CN108930530A - 多层水淹油藏w型井网火驱开发方法 - Google Patents
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Abstract
本发明为一种多层水淹油藏W型井网火驱开发方法,包括,步骤a、绘制油田地质开发井位图,按照油藏水淹区标画水淹强度和水淹小层数据;步骤b、连接油田地质开发井位图中的等高位形成多级等高线;步骤c、找出地质开发井位中的高点与低点,利用等高线和水淹分布规律,确定W型井网的注入井和对应水淹小层生产井,构成W型井网;步骤d、现场按照W型井网实施火驱开发。该方法能够有效抑制生产井气窜,减少火驱受效不均匀现象,并能有效减少现场投入,为下一步多层水淹油藏开发提供了又一途径。
Description
技术领域
本发明涉及油田开发技术领域,尤其涉及一种多层水淹油藏W型井网火驱开发方法。
背景技术
火驱是一种能大幅度提高稠油油藏采收率的开采技术,火驱就是利用地层原油中的重质组分作为燃料,利用空气或富氧气体作为助燃剂,采取自燃和人工点火等方法使油层温度达到原油燃点,并连续注入助燃剂,使油层原油持续燃烧,燃烧反应产生大量的热量,加热油层,使得油层温度上升至600~700℃,重质组分在高温下裂解,注入的气体、重油裂解生成的轻质油、燃烧生成的气体以及水蒸汽用于驱动原油向生产井流动,并从生产井采出。
目前火驱开发中,主要有两种驱替模式:一种是利用面积井网从注入井开始向各个生产井方向驱替;二是利用线性井网在注入井排前形成一条连续的燃烧前缘,向生产井排进行单向驱替。
以一多层水淹油藏火驱开发试验区块为例,开发初期采用面积井网开发,试验区块采取4注21采开发方式,一口注入井平均对应6口生产井,现场经过近一年的试验开发,效果非常不理想,主要表现在一是注入井多层注气水淹,前期的8层注气,后期只剩下1层有效;二是受效不均匀,下顷方向的生产井基本不受效。基于多层水淹油藏失败的面积开发井网经验,调整为线性井网开发,增加5口注入井,调整后即9注21采,经过4个多月的开发,生产井停井5口,试验区块整体表现在采油生产井气窜明显、套压升高现场管理难度大、每年的注入井投入资金巨大等问题。由此可以看出,面积井网在火驱中波及体积不够,线性井网单向受限突出,造成单层突进,气窜明显。
由此,本发明人凭借多年从事相关行业的经验与实践,提出一种多层水淹油藏W型井网火驱开发方法,以克服现有技术的缺陷。
发明内容
本发明的目的在于提供一种多层水淹油藏W型井网火驱开发方法,克服现有技术中存在的受效不均匀、气窜明显等问题,该方法能够有效抑制生产井气窜,减少火驱受效不均匀现象,并能有效减少现场投入,为下一步多层水淹油藏开发提供了又一途径。
本发明的目的是这样实现的,一种多层水淹油藏W型井网火驱开发方法,包括,
步骤a、绘制油田地质开发井位图,按照油藏水淹区标画水淹强度和水淹小层数据;
步骤b、连接油田地质开发井位图中的等高位形成多级等高线;
步骤c、找出地质开发井位中的高点与低点,利用等高线和水淹分布规律,确定W型井网的注入井和对应水淹小层生产井,构成W型井网;
步骤d、现场按照W型井网实施火驱开发。
在本发明的一较佳实施方式中,步骤c中,所述W型井网设置于4条等高线上,所述注入井包括位于顶部等高线上的3口高位注入井,相邻两口高位注入井之间设置1口低位注入井,2口低位注入井位于自上而下第3条等高线上,3口高位注入井和2口低位注入井构成W型结构,在W型结构的两侧和W型结构的中部设置多口生产井,所述生产井的数量为21口。
在本发明的一较佳实施方式中,各所述高位注入井的注气量小于各所述低位注入井的注气量。
由上所述,本发明提供的多层水淹油藏W型井网火驱开发方法具有如下有益效果:
本发明提供的多层水淹油藏W型井网火驱开发方法中,井网设计新颖,现场实施效果理想,受效面积和波及体积大,可以实现在有效注气单元内的注采井网对应关系,能有效地解决面积井网波及体积不够及线性井网单层突进、气窜明显等问题;本发明提供的多层水淹油藏W型井网火驱开发方法节约资源,安全可控,便于管理;本发明提供的多层水淹油藏W型井网火驱开发方法循序渐进,实现多层水淹油藏稳步开发,注入井和生产井可循环利用,有效降低生产成本。
附图说明
以下附图仅旨在于对本发明做示意性说明和解释,并不限定本发明的范围。其中:
图1:为本发明的多层水淹油藏W型井网火驱开发方法中采用的W型井网的结构示意图。
图中:
11、高位注入井;12、低位注入井;2、生产井。
具体实施方式
为了对本发明的技术特征、目的和效果有更加清楚的理解,现对照附图说明本发明的具体实施方式。
本发明提供一种多层水淹油藏W型井网火驱开发方法,适用于火驱注入井油层在2层以上的水淹油藏,其实施步骤包括,
