CN113309499B - 一种适合不同缝洞型储集体的流道调整用剂选型方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种适合不同缝洞型储集体的流道调整用剂选型方法,涉及油气资源开发领域,具体方法包括,根据岩溶背景对油藏进行分类,得到分类结果;根据分类结果,进一步细化确定各岩溶背景下的注水缝洞结构;根据各岩溶背景下的注水缝洞结构特点进行分析,明确流道调整施工目标,确定调整位置;根据所述确定的调整位置,选取与各岩溶背景下的注水缝洞结构匹配的流道调整用剂。根据上述实施例本发明提供一种适合不同缝洞型储集体的流道调整用剂选型方法能够根据塔河碳酸盐岩油藏注水井组的实际地质特征与油藏特点优选与之匹配的流道调整用剂,实现“一井一案”,提高流道调整施工效果。

Description

一种适合不同缝洞型储集体的流道调整用剂选型方法
技术领域
本发明涉及油气资源开发领域,特别涉及根据塔河碳酸盐岩油藏注水井组的实际地质特征与油藏特点优选与之匹配的流道调整用剂,以提高注水井组流道调整的成功率的方法。
背景技术
专利CN107387042B(碳酸盐岩油藏二采中后期提高采收率的方法)报道了一种碳酸盐岩油藏二采中后期提高采收率的方法,他根据碳酸盐岩油藏、地质资料、油井钻井情况及生产特征确定碳酸盐岩油藏二采中后期剩余油存在地质类型;根据油井的累产情况、二次采油措施及失效情况,判断剩余油赋存方式;以及针对不同的剩余油的类型,采用不同的利油弱水方案,剩余油的类型由剩余油存在地质类型以及剩余油赋存方式共同限定,其中,对于不同的利油弱水方案选择不同的利油弱水用材料,对于所选择的不同的材料选择不同的注入工艺。
专利CN108625833A(缝洞型碳酸盐岩油藏流道调整改善水驱的方法)报道了一种缝洞型碳酸盐岩油藏流道调整改善水驱的方法,其步骤包括:确定需要进行调整的缝洞体,依据不同类型缝洞体注采特征,选择适配的流道调流剂;将选择出的可降解的调流剂进行现场试注,以进行地层匹配测试;将测试好的适配调流剂现场注入水驱流道,调流剂随着注入水的通道运移,在裂缝通道中堆积卡堵或在裂缝中沉降堆积,实现缩缝或卡缝优势注水通道;恢复单元注水,注入水主要沿着次级通道或次方向通道进行驱动,改善单元水驱开发效果。该方法能有效的调整水驱优势通道,动用次级通道剩余油,适用于缝洞型碳酸盐岩油藏。并且,现场试验效果好,尤其适用于缝洞型碳酸盐岩油藏注水后改善水驱开发效果。
现有文献对水驱失效后的剩余油开采提出了各类方法,流道调整对此类剩余油开采的针对性最强,然而现有流道调整技术并未对不同岩溶油藏类型的药剂选型提供参考,对比分析施工有效的井组中,施工井的油藏类型与施工用颗粒、施工规模存在一定的关系,因此,有必要从注水井油藏的岩溶类型出发,对流道调整工艺进行系统配套,在确保“注得进”的前提下,探索出不容岩溶类型油藏的最佳药剂类型及施工规模。
发明内容
本发明实施例提供了一种适合不同缝洞型储集体的流道调整用剂选型方法。为了对披露的实施例的一些方面有一个基本的理解,下面给出了简单的概括。该概括部分不是泛泛评述,也不是要确定关键/重要组成元素或描绘这些实施例的保护范围。其唯一目的是用简单的形式呈现一些概念,以此作为后面的详细说明的序言。
根据本发明实施例,提供了一种适合不同缝洞型储集体的流道调整用剂选型方法,包括如下步骤:
S1:根据岩溶背景对油藏进行分类,得到分类结果;
S2:根据分类结果,进一步细化确定各岩溶背景下的注水缝洞结构;
S3:根据各岩溶背景下的注水缝洞结构特点进行分析,明确流道调整施工目标,确定调整位置;
S4:根据所述确定的调整位置,选取与各岩溶背景下的注水缝洞结构匹配的流道调整用剂。
优选的,所述S1步骤中按照岩溶背景对油藏进行分类分类,具体分为表层风化壳岩溶、风化壳-暗河复合岩溶、断溶体岩溶三类。
优选的,所述S2步骤中根据分类结果,进一步细化确定各岩溶背景下的注水缝洞结构,其中:
表面风化壳岩溶是平面展布的多个缝洞系统的组合,建立缝-洞-缝、洞-缝-洞的两种平面缝洞结构;
风化壳-暗河复合岩溶是在风化壳岩溶之下叠加管道状暗河,建立上缝洞-下洞的纵向多层缝洞结构;
断溶体岩溶是以纵向多个孔洞缝系统发育,且自上而下溶蚀作用变弱,由孔洞为主逐渐变成裂缝为主,横向上发育断裂带,起到连通作用,建立纵向缝孔洞-平面裂缝带的纵横向复合缝洞结构。
优选的,所述建立上缝洞-下洞的纵向多层缝洞结构具体为:平面缝-洞-缝、洞-缝-洞。
优选的,所述步骤S3中根据各岩溶背景下的注水缝洞结构特点进行分析,明确流道调整施工目标,确定调整位置,具体如下:
分析表层风化壳岩溶缝-洞-缝、洞-缝-洞的两种平面缝洞结构,其调流施工的关键是调流颗粒的可注入性及颗粒进入地层深部的平面移动驱替作用;
分析风化壳-暗河复合岩溶上缝洞-下洞的纵向多层缝洞结构,其调流施工的关键是调流颗粒在暗河深部的沉降、堆积、卡堵;
分析断溶体岩溶纵向缝孔洞-平面裂缝带的纵横向复合缝洞结构,其调流施工的关键是调流剂对油藏深部三维裂缝的有效卡堵。
优选的,所述步骤S4中根据分析结果确定与各岩溶背景下的注水缝洞结构匹配的流道调整用剂,具体匹配方法如下:
针对表层风化壳岩溶缝-洞-缝、洞-缝-洞的两种平面缝洞结构应选择粒径与风化壳孔喉尺寸相当、具备巨大变形能力的弹性调流颗粒;
针对风化壳-暗河复合岩溶上缝洞-下洞的纵向多层缝洞结构,选择由自身有一定强度、同时具备塑性变形能力的调流颗粒;
针对断溶体岩溶纵向缝孔洞-平面裂缝带的纵横向复合缝洞结构,根据裂缝尺度将可注入线形或体型暂堵材料与温控液体类固结剂复合使用。
优选的,所述油藏为表层风化壳岩溶油藏,选择粒径为1-2mm的低密度弹性颗粒,从平面上调整优势流道,动用次级流道剩余油,提高次级流道方向水驱动。
优选的,所述油藏为风化壳-暗河复合岩溶油藏,选择粒径为1-2mm的中密度颗粒和/或3-4mm中密度颗粒在深部优势水窜通道中沉降、堆积、卡堵,从而强化次通道方向的水驱强度。
优选的,所述油藏为断溶体油藏,选择体型固化类调流剂。
优选的,所述选择粒径为1-2mm的中密度颗粒2-10t,所述选择粒径为3-4mm的中密度颗粒10-50t。
本发明实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:
根据上述实施例本发明提供一种适合不同缝洞型储集体的流道调整用剂选型方法能够根据塔河碳酸盐岩油藏注水井组的实际地质特征与油藏特点优选与之匹配的流道调整用剂,实现“一井一案”,提高流道调整施工效果。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本发明。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本发明的实施例,并与说明书一起用于解释本发明的原理。
图1是根据一示例性实施例示出的一种适合不同缝洞型储集体的流道调整用剂选型方法流程示意图。
具体实施方式
以下描述和附图充分地示出本发明的具体实施方案,以使本领域的技术人员能够实践它们。实施例仅代表可能的变化。除非明确要求,否则单独的部件和功能是可选的,并且操作的顺序可以变化。一些实施方案的部分和特征可以被包括在或替换其他实施方案的部分和特征。本发明的实施方案的范围包括权利要求书的整个范围,以及权利要求书的所有可获得的等同物。在本文中,各实施方案可以被单独地或总地用术语“发明”来表示,这仅仅是为了方便,并且如果事实上公开了超过一个的发明,不是要自动地限制该应用的范围为任何单个发明或发明构思。本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用于将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素。本文中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。对于实施例公开的结构、产品等而言,由于其与实施例公开的部分相对应,所以描述的比较简单,相关之处参见方法部分说明即可。
