CN110761755B - 一种低渗透油田水驱开发效果评价方法 - Google Patents

一种低渗透油田水驱开发效果评价方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种低渗透油田水驱开发效果评价方法,包括以下步骤,第一步,评价单元划分;第二步,收集评价单元里的开发井月生产动态数据;第三步,计算评价单元液量方差和含水方差,制作同一时间不同评价单元交汇图版,评价不同单元水驱效果;第四步,制作不同时间同一评价单元交汇图版,评价同一单元历年水驱效果变化趋势;第五步,计算同一评价单元所有生产井历年水驱含水指数和水驱液量指数;第六步,制作同一时间不同生产井交汇图版,评价对比同一评价单元不同生产井水驱效果;第七步,评价该井历年水驱效果变化趋势。形成了不同评价单元、不同生产井、不同时间段的水驱开发效果评价方法,适应性强,操作简单,利于现场大规模应用及推广。

Description

一种低渗透油田水驱开发效果评价方法
技术领域
本发明属于油气田开发中油藏工程技术领域,具体涉及一种低渗透油田水驱开发效果评价方法。
背景技术
低渗透油藏由于储层物性差、非均质性强,含水随采出程度的关系主要表现为S型,低含水期的主要开发特征是含水上升速度较慢,递减较小;中高含水期表现为含水上升速度快,递减大;高含水期时含水上升速度变缓,递减变小。而且在中含水阶段以后,采液指数略有上升,采油指数直线下降;说明对于低渗透油藏来说,中、低含水阶段是主要的采油阶段,中含水阶段以后,靠提液来增加采油量可行性不大。随着低渗透油藏水驱开发的逐步深入,各井组间水驱开发效果差异增大,那么如何通过低渗透油田水驱开发效果评价掌握油藏整体或不同部位非均质性加剧趋势,抑制含水上升速度,评价水驱开发的波及效果,评价已实施措施的开发效果,则至关重要,为油田开发管理、开发技术政策调整及开展措施治理提供依据,尽量多的在中低含水阶段多采油。
目前低渗透油田水驱开发效果评价的方法存在着以下缺点:一是现有的动态开发指标(如含水、液量等指标)不能全面的反映和评价水驱开发效果;二是一些计算参数(吸水厚度、地层压力、级差等指标)由于检测(如岩心测试、示踪剂检测等)费用昂贵、测试周期长,不能做到大面积、连续的实时监测,无法对水驱过程的动态效果和储层的非均值性变化实现快速描述;三是目前的评价方法主要借鉴于东部中高渗油藏(液量大,渗透率高),许多参数难于求全求准,影响评价效果;四是目前大多数评价方法由于参数多、步骤复杂要求高不利于现场的大规模推广应用。
发明内容
本发明的目的是为了提供一种低渗透油田水驱开发效果评价方法,以解决现有技术当中参数难以获得,适用性窄的范围。
一种低渗透油田水驱开发效果评价方法,包括以下步骤:
第一步,评价单元划分;
第二步,收集不同评价单元里的开发井月生产动态数据,数据包括月生产液量和含水量;
第三步,通过月生产液量和含水量,计算评价单元液量方差和含水方差,制作同一时间不同评价单元交汇图版,评价不同单元水驱效果;
第四步,利用评价单元的液量方差和含水方差制作不同时间同一评价单元交汇图版,评价同一单元历年水驱效果变化趋势;
第五步,通过月生产液量和含水量,计算同一评价单元所有生产井历年水驱含水指数和水驱液量指数;
第六步,利用水驱含水指数和水驱液量指数指标制作同一时间不同生产井交汇图版,评价对比同一评价单元不同生产井水驱效果;
第七步,利用水驱含水指数和水驱液量指数指标制作同一生产井不同时间交汇图版,评价该井历年水驱效果变化趋势,根据该井历年水驱效果变化趋势,对该井进行调整措施。
所述第一步中,评价单元的划分方法为,将在同一个低渗透油藏中,储层物性相近、区域位置连片、储层改造规模相当和投产时间相近的井划分为一个评价单元。
所述储层物性相近指有效厚度的平均值相差20%以内、孔隙度的平均值相差10%以内以及渗透率的平均值相差50%以内,所述的储层改造规模相当指储层改造方式相同且加砂或陶粒规模的平均值相差20%以内,所述的投产时间相近为投产时间相差一年以内。
所述第三步中,通过同一时间不同评价单元交汇图版评价不同单元水驱效果的方法为,液量方差和含水方差越大,该评价单元储层非均质性越强;液量方差越大,水驱效果越差;含水方差越大,窜流通道越发育。
