水效果的方法 |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
陈汶滨等: "基于指标特征模型的油藏注水开发效果定量化评价", 《石油学报》 * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN109558695A (zh) * | 2018-12-28 | 2019-04-02 | 中国石油天然气股份有限公司 | 一种分注井智能测试调配前配注压力的计算方法 |
CN111927410A (zh) * | 2020-08-06 | 2020-11-13 | 中国石油天然气股份有限公司 | 一种井-藏协同分注测试调节设计方法 |
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