CN112647916A - 一种海上低渗透油田压裂技术选井选层方法和系统 - Google Patents

一种海上低渗透油田压裂技术选井选层方法和系统 Download PDF

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Abstract

本发明涉及一种海上低渗透油田压裂技术选井选层方法和系统,包括以下步骤:S1根据选井选层标准建立预选数据集;S2计算预选数据集中各单井的压裂油井门槛产油量或累增油量;S3获得压裂区域的地层压力、压裂井的井底流压及应力敏感参数;S4根据压裂油井门槛产油量或累增油量、压裂区域的地层压力、压裂井的井底流压及应力敏感参数获得压裂对应的储层物性下限值;S5根据储层物性下限值在预选数据集中进行选井选层。其给出了压裂技术门槛产气量及储层物性下限值,可提高海上压裂技术应用的代表性和经济性,规避风险。

Description

一种海上低渗透油田压裂技术选井选层方法和系统
技术领域
本发明涉及一种海上低渗透油田压裂技术选井选层方法和系统,属于油田勘探技术领域。
背景技术
随着油田的进一步勘探开发,低渗透油田所占的比例越来越大。压裂技术是低渗油田增产增效的一项技术利器,截至目前海上低渗透油田压裂井数相对陆地较少,还未形成一套适用于海上油田压裂选井选层经济有效的方法。现有压裂技术选井选层方法主要针对陆地油田,压裂经济门槛值较低,储层物性下限值亦较低。
发明内容
针对上述问题,本发明的目的是提供一种海上低渗透油田压裂技术选井选层方法和系统,其定量化对油田产油量进行分析,可操作性强,选井选层结果准确精度高。
为实现上述目的,本发明采取以下技术方案:一种海上低渗透油田压裂技术选井选层方法,包括以下步骤:S1根据选井选层标准建立预选数据集;S2计算预选数据集中各单井的压裂油井门槛产油量或累增油量;S3获得压裂区域的地层压力、压裂井的井底流压及应力敏感参数;S4根据压裂油井门槛产油量或累增油量、压裂区域的地层压力、压裂井的井底流压及应力敏感参数获得压裂对应的储层物性下限值;S5根据储层物性下限值在预选数据集中进行选井选层。
进一步,步骤S4中储层物性下限值包括:储层渗透率和有效厚度。
进一步,步骤S1中选井标准为:压裂井应满足施工安全、质量及压裂效果要求;选定的压裂井应具备剩余可采储量;选定的压裂井段与断层距离应大于150m;选定的压裂井若为水平井,则其在储层内井眼轨迹方位应与最小水平地应力方位一致;选定的压裂井与气水边界的距离应确保压裂裂缝不沟通边底水;压裂井目的层段套管固井质量应符合行业标准相关要求。
进一步,步骤S1中选层标准为:选定的目的层位于优势沉积微相或沉积主体部位;选定的目的层应能够承受的地层压力,若目的层相邻层有水层,选定的目的层上下隔层厚度不小于10m;选定的目的层应具有可压性。
进一步,目的层的地层压力系数大于0.7,流动系数大于50mD·m/mPa·s,层渗透率大于1mD,净毛比大于30%。
进一步,步骤S2中压裂油井门槛产油量的公式为:
q0=(-5×10-5M2+0.4188M+308.19)×G-1.005
其中,q0为压裂经济门槛日产油量,方/天;G为油价,元/方;M为压裂施工费用,万元。
进一步,步骤S2中压裂油井门槛累增油量的公式为:
Qo=(2×10-5M2+0.002M+45.21)×G-1.009
其中,Q0为压裂经济门槛日类增有量,方/天;G为油价,元/方;M为压裂施工费用,万元。
进一步,步骤S4中储层物性下限值的公式为:
Figure BDA0002851416620000021
Figure BDA0002851416620000022
其中,Pe为地层压力,MPa;Pw为井底流压,MPa;Ki为储层原始渗透率,mD;α为应力敏感参数;h为储层有效厚度,m;re为油井供给边界半径,m;rw为井的半径,m;μo为原油粘度,mPa.s;t0、t1分别为压裂初期和有效期结束的时间,单位为月。
本发明还公开了一种海上低渗透油田压裂技术选井选层系统,包括以下步骤:预选模块,用于根据选井选层标准建立预选数据集;公式建立模块,用于建立预选数据集中各单井的压裂油井门槛产油量或累增油量;参数获取模块,用于获得压裂区域的地层压力、压裂井的井底流压及应力敏感参数;下限制计算模块,用于根据压裂油井门槛产油量或累增油量、压裂区域的地层压力、压裂井的井底流压及应力敏感参数获得压裂对应的储层物性下限值;选井选层模块,用于根据储层物性下限值在预选数据集中进行选井选层。
进一步,储层物性下限值的公式为:
Figure BDA0002851416620000023
Figure BDA0002851416620000024
其中,Pe为地层压力,MPa;Pw为井底流压,MPa;Ki为储层原始渗透率,mD;α为应力敏感参数;h为储层有效厚度,m;re为油井供给边界半径,m;rw为井的半径,m;μo为原油粘度,mPa.s;t0、t1分别为压裂初期和有效期结束的时间,单位为月。
