《油藏工程一)》课件.ppt
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1、石油大学1油藏工程(一)石油大学2绪论油藏工程(Reservoir Engineering)油田开发依据详探成果和必要的生产性开发试验,在综合研究的基础上对具有商业价值的油田,从油田的实际情况和生产规律出发,制定出合理的开发方案并对油田进行建设和投产,使油田按预定的生产能力和经济效果长期生产,直至开发结束。石油大学3绪论影响。油藏工程油田开发从总体上来认识和改造过程 藏的一门技术学。一是认识和分析组成油藏的各个部分的物理化学性质,及其在油气开采中的作用。二是在油气开采过程中,认识油藏内部发生的物理化学变化、机制,及其对油气开采的静态 油气动态过程石油大学4绪论特点 是一门高度综合的技术学科综合
2、分析油藏地质、油藏物理、地球物理(测井,物探等)、渗流力学、采油工程等方面成果,以及提供的信息资料,对油藏中发生物理化学变化进行评价、预测、提出相应的调整措施。具有整体性、连续性、长期性石油大学5绪论对象含油气的地层(间接研究)难度:不可见性、非均质性目标提高油气经济采收率对油藏中发生的各种变化,从开采的角度进行评价、作出预测,并提出相应的技术措施意义对国民经济建设意义重大石油安全战略国家安全战略地位油田开发决策、经营、管理石油大学6绪论探井评价油藏评价开发规划油田投产一次/二次采油动态监测与分析开发调整EOR报废业务领域开发前期、投产期、开采期石油大学7论绪基本内容:一、开发方案设计二、开发
3、动态分析开发前准备开发设计经济评价物质平衡方法经验方法试井分析油藏数值模拟三、动态监测与调整石油大学8绪论回顾历史,展望未来近代石油工业的起点:1859年美国宾夕法尼亚州Seneca Oil Co.井名:DRAKEs Well井深:691/2 ft(21米)设备:钻井井架6马力蒸气机产能:1859年 年产2000bb石油大学9绪论第一阶段(20世纪30s)第二阶段(20世纪3040s)第三阶段(20世纪4050s)开始阶段发展初期发展阶段第四阶段(60s20世纪末)现代化发展阶段第五阶段(21世纪初)高新技术发展阶段石油大学10绪论进入80s后期,世界油气资源的新发现越来越少,油田开发的对象逐
4、步向难开发的地下资源,油气资源开采的技术难度、投资额度和分险程度日益增高。因此,油藏工程已发展为整个油区制定及实施某种优化的油藏管理经营策略。绪论科学技术进步推动着石油工业的发展20世纪2030s,重力、地震折射波、沉积学、引入石油地质,产生一个飞跃:192530年,世界年平均发现原油约27亿吨;193540年,世界年平均发现原油41亿吨。20世纪4050年代,电测方法、蒸汽法开采稠油等技术,年平均原油发现为3355亿吨。注水技术使油田采收率普遍提高了1520。20世纪6070年代,地震勘探的叠加技术、定向钻井技术、大型水力压裂技术,年平均增长量为37亿56亿吨。20世纪80年代以来,石油科技
5、的发展进入了高新技术发展阶段。特别是当前的信息技术,正对世界石油工业进行着一场石油大学 11井深m3000产量t/d0.30.51.03.05.0工业油流标准石油大学12详探探井发现工业油流第一章 油藏工程设计基础1-1 油田勘探开发程序The program of exploration and development for oilfield预探含油构造工业价值开发设计投产石油大学13第一章 油藏工程设计基础1-1 油田勘探开发程序工业价值(commercial value)商业价值:开采储量能补偿它的勘探开发及附加费用与现有(当时)技术水平有关石油大学141-1 油田勘探开发程序从 油藏