所述第四步中,通过不同时间同一评价单元交汇图版评价同一单元历年水驱效果变化趋势的方法为,液量方差和含水方差变小,储层非均质性变弱;液量方差变小,水驱效果变好;含水方差变小,窜流通道得到抑制。
所述第五步中,水驱含水指数和水驱液量指数的计算方法为,某口井的水驱含水指数为某口井含水量与所处评价单元平均含水量之差除以所处评价单元含水量标准差,某口井的水驱液量指数为某口井月生产液量与所处评价单元井平均月生产液量之差除以所处评价单元月生产液量标准差。
所述第六步中,通过同一时间不同生产井交汇图版评价对比同一评价单元不同生产井水驱效果的方法为,以水驱含水指数为纵坐标轴y,水驱液量指数为横坐标轴x制作交汇图版,象限一表示地层能量上升、非均质性增强、窜流通道形成;象限二表示地层能量下降、非均质性增强、窜流通道形成;象限三表示地层能量下降;象限四表示地层能量上升,水驱效果好。
所述第七步中,通过同一生产井不同时间交汇图版评价该井历年水驱效果变化趋势的方法为,以水驱含水指数为纵坐标轴y,水驱液量指数为横坐标轴x制作交汇图版,当水驱含水指数和水驱液量指数坐标逐步靠近第四象限或逐步靠近y=-x且x>0,则水驱效果逐步变好,反之,若坐标逐步远离第四象限或逐步远离y=-x且x>0则水驱效果逐步变差;当0≤水驱含水指数≤1且水驱液量指数≥-1时,即0≤y≤1且x≥-1,或水驱含水指数≤0且当-1≤水驱液量指数≤0时,即y≤0且-1≤x≤0,为波动区,主要为跟踪观察;当水驱含水指数>1时,即y>1,或水驱液量指数<-1,即x<-1,则对该井进行调整措施。
所述对该井进行调整措施的具体措施为,当水驱含水指数>1时需采取堵水调剖措施,封堵窜流通道;当水驱液量指数<-1时,需采取酸化或重复压裂措施,恢复油井产能。
本发明的有益效果在于:液量方差、含水方差、水驱含水指数、水驱液量指数作为评价参数获取简单,并且将一个油藏分成若干个评价单元,形成了不同评价单元、不同生产井、不同时间段的水驱开发效果评价方法,适应性强,利于现场大规模应用及推广。
具体实施方式
【实施例1】
一种低渗透油田水驱开发效果评价方法,包括以下步骤:
第一步,评价单元划分;将同一低渗透油藏中,满足一定条件的井划分到同一个评价单元内。
第二步,收集不同评价单元里的开发井月生产动态数据,数据包括月生产液量和含水量;收集每个评价单元中各个井的生产数据,包括每月的生产液量和含水量。所述的含水量是指月生产出的总液量中,水的占比。
第三步,通过月生产液量和含水量,计算评价单元液量方差和含水方差,制作同一时间不同评价单元交汇图版,评价不同单元水驱效果;通过月生产液量计算评价单元的液量方差,通过含水量计算含水方差。
第四步,利用评价单元的液量方差和含水方差制作不同时间同一评价单元交汇图版,评价同一单元历年水驱效果变化趋势;
第五步,通过月生产液量和含水量,计算同一评价单元所有生产井历年水驱含水指数和水驱液量指数;通过月生产液量计算评价单元的水驱液量指数,通过含水量计算水驱含水指数。
第六步,利用水驱含水指数和水驱液量指数指标制作同一时间不同生产井交汇图版,评价对比同一评价单元不同生产井水驱效果;
第七步,利用水驱含水指数和水驱液量指数指标制作同一生产井不同时间交汇图版,评价该井历年水驱效果变化趋势,根据该井历年水驱效果变化趋势,对该井进行调整措施。
【实施例2】
所述第一步中,评价单元的划分方法为,将在同一个低渗透油藏中,储层物性相近、区域位置连片、储层改造规模相当和投产时间相近的井划分为一个评价单元。
所述储层物性相近指有效厚度的平均值相差20%以内、孔隙度的平均值相差10%以内以及渗透率的平均值相差50%以内,所述的储层改造规模相当指储层改造方式相同且加砂或陶粒规模的平均值相差20%以内,所述的投产时间相近为投产时间相差一年以内。
例如一个基准井,一个对比井,取得基准井的有效厚度的平均值、孔隙度的平均值、渗透率的平均值、储层改造方式、加砂或陶粒规模的平均值和投产时间。在取得对比井的有效厚度的平均值、孔隙度的平均值、渗透率的平均值、储层改造方式、加砂或陶粒规模的平均值和投产时间。将对比井的有效厚度的平均值与基准井的有效厚度的平均值相比,若是误差在上下20%内,则认为两者的有效厚度的平均值相差在20%以内,其他指标与有效厚度的平均值的对比方法相同。