本发明由于采取以上技术方案,其具有以下优点:1、本发明定量化对油田产油量进行分析,可操作性强,选井选层结果准确精度高。2、本发明可以提高海上压裂技术应用的代表性和经济性,规避风险。3、经压裂技术生产实践证实,采用本发明的油井压裂选井选层,压裂施工后增产明显,该方法具有较强的应用价值。
附图说明
图1是本发明一实施例中不同压裂费用及油价条件下压裂技术日产油量门槛值曲线图;
图2是本发明一实施例中不同压裂费用及油价条件下压裂技术日累增油量门槛值曲线图。
具体实施方式
为了使本领域技术人员更好的理解本发明的技术方向,通过具体实施例对本发明进行详细的描绘。然而应当理解,具体实施方式的提供仅为了更好地理解本发明,它们不应该理解成对本发明的限制。在本发明的描述中,需要理解的是,所用到的术语仅仅是用于描述的目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
实施例一
本实施例公开了一种海上低渗透油田压裂技术选井选层方法,包括以下步骤:
S1根据选井选层标准建立预选数据集。
其中,选井标准为:压裂井应满足基本的施工安全、质量及压裂效果要求;选定的压裂井应具备剩余可采储量;选定的压裂井段与断层距离应大于150m;选定的压裂井若为水平井,则其在储层内井眼轨迹方位应与最小水平地应力方位一致;选定的压裂井与气水边界的距离应确保压裂裂缝不沟通边底水;压裂井目的层段套管固井质量应符合行业标准相关要求。此处,储层内井眼轨迹方位应与最小水平地应力方位一致,并不一定是完全一致,二者的方位差在可允许的误差范围之内即可。
选层标准为:选定的目的层应位于优势沉积微相或沉积主体部位。选定的目的层应具备足够的地层压力,优选地层压力系数大于0.7。若目的层相邻层有水层,选定的目的层上下隔层厚度不小于10m。选定的目的层应具有一定的可压性。选定的目的层的流动系数大于50mD·m/mPa·s,渗透率大于1mD,净毛比大于30%。
S2计算预选数据集中各单井的压裂油井门槛产油量或累增油量。
如图1、2所示,压裂油井门槛产油量的公式为:
q0=(-5×10-5M2+0.4188M+308.19)×G-1.005
其中,q0为压裂经济门槛日产油量,方/天;G为油价,元/方;M为压裂施工费用,万元。
步骤S2中压裂油井门槛累增油量的公式为:
Qo=(2×10-5M2+0.002M+45.21)×G-1.009
其中,Q0为压裂经济门槛日类增有量,方/天;G为油价,元/方;M为压裂施工费用,万元。
S3获得压裂区域的地层压力、压裂井的井底流压及应力敏感参数。
S4根据压裂油井门槛产油量或累增油量、压裂区域的地层压力、压裂井的井底流压及应力敏感参数获得压裂对应的储层物性下限值;
储层物性下限值的公式为:
Figure BDA0002851416620000041
Figure BDA0002851416620000042
其中,Pe为地层压力,MPa;Pw为井底流压,MPa;Ki为储层原始渗透率,mD;α为应力敏感参数;h为储层有效厚度,m;re为油井供给边界半径,m;rw为井的半径,m;μo为原油粘度,mPa.s;t0、t1分别为压裂初期和有效期结束的时间,单位为月。
S5根据储层物性下限值在预选数据集中进行选井选层。
实施例二
基于相同的发明构思,本实施例公开了一种海上低渗透油田压裂技术选井选层系统,包括以下步骤:
预选模块,用于根据选井选层标准建立预选数据集;
产油量计算模块,用于计算预选数据集中各单井的压裂油井门槛产油量或累增油量;
参数获取模块,用于获得压裂区域的地层压力、压裂井的井底流压及应力敏感参数;下
限制计算模块,用于根据压裂油井门槛产油量或累增油量、压裂区域的地层压力、压裂井的井底流压及应力敏感参数获得压裂对应的储层物性下限值;
选井选层模块,用于根据储层物性下限值在预选数据集中进行选井选层。
其中,储层物性下限值的公式为:
Figure BDA0002851416620000051
Figure BDA0002851416620000052
其中,Pe为地层压力,MPa;Pw为井底流压,MPa;Ki为储层原始渗透率,mD;α为应力敏感参数;h为储层有效厚度,m;re为油井供给边界半径,m;rw为井的半径,m;μo为原油粘度,mPa.s;t0、t1分别为压裂初期和有效期结束的时间,单位为月。
最后应当说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非对其限制,尽管参照上述实施例对本发明进行了详细的说明,所属领域的普通技术人员应当理解:依然可以对本发明的具体实施方式进行修改或者等同替换,而未脱离本发明精神和范围的任何修改或者等同替换,其均应涵盖在本发明的权利要求保护范围之内。上述内容仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应以权利要求的保护范围。