实施例
下面结合附图及实施例对本发明做进一步描述:
实施例1:
如图1所示的种适合不同缝洞型储集体的流道调整用剂选型方法,包括如下步骤:
S1:根据岩溶背景对油藏进行分类,得到分类结果;
S2:根据分类结果,进一步细化确定各岩溶背景下的注水缝洞结构;
S3:根据各岩溶背景下的注水缝洞结构特点进行分析,明确流道调整施工目标,确定调整位置;
S4:根据所述确定的调整位置,选取与各岩溶背景下的注水缝洞结构匹配的流道调整用剂。
根据上述方案,进一步,所述S1步骤中按照岩溶背景对油藏进行分类分类,具体分为表层风化壳岩溶、风化壳-暗河复合岩溶、断溶体岩溶三类。
根据上述方案,进一步,所述S2步骤中根据分类结果,进一步细化确定各岩溶背景下的注水缝洞结构,其中,
表面风化壳岩溶是平面展布的多个缝洞系统的组合,建立缝-洞-缝、洞-缝-洞的两种平面缝洞结构;
风化壳-暗河复合岩溶是在风化壳岩溶之下叠加管道状暗河,建立上缝洞(平面缝-洞-缝、洞-缝-洞)-下洞的纵向多层缝洞结构;
断溶体岩溶是以纵向多个孔洞缝系统发育,且自上而下溶蚀作用变弱,由孔洞为主逐渐变成裂缝为主,横向上发育断裂带,起到连通作用,建立纵向缝孔洞-平面裂缝带的纵横向复合缝洞结构。
根据上述方案,进一步,所述步骤S3中根据各岩溶背景下的注水缝洞结构特点进行分析,明确流道调整施工目标,确定调整位,具体如下:
分析表层风化壳岩溶缝-洞-缝、洞-缝-洞的两种平面缝洞结构,其调流施工的关键是调流颗粒的可注入性及颗粒进入地层深部的平面移动驱替作用;
分析风化壳-暗河复合岩溶上缝洞-下洞的纵向多层缝洞结构,其调流施工的关键是调流颗粒在暗河深部的沉降、堆积、卡堵;
分析断溶体岩溶纵向缝孔洞-平面裂缝带的纵横向复合缝洞结构,其调流施工的关键是调流剂对油藏深部三维裂缝的有效卡堵。
根据上述方案,进一步,所述步骤S4中根据分析结果确定与各岩溶背景下的注水缝洞结构匹配的流道调整用剂;具体匹配方法如下:
针对表层风化壳岩溶缝-洞-缝、洞-缝-洞的两种平面缝洞结构应选择粒径与风化壳孔喉尺寸相当、具备巨大变形能力的弹性调流颗粒;
针对风化壳-暗河复合岩溶上缝洞(平面缝-洞-缝、洞-缝-洞)-下洞的纵向多层缝洞结构,应选择由自身有一定强度、同时具备塑性变形能力的调流颗粒;
针对断溶体岩溶纵向缝孔洞-平面裂缝带的纵横向复合缝洞结构应根据裂缝尺度将可注入线形或体型暂堵材料与温控液体类固结剂复合使用。
根据上述方案,进一步,所述油藏为表层风化壳岩溶油藏,选择粒径为1-2mm的低密度弹性颗粒,从平面上调整优势流道,动用次级流道剩余油,提高次级流道方向水驱动。
根据上述方案,进一步,所述油藏为风化壳-暗河复合岩溶油藏,选择粒径为1-2mm的中密度颗粒和/或3-4mm中密度颗粒在深部优势水窜通道中沉降、堆积、卡堵,从而强化次通道方向的水驱强度。
其中,所述选择粒径为1-2mm的中密度颗粒2-10t,根据具体的缝洞大小情况进行合理选择,可以是2t、3t、5t、8t、10t,甚至更多或者更少,所述选择粒径为3-4mm的中密度颗粒10-50t,根据具体的缝洞大小情况进行合理选择,可以是10t、15t、20t、30t、50t,甚至更多或者更少,。
根据上述方案,进一步,所述油藏为断溶体油藏,选择体型固化类调流剂。
实施例2:
根据实施例1,以塔河油田A-B井组为表层风化壳岩溶油藏为例,选择粒径为1-2mm的低密度弹性颗粒3.32t从平面上调整相邻C井、D井优势流道,动用次级流道剩余油,同时提高相邻E井次级流道方向水驱动用程度,施工后D井受效,截至目前已经累计增油802.3t。
实施例3:
根据实施例1,以塔河油田F井为风化壳-暗河复合岩溶油藏为例,选择粒径为1-2mm的中密度颗粒5.6t,粒径为3-4mm的中密度颗粒32.2t在井组F-G深部优势水窜通道中沉降、堆积、卡堵,从而强化次通道井组F-H、F-I方向的水驱强度。施工后相邻G、J、K井受效,截至目前井组已累计增油14110t。