当两口井满足储层物性相近有效厚度的平均值相差20%以内、孔隙度的平均值相差10%以内以及渗透率的平均值相差50%以内,所述的储层改造规模相当指储层改造方式相同且加砂或陶粒规模的平均值相差20%以内,所述的投产时间相近为投产时间相差一年以内,以上的所有条件时,可划分到一个评价单元中。
【实施例3】
所述第三步中,通过同一时间不同评价单元交汇图版评价不同单元水驱效果的方法为,液量方差和含水方差越大,该评价单元储层非均质性越强;液量方差越大,水驱效果越差;含水方差越大,窜流通道越发育。
制作不同时间同一评价单元交汇图版,来评价同一时间各个评价单元各自的水驱效果,液量方差和含水方差越大,该评价单元储层非均质性越强;液量方差越大,水驱效果越差;含水方差越大,窜流通道越发育。
所述第四步中,通过不同时间同一评价单元交汇图版评价同一单元历年水驱效果变化趋势的方法为,液量方差和含水方差变小,储层非均质性变弱;液量方差变小,水驱效果变好;含水方差变小,窜流通道得到抑制。
制作不同时间同一评价单元交汇图版,评价同一单元历年水驱效果变化趋势,液量方差和含水方差变小,储层非均质性变弱;液量方差变小,水驱效果变好;含水方差变小,窜流通道得到抑制。
所述第五步中,水驱含水指数和水驱液量指数的计算方法为,某口井的水驱含水指数为某口井含水量与所处评价单元平均含水量之差除以所处评价单元含水量标准差,某口井的水驱液量指数为某口井月生产液量与所处评价单元井平均月生产液量之差除以所处评价单元月生产液量标准差。
每口井的水驱含水指数为自己的含水量与自己所处评价单元的平均含水量之差,再处于自己所处评价单元的含水量标准差;
每口井的水驱液量指数为自己的月生产液量与自己所处评价单元的平均月生产液量之差,再处于自己所处评价单元的月生产液量标准差;
所述第六步中,通过同一时间不同生产井交汇图版评价对比同一评价单元不同生产井水驱效果的方法为,以水驱含水指数为纵坐标轴y,水驱液量指数为横坐标轴x制作交汇图版,象限一表示地层能量上升、非均质性增强、窜流通道形成;象限二表示地层能量下降、非均质性增强、窜流通道形成;象限三表示地层能量下降;象限四表示地层能量上升,水驱效果好。
制作同一时间不同生产井交汇图版,评价对比同一评价单元不同生产井水驱效果:以水驱含水指数为纵坐标轴y,水驱液量指数为横坐标轴x。指标落在象限一表示地层能量上升、非均质性增强、窜流通道形成;象限二表示地层能量下降、非均质性增强、窜流通道形成;象限三表示地层能量下降;象限四表示地层能量上升,水驱效果好。
所述第七步中,通过同一生产井不同时间交汇图版评价该井历年水驱效果变化趋势的方法为,以水驱含水指数为纵坐标轴y,水驱液量指数为横坐标轴x制作交汇图版,当水驱含水指数和水驱液量指数坐标逐步靠近第四象限或逐步靠近y=-x且x>0,则水驱效果逐步变好,反之,若坐标逐步远离第四象限或逐步远离y=-x且x>0则水驱效果逐步变差;当0≤水驱含水指数≤1且水驱液量指数≥-1时,即0≤y≤1且x≥-1,或水驱含水指数≤0且当-1≤水驱液量指数≤0时,即y≤0且-1≤x≤0,为波动区,主要为跟踪观察;当水驱含水指数>1时,即y>1,或水驱液量指数<-1,即x<-1,则对该井进行调整措施。
制作同一生产井不同时间交汇图版,评价该井历年水驱效果变化趋势,当坐标逐步靠近第四象限或逐步靠近y=-x且x>0时,表面水驱效果逐渐变好,若是逐步远离第四象限或逐步远离y=-x且x>0时,则表明水驱效果逐渐变差。
当0≤水驱含水指数≤1且水驱液量指数≥-1时,即0≤y≤1且x≥-1,或水驱含水指数≤0且当-1≤水驱液量指数≤0时,即y≤0且-1≤x≤0,为波动区,主要为跟踪观察;当坐标落在这两个分为时,则表明进入了波动区,需要进行进一步的观察,才能确定对井做什么措施。
当水驱含水指数>1时,即y>1,或水驱液量指数<-1,即x<-1,则对该井进行调整措施。当坐标落入这两个范围是,则表明需要进行措施。
所述对该井进行调整措施的具体措施为,当水驱含水指数>1时需采取堵水调剖措施,封堵窜流通道;当水驱液量指数<-1时,需采取酸化或重复压裂措施,恢复油井产能。