Claims (10)

1.一种海上低渗透油田压裂技术选井选层方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1根据选井选层标准建立预选数据集;
S2计算所述预选数据集中各单井的压裂油井门槛产油量或累增油量;
S3获得压裂区域的地层压力、压裂井的井底流压及应力敏感参数;
S4根据压裂油井门槛产油量或累增油量、压裂区域的地层压力、压裂井的井底流压及应力敏感参数获得压裂对应的储层物性下限值;
S5根据所述储层物性下限值在所述预选数据集中进行选井选层。
2.如权利要求1所述的海上低渗透油田压裂技术选井选层方法,其特征在于,所述步骤S4中所述储层物性下限值包括:储层渗透率和有效厚度。
3.如权利要求1所述的海上低渗透油田压裂技术选井选层方法,其特征在于,所述步骤S1中选井标准为:压裂井应满足施工安全、质量及压裂效果要求;选定的压裂井应具备剩余可采储量;选定的压裂井段与断层距离应大于150m;选定的压裂井若为水平井,则其在储层内井眼轨迹方位应与最小水平地应力方位一致;选定的压裂井与气水边界的距离应确保压裂裂缝不沟通边底水;压裂井目的层段套管固井质量应符合行业标准相关要求。
4.如权利要求3所述的海上低渗透油田压裂技术选井选层方法,其特征在于,所述步骤S1中选层标准为:选定的目的层位于优势沉积微相或沉积主体部位;选定的目的层应能够承受的地层压力,若目的层相邻层有水层,选定的目的层上下隔层厚度不小于10m;选定的目的层应具有可压性。
5.如权利要求4所述的海上低渗透油田压裂技术选井选层方法,其特征在于,所述目的层的地层压力系数大于0.7,流动系数大于50mDm/mPa·s,储层渗透率大于1mD,净毛比大于30%。
6.如权利要求1-5任一项所述的海上低渗透油田压裂技术选井选层方法,其特征在于,所述步骤S2中压裂油井门槛产油量的公式为:
q0=(-5×10-5M2+0.4188M+308.19)×G-1.005
其中,q0为压裂经济门槛日产油量,方/天;G为油价,元/方;M为压裂施工费用,万元。
7.如权利要求6所述的海上低渗透油田压裂技术选井选层方法,其特征在于,所述步骤S2中压裂油井门槛累增油量的公式为:
Qo=(2×10-5M2+0.002M+45.21)×G-1.009
其中,Q0为压裂经济门槛累增油量,万方;G为油价,元/方;M为压裂施工费用,万元。
8.如权利要求1-5任一项所述的海上低渗透油田压裂技术选井选层方法,其特征在于,步骤S4中储层物性下限值的公式为:
Figure FDA0002851416610000021
Figure FDA0002851416610000022
其中,Pe为地层压力,MPa;Pw为井底流压,MPa;Ki为储层原始渗透率,mD;α为应力敏感参数;h为储层有效厚度,m;re为油井供给边界半径,m;rw为井的半径,m;μo为原油粘度,mPa.s;t0、t1分别为压裂初期和有效期结束的时间,单位为月。
9.一种海上低渗透油田压裂技术选井选层系统,其特征在于,包括以下步骤:
预选模块,用于根据选井选层标准建立预选数据集;
公式建立模块,用于建立所述预选数据集中各单井的压裂油井门槛产油量或累增油量;
参数获取模块,用于获得压裂区域的地层压力、压裂井的井底流压及应力敏感参数;
下限值计算模块,用于根据压裂油井门槛产油量或累增油量、压裂区域的地层压力、压裂井的井底流压及应力敏感参数获得压裂对应的储层物性下限值;
选井选层模块,用于根据所述储层物性下限值在所述预选数据集中进行选井选层。
10.如权利要求9所述的海上低渗透油田压裂技术选井选层系统,其特征在于,所述储层物性下限值的公式为:
Figure FDA0002851416610000023
Figure FDA0002851416610000024
其中,Pe为地层压力,MPa;Pw为井底流压,MPa;Ki为储层原始渗透率,mD;α为应力敏感参数;h为储层有效厚度,m;re为油井供给边界半径,m;rw为井的半径,m;μo为原油粘度,mPa.s;t0、t1分别为压裂初期和有效期结束的时间,单位为月。
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114293961A (zh) * 2021-12-21 2022-04-08 中海石油(中国)有限公司上海分公司 海上压裂选层选段方法、装置、电子设备及存储介质