6、评价开发规划设计 阶段时间较短 13年是油田开发过程中的关键阶段开发前的准备工作开发前的准备工作(详探阶段)石油大学151-1 油田勘探开发程序开发的准备工作(详探阶段)detailed exploration一、详探阶段要解决的问题1、以含油层系为基础的地质研究地层层序及其接触关系各层中的油、气、水分布隔层、盖层分布及性质特殊层 高压气夹层、水夹层、易塌层石油大学16一、详探阶段要解决的问题2、储层特征及储层流体物性闭合面积含油面积及与外界连通状况 层岩石物性k,S,粘土矿物、润湿性流体物性、p、含蜡、胶质、组分3、储量估算油田建设规模油、气储量,凝析油、气储量4、天然能量评价天然能量的利用
7、、转注时机5、生产能力(含吸水能力)井数、井网石油大学17二、详探阶段要进行的工作1地震细测工作(seismic survey)目的:主要查明油藏构造情况,以便用较少的探井资料井完成详探任务。测线密度:2公里/平方公里结果:目的层构造形态清楚;断层情况清楚(走向、落差、倾角);含油圈闭面积清楚。探边、探断层。油大学石182钻详探资料井(取心资料井)appraisal well,coring well,information well目的:直接认识油层,为布置生产井网提供地质依据。布井:在初步掌握的构造上布井。一般井距:23公里复杂断快:50进一步勘探的依据二级储量:基本探明储量(控制):探井、
8、资料井、取心井参数落实,精度70%制定开发方案依据一级储量:探明储量(开发):第一批生产井(基础井网)参数落实,有生产资料,精度90%生产计划、调整方案依据总 资 源 量工业油流以上储 量资源量探明(一级)控制(二级)预测(三级)潜在推测已开发(I类)未开发(II类)基本探明(III类)ABCCDDEFG非工业价值资 源 量随地质认识程度增加石油大学601、储量的分级分类我国油气储量资源量分级分类表已开发探明储量总 资(Developed源 量 Reserves)工业油流以上储 量案的资源量探明(一级)控制(二级)预测(三级)潜在推测已开发(I类)未开发(II类)基本探明(III类)ABCCD
9、DEFG非工业价值资 源 量随地质认识程度增加石油大学611、储量的分级分类我国油气储量资源量分级分类表总 资 源 量数后所计算的储量。它是编制开发方案和进行工业油流以上开发储建设投量资资源量过正负20。探明(一级)控制(二级)预测(三级)潜在推测已开发(I类)未开发(II类)基本探明(III类)ABCCDDEFG非工业价值资 源 量随地质认识程度增加石油大学621、储量的分级分类未开发探明储量(Undeveloped)指已完成评价钻探,并取得可靠的储量参总 资 源 量储 量工业 探明(一级)控制 预测油已开发 未开发 基本探明流 (二级)(三级)以 (I类)(II类)(III类)上基本探明储
10、量A B(ProvedC)CD DE资源量潜在 推测F G非多层系的复杂断块、复杂岩性和复杂裂缝性油资 源 量工气田,在完成地震详查或三维地震并钻了评价井业价 后,在储量参数基本取全、面积基本控制的情况下随地质认识程度增加值 所计算的储量。该储量是进行“滚动勘探开发”的依631、储量的分级分类我国油气储量资源量分级分类表负30据。其相对误差应小于正石油大学 总 资 源 量工业油流以上储 量资源量探明(一级)控制(二级)预测(三级)潜在推测已开发(I类)未开发(II类)基本探明(III类)ABCCDDEFG非工业价值资 源 量以建立探明储量为目的,在评价钻探阶段的过随地质认识程度增加程中钻了少数
11、评价井后所计算的储量。其相对石油大学641、储量的分级分类我国油气储量资源量分级分类表误差不超过正负50。总 资 源 量工业油流以上储 量资源量探明(一级)控制(二级)预测(三级)潜在推测已开发(I类)未开发(II类)基本探明(III类)ABCCDDEFG非工业价值Possible资 源 量钻探获得油气流、或油气显示后,根据区域地随地质认识程度增加质条件分析和类比的有利地区按容积法估算的储量。是制定评油大学 探方案的依据。价勘石651、储量的分级分类我国油气储量资源量分级分类表总 资 源 量工业油流以上储 量资源量探明(一级)控制(二级)预测(三级)潜在推测已开发(I类)未开发(II类)基本探