Claims (9)

1.一种低渗透油田水驱开发效果评价方法,其特征在于,包括以下步骤:
第一步,评价单元划分;
第二步,收集不同评价单元里的开发井月生产动态数据,数据包括月生产液量和含水量;
第三步,通过月生产液量和含水量,计算评价单元液量方差和含水方差,制作同一时间不同评价单元交汇图版,评价不同单元水驱效果;
第四步,利用评价单元的液量方差和含水方差制作不同时间同一评价单元交汇图版,评价同一单元历年水驱效果变化趋势;
第五步,通过月生产液量和含水量,计算同一评价单元所有生产井历年水驱含水指数和水驱液量指数;
第六步,利用水驱含水指数和水驱液量指数指标制作同一时间不同生产井交汇图版,评价对比同一评价单元不同生产井水驱效果;
第七步,利用水驱含水指数和水驱液量指数指标制作同一生产井不同时间交汇图版,评价该井历年水驱效果变化趋势,根据该井历年水驱效果变化趋势,对该井进行调整措施。
2.根据权利要求1所述的一种低渗透油田水驱开发效果评价方法,其特征在于:所述第一步中,评价单元的划分方法为,将在同一个低渗透油藏中,储层物性相近、区域位置连片、储层改造规模相当和投产时间相近的井划分为一个评价单元。
3.根据权利要求2所述的一种低渗透油田水驱开发效果评价方法,其特征在于:所述储层物性相近指有效厚度的平均值相差20%以内、孔隙度的平均值相差10%以内以及渗透率的平均值相差50%以内,所述的储层改造规模相当指储层改造方式相同且加砂或陶粒规模的平均值相差20%以内,所述的投产时间相近为投产时间相差一年以内。
4.根据权利要求1所述的一种低渗透油田水驱开发效果评价方法,其特征在于:所述第三步中,通过同一时间不同评价单元交汇图版评价不同单元水驱效果的方法为,液量方差和含水方差越大,该评价单元储层非均质性越强;液量方差越大,水驱效果越差;含水方差越大,窜流通道越发育。
5.根据权利要求1所述的一种低渗透油田水驱开发效果评价方法,其特征在于:所述第四步中,通过不同时间同一评价单元交汇图版评价同一单元历年水驱效果变化趋势的方法为,液量方差和含水方差变小,储层非均质性变弱;液量方差变小,水驱效果变好;含水方差变小,窜流通道得到抑制。
6.根据权利要求1所述的一种低渗透油田水驱开发效果评价方法,其特征在于:所述第五步中,水驱含水指数和水驱液量指数的计算方法为,某口井的水驱含水指数为某口井含水量与所处评价单元平均含水量之差除以所处评价单元含水量标准差,某口井的水驱液量指数为某口井月生产液量与所处评价单元井平均月生产液量之差除以所处评价单元月生产液量标准差。
7.根据权利要求1所述的一种低渗透油田水驱开发效果评价方法,其特征在于:所述第六步中,通过同一时间不同生产井交汇图版评价对比同一评价单元不同生产井水驱效果的方法为,以水驱含水指数为纵坐标轴y,水驱液量指数为横坐标轴x制作交汇图版,象限一表示地层能量上升、非均质性增强、窜流通道形成;象限二表示地层能量下降、非均质性增强、窜流通道形成;象限三表示地层能量下降;象限四表示地层能量上升,水驱效果好。
8.根据权利要求1所述的一种低渗透油田水驱开发效果评价方法,其特征在于:所述第七步中,通过同一生产井不同时间交汇图版评价该井历年水驱效果变化趋势的方法为,以水驱含水指数为纵坐标轴y,水驱液量指数为横坐标轴x制作交汇图版,当水驱含水指数和水驱液量指数坐标逐步靠近第四象限或逐步靠近y=-x且x>0,则水驱效果逐步变好,反之,若坐标逐步远离第四象限或逐步远离y=-x且x>0则水驱效果逐步变差;当0≤水驱含水指数≤1且水驱液量指数≥-1时,即0≤y≤1且x≥-1,或水驱含水指数≤0且当-1≤水驱液量指数≤0时,即y≤0且-1≤x≤0,为波动区,主要为跟踪观察;当水驱含水指数>1时,即y>1,或水驱液量指数<-1,即x<-1,则对该井进行调整措施。