CN115788391A (zh) * 2022-12-12 2023-03-14 中国石油大学(北京) 基于砂岩油田压裂充填防砂作业的井层选择方法及装置
CN116044391A (zh) * 2023-03-09 2023-05-02 西南石油大学 用于确定低渗油藏水平井调剖剂用量的方法

Citations (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20060118301A1 (en) * 2004-12-03 2006-06-08 Halliburton Energy Services, Inc. Methods of stimulating a subterranean formation comprising multiple production intervals
US20070083331A1 (en) * 2005-10-07 2007-04-12 Craig David P Methods and systems for determining reservoir properties of subterranean formations with pre-existing fractures
CN102071922A (zh) * 2011-01-15 2011-05-25 胜利油田鲁明油气勘探开发有限公司 低渗透油藏仿水平井开发方法
CN103046914A (zh) * 2011-10-14 2013-04-17 中国石油化工股份有限公司 一种低渗气藏水平井分段压裂效果判断方法
US20140158346A1 (en) * 2012-12-11 2014-06-12 Landmark Graphics Corporation Method and system of analyzing wells of a mature field
CN104989357A (zh) * 2015-06-12 2015-10-21 中国石油天然气股份有限公司 一种选择致密油气藏重复压裂目标井的方法
US20160160625A1 (en) * 2014-12-04 2016-06-09 Era Exploration LLC Method for developing oil or natural gas shale or tight rock formations in two step process
US20160326845A1 (en) * 2014-01-06 2016-11-10 Schlumberger Technology Corporation Multistage Oilfield Design Optimization Under Uncertainty
CN106321057A (zh) * 2016-11-02 2017-01-11 广东石油化工学院 水平井压裂裂缝井网模型设计方法
CN106599482A (zh) * 2016-12-16 2017-04-26 中国石油天然气股份有限公司 一种非常规超压致密气有效储层的识别方法
CN106761718A (zh) * 2015-11-24 2017-05-31 中国石油化工股份有限公司 确定中深层油藏动用厚度界限的新方法
CN108446831A (zh) * 2018-02-24 2018-08-24 中国石油天然气股份有限公司 一种考虑经济性的多层系分压合求选层方法
US20180259668A1 (en) * 2015-10-28 2018-09-13 Halliburton Energy Services, Inc. Near real-time return-on-fracturing-investment optimization for fracturing shale and tight reservoirs
CN110924935A (zh) * 2019-11-22 2020-03-27 中国石油大学(华东) 致密油藏井底流压调控方案确定方法、装置和设备
US20200332655A1 (en) * 2019-07-08 2020-10-22 Southwest Petroleum University Method for predicting the optimal shut-in duration by coupling fluid flow and geological stress

