CN112983377A - 低渗透油藏直井重复压裂增产改造潜力评价及选井方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种低渗透油藏直井重复压裂增产改造潜力评价及选井方法,包括以下步骤:将前期压裂井作为候选井,并收集所述候选井的基本资料,所述基本资料包括储层资料、压裂资料和生产动态资料;构建具有重复压裂增产改造潜力的虚拟目标井;计算所述候选井与所述虚拟目标井的相关系数;根据所述相关系数评价所述候选井的重复压裂增产改造潜力。本发明综合考虑了储层、压裂和生产动态资料对重复压裂增产改造效果的影响,能够更准确的对低渗透油藏直井重复压裂增产改造潜力进行定量评价,且本发明不涉及复杂的计算,操作简便,可以实现快速决策;无需大量实际样本支持,候选井可以来自一个区块也可以来自一个井组。
Description
技术领域
本发明涉及油藏压裂增产改造技术领域,特别涉及一种低渗透油藏直井重复压裂增产改造潜力评价及选井方法。
背景技术
低渗透油藏非均质性强、层多、层薄,自然产能低,一般需要压裂投产。我国低渗透老油田的直井大部分已经实施了压裂改造,经过十几年甚至几十年的生产,这部分压裂直井目前面临产量低(低产)、采油速度低(低效)的问题。重复压裂改造是治理这些低产井的有效手段。实施重复压裂改造前,需要对候选井开展重复压裂增产改造潜力评价,并优选潜力高的井,以提高重复压裂增产改造效果,保证低渗透油藏的有效动用和高效开发。
影响重复压裂增产改造效果的因素众多,包括前期压裂改造规模、采出程度、含水率等,且这些因素之间存在相互作用。因此,需要综合评价这些因素对重复压裂增产改造效果的影响。目前,重复压裂选井方法分为四类:1)现场经验法;2)神经网络方法;3)油藏数值模拟;4)模糊综合评价法。其中,现场经验法主观性强,评价结果容易出现偏差;神经网络方法需要大量实际样本作为输入,且涉及复杂繁琐的超参数调整;油藏数值模拟需要大量的地质和工程资料,且涉及复杂的数学计算,时间成本高;模糊综合评价法需要确定各因素与重复压裂改造效果的函数关系,这一过程同样需要大量的实际样本和现场经验。
发明内容
针对上述问题,本发明旨在提供一种低渗透油藏直井重复压裂增产改造潜力评价及选井方法,通过收集前期压裂井的储层、压裂和生产动态资料,构建最具有重复压裂增产改造潜力的虚拟目标井;计算候选井与虚拟目标井的相关系数,相关系数越接近1,候选井的重复压裂增产改造潜力越大;基于计算得到的相关系数,开展候选井重复压裂增产改造潜力排序和优选。
本发明的技术方案如下:
一种低渗透油藏直井重复压裂增产改造潜力评价及选井方法,包括以下步骤:
将前期压裂井作为候选井,并收集所述候选井的基本资料,所述基本资料包括储层资料、压裂资料和生产动态资料;
构建具有重复压裂增产改造潜力的虚拟目标井;
计算所述候选井与所述虚拟目标井的相关系数;
根据所述相关系数评价所述候选井的重复压裂增产改造潜力。
作为优选,所述储层资料包括油层跨度、油层有效厚度、储层孔隙度、储层渗透率和井控储量;所述压裂资料包括施工排量、加砂强度和用液强度;所述生产动态资料包括累积产油量和含水率。
作为优选,所述虚拟目标井具有以下特点:储层品质好、前期压裂规模小、采出程度低和含水率低。储层品质好说明储层物性好且原油资源丰富,前期压裂规模小说明有重复压裂改造的需要,采出程度低说明还有大量剩余油未动用,含水率低则降低了重复压裂后沟通高含水层的风险。
作为优选,构建所述虚拟目标井时,构建潜力最大的虚拟目标井,所述潜力最大的虚拟目标井的基本资料具有以下特点:所述储层资料的数据为所有候选井中的最大值,所述压裂资料和所述生产动态资料的数据为所有候选井中的最小值。
作为优选,所述相关系数通过下式进行计算:
式中:r为候选井与虚拟目标井的相关系数;N为基本资料中参数的个数;Xi为候选井归一化后的参数;为候选井各参数的均值;Yi为虚拟目标井归一化后的参数;为虚拟目标井各参数的均值;为候选井的参数;为的最大值;为的最小值。
作为优选,所述相关系数的计算结果在[0,1]范围内,所述计算结果越接近1,则所述候选井的重复压裂增产改造潜力越大。
另一方面,还提供一种低渗透油藏直井重复压裂增产改造选井方法,包括以下步骤:
采用上述任意一项所述的低渗透油藏直井重复压裂增产改造潜力评价方法,对候选井进行重复压裂增产改造潜力评价;
根据所述重复压裂增产改造潜力评价的结果,按照潜力从大到小或从小到大对所有候选井进行排序,优先选择重复压裂增产改造潜力最大的候选井进行重复压裂增产改造;
然后选择重复压裂增产改造潜力第二大的候选井进行重复压裂增产改造,如此依次选择候选井进行重复压裂增产改造,直至选取的候选井重复压裂增产改造失败,排序在失败后的候选井不再进行重复压裂增产改造。
本发明的有益效果是:
本发明综合考虑了储层、压裂和生产动态资料对重复压裂增产改造效果的影响,能够更准确的对低渗透油藏直井重复压裂增产改造潜力进行定量评价,且本发明不涉及复杂的计算,操作简便,可以实现快速决策;无需大量实际样本支持,候选井可以来自一个区块也可以来自一个井组。
具体实施方式
下面结合实施例对本发明进一步说明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的技术特征可以相互结合。需要指出的是,除非另有指明,本申请使用的所有技术和科学术语具有与本申请所属技术领域的普通技术人员通常理解的相同含义。本发明公开使用的“包括”或者“包含”等类似的词语意指出现该词前面的元件或者物件涵盖出现在该词后面列举的元件或者物件及其等同,而不排除其他元件或者物件。
实施例1
某低渗透油藏,油层多且薄,前期部署的直井大多数已实施压裂改造,目前面临单井采油速度低、产量低的问题,亟需开展重复压裂工作。针对该区块一个井组的5口直井开展重复压裂增产改造潜力评价和优选,具体包括以下步骤:
S1:将上述5口直井作为候选井,并收集所述候选井的储层资料、压裂资料和生产动态资料,结果如表1所示:
表1候选井基本资料
S2:构建具有重复压裂增产改造潜力的虚拟目标井,所述虚拟目标井的基本资料如表2所示:
表2虚拟目标井基本资料
S3:根据公式(1)-(4)计算所述候选井与所述虚拟目标井的相关系数,结果如表3所示:
表3候选井与虚拟目标井的相关系数
井号 | 相关系数 |
1 | 0.286866 |
2 | 0.163329 |
3 | 0.136289 |
4 | 0.004913 |
5 | 0.073125 |
S4:将所述相关系数按照从大到小进行排序,相关系数越大的候选井与虚拟目标井越相似,重复压裂增产改造潜力越大;排序结果如表4所示:
表4相关系数排序
井号 | 相关系数 |
1 | 0.286866093 |
2 | 0.163328555 |
3 | 0.136288593 |
5 | 0.073124705 |
4 | 0.004913044 |
S5:优先选择1井进行重复压裂增产改造,改造成功后根据表4的井号排序选择重复压裂增产改造潜力第二大的2井进行重复压裂增产改造,如此依次选择候选井进行重复压裂增产改造,直至选取的候选井重复压裂增产改造失败,排序在失败后的候选井不再进行重复压裂增产改造。
以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,虽然本发明已以较佳实施例揭露如上,然而并非用以限定本发明,任何熟悉本专业的技术人员,在不脱离本发明技术方案范围内,当可利用上述揭示的技术内容作出些许更动或修饰为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明技术方案的范围内。
Claims (6)
1.一种低渗透油藏直井重复压裂增产改造潜力评价方法,其特征在于,包括以下步骤:
将前期压裂井作为候选井,并收集所述候选井的基本资料,所述基本资料包括储层资料、压裂资料和生产动态资料;
构建具有重复压裂增产改造潜力的虚拟目标井;
计算所述候选井与所述虚拟目标井的相关系数;
根据所述相关系数评价所述候选井的重复压裂增产改造潜力。
2.根据权利要求1所述的低渗透油藏直井重复压裂增产改造潜力评价方法,其特征在于,所述储层资料包括油层跨度、油层有效厚度、储层孔隙度、储层渗透率和井控储量;所述压裂资料包括施工排量、加砂强度和用液强度;所述生产动态资料包括累积产油量和含水率。
3.根据权利要求1所述的低渗透油藏直井重复压裂增产改造潜力评价方法,其特征在于,构建所述虚拟目标井时,构建潜力最大的虚拟目标井,所述潜力最大的虚拟目标井的基本资料具有以下特点:所述储层资料的数据为所有候选井中的最大值,所述压裂资料和所述生产动态资料的数据为所有候选井中的最小值。
5.根据权利要求4所述的低渗透油藏直井重复压裂增产改造潜力评价方法,其特征在于,所述相关系数的计算结果在[0,1]范围内,所述计算结果越接近1,则所述候选井的重复压裂增产改造潜力越大。
6.一种低渗透油藏直井重复压裂增产改造选井方法,其特征在于,包括以下步骤:
采用权利要求1-5中任意一项所述的低渗透油藏直井重复压裂增产改造潜力评价方法,对候选井进行重复压裂增产改造潜力评价;
根据所述重复压裂增产改造潜力评价的结果,按照潜力从大到小或从小到大对所有候选井进行排序,优先选择重复压裂增产改造潜力最大的候选井进行重复压裂增产改造;
然后选择重复压裂增产改造潜力第二大的候选井进行重复压裂增产改造,如此依次选择候选井进行重复压裂增产改造,直至选取的候选井重复压裂增产改造失败,排序在失败后的候选井不再进行重复压裂增产改造。
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