9.根据权利要求8所述的一种低渗透油田水驱开发效果评价方法,其特征在于:所述对该井进行调整措施的具体措施为,当水驱含水指数>1时需采取堵水调剖措施,封堵窜流通道;当水驱液量指数<-1时,需采取酸化或重复压裂措施,恢复油井产能。
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Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111810118A (zh) * 2020-07-06 2020-10-23 中国海洋石油集团有限公司 一种快速定量评价油井提液改善开发效果的方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105089585A (zh) * 2015-07-23 2015-11-25 中国石油化工股份有限公司 中高渗油藏特高含水后期低成本等效水驱方法
CN106384188A (zh) * 2016-08-31 2017-02-08 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 强非均质碳酸盐岩油藏水平井单井注水生产潜力评价方法
CN106447513A (zh) * 2016-09-14 2017-02-22 重庆科技学院 油藏注入水利用状况的评价方法
CN107339086A (zh) * 2017-08-07 2017-11-10 中国石油天然气股份有限公司 一种水驱油藏特征关系图版绘制方法及其装置

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7059180B2 (en) * 2002-06-10 2006-06-13 Saudi Arabian Oil Company Water cut rate of change analytic method

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105089585A (zh) * 2015-07-23 2015-11-25 中国石油化工股份有限公司 中高渗油藏特高含水后期低成本等效水驱方法
CN106384188A (zh) * 2016-08-31 2017-02-08 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 强非均质碳酸盐岩油藏水平井单井注水生产潜力评价方法
CN106447513A (zh) * 2016-09-14 2017-02-22 重庆科技学院 油藏注入水利用状况的评价方法
CN107339086A (zh) * 2017-08-07 2017-11-10 中国石油天然气股份有限公司 一种水驱油藏特征关系图版绘制方法及其装置

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
低渗透油田水驱开发效果评价―以N区块为例;梁鹏等;《当代化工》;20160228(第02期);400-403 *
特低渗透油藏水平井开发效果评价指标和分类评价方法;李芳玉等;《大庆石油地质与开发》;20170201(第01期);55-60 *

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