Patent Citations (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20060118301A1 (en) * 2004-12-03 2006-06-08 Halliburton Energy Services, Inc. Methods of stimulating a subterranean formation comprising multiple production intervals
US20070083331A1 (en) * 2005-10-07 2007-04-12 Craig David P Methods and systems for determining reservoir properties of subterranean formations with pre-existing fractures
CN102071922A (zh) * 2011-01-15 2011-05-25 胜利油田鲁明油气勘探开发有限公司 低渗透油藏仿水平井开发方法
CN103046914A (zh) * 2011-10-14 2013-04-17 中国石油化工股份有限公司 一种低渗气藏水平井分段压裂效果判断方法
US20140158346A1 (en) * 2012-12-11 2014-06-12 Landmark Graphics Corporation Method and system of analyzing wells of a mature field
US20160326845A1 (en) * 2014-01-06 2016-11-10 Schlumberger Technology Corporation Multistage Oilfield Design Optimization Under Uncertainty
US20160160625A1 (en) * 2014-12-04 2016-06-09 Era Exploration LLC Method for developing oil or natural gas shale or tight rock formations in two step process
CN104989357A (zh) * 2015-06-12 2015-10-21 中国石油天然气股份有限公司 一种选择致密油气藏重复压裂目标井的方法
US20180259668A1 (en) * 2015-10-28 2018-09-13 Halliburton Energy Services, Inc. Near real-time return-on-fracturing-investment optimization for fracturing shale and tight reservoirs
CN106761718A (zh) * 2015-11-24 2017-05-31 中国石油化工股份有限公司 确定中深层油藏动用厚度界限的新方法
CN106321057A (zh) * 2016-11-02 2017-01-11 广东石油化工学院 水平井压裂裂缝井网模型设计方法
CN106599482A (zh) * 2016-12-16 2017-04-26 中国石油天然气股份有限公司 一种非常规超压致密气有效储层的识别方法
CN108446831A (zh) * 2018-02-24 2018-08-24 中国石油天然气股份有限公司 一种考虑经济性的多层系分压合求选层方法
US20200332655A1 (en) * 2019-07-08 2020-10-22 Southwest Petroleum University Method for predicting the optimal shut-in duration by coupling fluid flow and geological stress
CN110924935A (zh) * 2019-11-22 2020-03-27 中国石油大学(华东) 致密油藏井底流压调控方案确定方法、装置和设备

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
莫邵元等: "华庆超低渗透油藏压裂水平井适应性分析", 《科学技术与工程》 *
薛金泉等: "化子坪西区储层"四性"关系及物性下限研究", 《中外能源》 *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114293961A (zh) * 2021-12-21 2022-04-08 中海石油(中国)有限公司上海分公司 海上压裂选层选段方法、装置、电子设备及存储介质
CN114293961B (zh) * 2021-12-21 2024-04-26 中海石油(中国)有限公司上海分公司 海上压裂选层选段方法、装置、电子设备及存储介质
CN115788391A (zh) * 2022-12-12 2023-03-14 中国石油大学(北京) 基于砂岩油田压裂充填防砂作业的井层选择方法及装置
CN115788391B (zh) * 2022-12-12 2024-02-27 中国石油大学(北京) 基于砂岩油田压裂充填防砂作业的井层选择方法及装置
CN116044391A (zh) * 2023-03-09 2023-05-02 西南石油大学 用于确定低渗油藏水平井调剖剂用量的方法

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