实施例4:
根据实施例1,以L井组位于M井北东向次级断裂带上为例,属断溶体油藏。选择体型固化类调流剂N-M井组方向剂本井深部三维裂缝的有效卡堵,施工后相邻P井受效,目前已累计增油1076t。
根据上述实施例本发明提供一种适合不同缝洞型储集体的流道调整用剂选型方法能够根据塔河碳酸盐岩油藏注水井组的实际地质特征与油藏特点优选与之匹配的流道调整用剂,实现“一井一案”,提高流道调整施工效果。
应当理解的是,本发明并不局限于上面已经描述并在附图中示出的流程及结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本发明的范围仅由所附的权利要求来限制。

Claims (6)

1.一种适合不同缝洞型储集体的流道调整用剂选型方法,其特征在于,包括如下步骤:
S1:根据岩溶背景对油藏进行分类,得到分类结果,具体分为表层风化壳岩溶、风化壳-暗河复合岩溶、断溶体岩溶三类;
S2:根据分类结果,进一步细化确定各岩溶背景下的注水缝洞结构,其中:
表面风化壳岩溶是平面展布的多个缝洞系统的组合,建立缝-洞-缝、洞-缝-洞的两种平面缝洞结构;
风化壳-暗河复合岩溶是在风化壳岩溶之下叠加管道状暗河,建立上缝洞-下洞的纵向多层缝洞结构,所述建立上缝洞-下洞的纵向多层缝洞结构具体为平面缝-洞-缝、洞-缝-洞;
断溶体岩溶是以纵向多个孔洞缝系统发育,且自上而下溶蚀作用变弱,由孔洞为主逐渐变成裂缝为主,横向上发育断裂带,起到连通作用,建立纵向缝孔洞-平面裂缝带的纵横向复合缝洞结构;
S3:根据各岩溶背景下的注水缝洞结构特点进行分析,明确流道调整施工目标,确定调整位置,具体如下:
分析表层风化壳岩溶缝-洞-缝、洞-缝-洞的两种平面缝洞结构,其调流施工的关键是调流颗粒的可注入性及颗粒进入地层深部的平面移动驱替作用;
分析风化壳-暗河复合岩溶上缝洞-下洞的纵向多层缝洞结构,其调流施工的关键是调流颗粒在暗河深部的沉降、堆积、卡堵;
分析断溶体岩溶纵向缝孔洞-平面裂缝带的纵横向复合缝洞结构,其调流施工的关键是调流剂对油藏深部三维裂缝的有效卡堵;
S4:根据所述确定的调整位置,选取与各岩溶背景下的注水缝洞结构匹配的流道调整用剂。
2.根据权利要求1所述的适合不同缝洞型储集体的流道调整用剂选型方法,其特征在于,所述步骤S4中根据分析结果确定与各岩溶背景下的注水缝洞结构匹配的流道调整用剂,具体匹配方法如下:
针对表层风化壳岩溶缝-洞-缝、洞-缝-洞的两种平面缝洞结构应选择粒径与风化壳孔喉尺寸相当、具备巨大变形能力的弹性调流颗粒;
针对风化壳-暗河复合岩溶上缝洞-下洞的纵向多层缝洞结构,选择自身有一定强度、同时具备塑性变形能力的调流颗粒;
针对断溶体岩溶纵向缝孔洞-平面裂缝带的纵横向复合缝洞结构,根据裂缝尺度将可注入线形或体型暂堵材料与温控液体类固结剂复合使用。
3.根据权利要求2所述的适合不同缝洞型储集体的流道调整用剂选型方法,其特征在于,所述油藏为表层风化壳岩溶油藏,选择粒径为1-2mm的低密度弹性颗粒,从平面上调整优势流道,动用次级流道剩余油,提高次级流道方向水驱动。
4.根据权利要求3所述的适合不同缝洞型储集体的流道调整用剂选型方法,其特征在于,所述油藏为风化壳-暗河复合岩溶油藏,选择粒径为1-2mm的中密度颗粒和/或3-4mm中密度颗粒在深部优势水窜通道中沉降、堆积、卡堵,从而强化次通道方向的水驱强度。
5.根据权利要求3所述的适合不同缝洞型储集体的流道调整用剂选型方法,其特征在于,所述油藏为断溶体油藏,选择体型固化类调流剂。
6.根据权利要求4-5任一项所述的适合不同缝洞型储集体的流道调整用剂选型方法,其特征在于,所述选择粒径为1-2mm的中密度颗粒2-10t,所述选择粒径为3-4mm的中密度颗粒10-50t。
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