12、明(III类)远A(B、CCD)DEFG非工业价值资 源 量今后油(气)田被发现的可能性和规模的大随地质认识程度增加小,要求概率曲线上反映出的估算值具有一定石油大学661、储量的分级分类我国油气储量资源量分级分类表合理范围。石油大学67二、储量计算2、储量的测算模式储量计算方法:(1)类比法(即经验法)(2)容积法(3)物质平衡方法(4)产量递减法(5)矿场不稳定试井方法(6)水驱特征曲线法(7)统计方法石油大学682、储量的测算模式研究方法油藏状态生产作业开发阶段钻前作业类比法容积法动态法模拟研究物质平衡方法递减趋势分析估算变化幅度实际采油量采出油量估算变化幅度废弃石油大学692、储量的测算
13、模式生产曲线累积产量估算变化幅度实际采油量采出油量估算变化幅度石油大学702、储量的测算模式相对风险估算变化幅度实际采油量采出油量估算变化幅度生产曲线生累积产量石油大学712、储量的测算模式油藏状态产作业开发阶段钻前作业类比法容积法动态法模拟研究物质平衡方法递减趋势分析估算变化幅度实际采油量采出油量估算变化幅度废弃相对风险研究方法油 藏气 藏分类标准分类8 3标准(10 m)特大油田8(10 t)10特大气田1000大油田110大气田3001000中油田0.11中气田50300小油田0.010.1小气田550石油大学722、储量的测算模式储量综合评价标准储量规模分类油 藏气 藏分类标准4 2(
14、10 t/km)分类标准8 3 2(10 m/km)特高丰度500特高丰度30高丰度300500高丰度1030中丰度100300中丰度410低丰度50100低丰度24特低丰度50特低丰度 Pb驱油机理:流体和岩石颗粒膨胀;地层压实生产特征:1、压力下降;2、产量下降;3、气油比稳定采收率:110平均3石油大学83三、驱动方式及其开采特征(溶解气)(2)溶解气驱动(solution gas drive)形成条件:1、无气顶;2、无边底水或边水不活跃;3、Pi Pb驱油机理:溶解气膨胀石油大学84三、驱动方式及其开采特征(2)溶解气驱动石油大学85三、驱动方式及其开采特征(气顶)(3)气顶驱动(g
15、as cap drive)形成条件:1、由气顶;2、无水驱或弱水驱;3、Pi Pb4、伴随溶解气膨胀生产特征:石油大学86三、驱动方式及其开采特征一个气顶驱油藏生产数据油藏压力总气油比日产油石油大学87三、驱动方式及其开采特征(水驱)(4)水压驱动(water drive)形成条件:1、有边底水;2、有露头;3、或人工注水刚性水驱:供液速度采液速度(边水充足)弹性水驱:供液速度 10 m单井控制储量 10 万吨3、各开发层系间必须具有良好的隔层。(大庆)隔层厚度 3 米4、要考虑到采油工艺技术水平,相邻油层尽可能组合在一起。13 开发层系划分三、划分开发层系的原则1、同一层系内的油层物性应当接
16、近,尤其渗透率要接近。2、一个独立的开发层系应具有一定的厚度和储量。石油大学99第一章 油藏工程设计基础14 井网与注水方式第一个“五点井网注水”方案,在1924年宾夕法尼亚的Bradford油田实施。1931年,注水应用俄克拉何马,1936年又发展到得克萨斯Fry油田。尽管如此,直到20世纪50年代初,注水才真正得到广泛应用。石油大学10014 井网与注水方式本节讨论:1、为什么选择注水?2、注水时间的确定。3、注采井网系统。石油大学10114 井网与注水方式一、为什么选择注水?注水之所以被广泛地应用于商业性开采石油,主要出于下列原因:(1)水易于获得;(2)水对于低相对密度和中等相对密度的