步骤a、绘制油田地质开发井位图,按照油藏水淹区标画水淹强度和水淹小层数据;
步骤b、连接油田地质开发井位图中的等高位形成多级等高线;
步骤c、找出地质开发井位中的高点与低点,利用等高线和水淹分布规律,确定W型井网的注入井和对应水淹小层生产井,构成W型井网,W型井网的结构如图1所示;
步骤d、现场按照W型井网实施火驱开发。
实施例
在某一多层水淹油藏试验区中实施本发明的多层水淹油藏W型井网火驱开发方法,具体的实施过程如下:
步骤a、绘制油田地质开发井位图,按照油藏水淹区标画水淹强度和水淹小层数据;
步骤b、连接油田地质开发井位图中的等高位形成多级等高线;
步骤c、找出地质开发井位中的高点与低点,利用等高线和水淹分布规律,在4条等高线上设置W型井网(等高线的具体级数可以根据生产实际确定),确定注入井5口,其中在顶部等高线上间隔设置3口高位注入井11,相邻两口高位注入井11之间设置1口低位注入井12,2口低位注入井12位于自上而下的第3条等高线上,3口高位注入井11和2口低位注入井12构成W型结构,在W型结构的两侧和W型结构的中部设置多口生产井2,所述生产井2的数量为21口。
W型井网的受效面积更大,波及体积也大,主要解决了面积井网中注入井下部采油井不见效的问题,W型井网的底部设计2口低位注入井12,能提高底水水淹条件下的火驱波及体积。
W型井网可以实现在有效注气单元内的注采井网对应关系,对于水淹油藏火驱开发更为适用,同时可以继续向边部扩大,提高火驱波及体积,提高开发效果。
步骤d、按照前述的W型井网结构,在现场打设注入井和生产井,实施火驱开发。
其中,因为多层水淹区多为底水,底部压力较高,且水体较大,为减少注入井后期水淹,3口高位注入井11的注气量较小;2口低位注入井12的注气量大于3口高位注入井11的注气量,目的是将水体压远,实现多层点火。
在W型井网火驱开发中,一旦火驱不断深入,底部水淹加剧,只有2口低位注入井12被水淹,3口高位注入井11均可正常开发,不会影响火驱后期的开发效果。
W型井网火驱开发,解决了面积井网中的对应关系不理想和下顷方向生产井油井没有套压、注气不见效的难题;同时解决了线性井网中单层突进、气窜明显等问题,避免因注入井较多导致的投产资金大的问题。
当前W型井网中的生产井剩余储量开发完毕后,当前3口高位注入井将继续作为新的井网的低位注入井,实现压水锥,继续向上推进确定出2口新的高位注入井,新的高位注入井位于相邻两口低位注入井之间,构成倒置W型井网,这样循环开发,保证火驱开发效果,减少注入井和生产井开设工作量,以此类推,完成多层水淹油藏试验区的火驱开发。现场实施过程中,受效均衡驱替,生产井正常生产,证明了W型井网适应于多层水淹油层的开发。
由上所述,本发明提供的多层水淹油藏W型井网火驱开发方法具有如下有益效果:
本发明提供的多层水淹油藏W型井网火驱开发方法中,井网设计新颖,现场实施效果理想,受效面积和波及体积大,可以实现在有效注气单元内的注采井网对应关系,能有效地解决面积井网波及体积不够及线性井网单层突进、气窜明显等问题;本发明提供的多层水淹油藏W型井网火驱开发方法节约资源,安全可控,便于管理;本发明提供的多层水淹油藏W型井网火驱开发方法循序渐进,实现多层水淹油藏稳步开发,注入井和生产井可循环利用,有效降低生产成本。
以上所述仅为本发明示意性的具体实施方式,并非用以限定本发明的范围。任何本领域的技术人员,在不脱离本发明的构思和原则的前提下所作出的等同变化与修改,均应属于本发明保护的范围。
Claims (3)
1.一种多层水淹油藏W型井网火驱开发方法,其特征在于,包括,
步骤a、绘制油田地质开发井位图,按照油藏水淹区标画水淹强度和水淹小层数据;
步骤b、连接油田地质开发井位图中的等高位形成多级等高线;
步骤c、找出地质开发井位中的高点与低点,利用等高线和水淹分布规律,确定W型井网的注入井和对应水淹小层生产井,构成W型井网;
步骤d、现场按照W型井网实施火驱开发。
2.如权利要求1所述的多层水淹油藏W型井网火驱开发方法,其特征在于,步骤c中,所述W型井网设置于4条等高线上,所述注入井包括位于顶部等高线上的3口高位注入井,相邻两口高位注入井之间设置1口低位注入井,2口低位注入井位于自上而下第3条等高线上,3口高位注入井和2口低位注入井构成W型结构,在W型结构的两侧和W型结构的中部设置多口生产井,所述生产井的数量为21口。
3.如权利要求2所述的多层水淹油藏W型井网火驱开发方法,其特征在于,各所述高位注入井的注气量小于各所述低位注入井的注气量。
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