17、原油是一种有效的驱替介质;(3)注水的投资和操作费用低,而利润大;(4)水注入地层相对容易;(5)水在油层中容易流动。石油大学10214 井网与注水方式二、注水时间的确定1、注水类型从注水时间分三类:早期注水,晚期注水,中期注水(1)早期注水在油田投产的同时进行注水,或是在油层压力下降到饱和压力之前就及时进行注水,使油层压力始终保持保持在饱和压力以上或原始油层压力附近。石油大学103二、注水时间的确定(1)早期注水特点:(1)油层内不脱气,原油性质保持较好;(2)油层内只是油、水二相流动,渗流特征清楚;(3)油井产能高自喷期长(4)采油速度高较长的稳产期缺点:投产初期注水工程投资较大,投资回收
18、期长。适用:地饱压差相对较小的油田。二、注水时间的确定(2)晚期注水开采初期依靠天然能量开采,在溶解气驱之后注水。特点:(1)驱动方式转为溶解气驱;导致o、J、Qo、Rp(2)注水后,可能形成油气水三相渗流;流动过程复杂(3)产量不能保持稳定;对脱气后o 高、含蜡量高的油田渗流条件恶化优点:开发初期投资少,原油成本低。能量石油大学 105二、注水时间的确定(3)中期注水初期依靠天然能量开采,当地层压力下降到饱和压力以下,气油比上升到最大值之前开始注水。特点:(1)随注水压力恢复,地层压力略低于饱和压力,形成水驱混气油方式;(2)注水后,地层压力恢复到饱和压力以上,可获得较高产量。优点:初期投资
19、少,经济效益好;可保持较长稳产期,不影响最终采收率。适用:地饱压差较大、天然能量相对较大的油田。石油大学 106二、注水时间的确定2、注水时机的选择(1)根据油田天然能量的大小原则:满足开发要求的前提下,尽量利用天然能量边水活跃,边水驱满足开发要求不注水地饱压差较大,有较大弹性能量不早期注水(2)油田大小和对油田稳产的要求小油田,储量小,不求稳产期长不早期注水大油田,保持较长时间稳产期宜早期注水(3)油田的开采特点和开发方式自喷采油注水时间早些,压力保持水平较高机械采油不一定早期注水,压力保持低一些石油大学10714 井网与注水方式三、油田注水方式注水方式(也称注采系统):注水井在油层所处的地
20、位和注水井与生产井之间的排列关系。注水方式分类:边缘注水、切割(行列)注水、面积注水三、油田注水方式(边缘)1、边缘注水(1)边缘注水:把注水井布置在油水过渡带附近内外油水边界油水边界渡带108过含油区油水水边水区缘外注水:注水井布置在外油水边界缘上注水:注水井布置在油水过渡带上缘内注水:注水井布置在内油水边界石油大学石油大学109三、油田注水方式1、边缘注水(2)适用条件:适用于中小型油田,油层构造比较完整;油层分布比较稳定,含油边界位置清楚;外部和内部连通性好,流动系数高。(3)优点:油水边界比较完整,水线推进均匀;控制比较容易,无水采收率和低含水采收率高;注水井少,注入设备投资少。石油大
21、学110三、油田注水方式1、边缘注水(4)缺点:在较大油田的构造顶部效果差,易出现弹性驱或溶解气驱。井排产量递减 5:2:1改善:边缘注水顶部点状注水注入水利用率不高。水向四周扩散111三、油田注水方式(行列)2、切割注水(行列注水)(1)切割注水:利用注水井排将油藏切割成较小的面积,成为独立的开发区域。切割区:两相邻注水井排间的区域。切割距:两相邻注水井排间的距离。(2)适用条件:油层大面积分布,有一定的延伸长度;注水井排与生产井排连通性好;较好的流动系数(kh/)。石油大学石油大学112三、油田注水方式2、切割注水(行列注水)(3)优点:根据地质情况,选择最佳切割方向及切割区的宽度;便于修
22、改原来的注水方式;切割注水面积注水可以优先开采高产地带,使产量达到时间要求。(4)缺点:不适应非均质严重的油田水线推进不均匀注水井间干扰大吸水能力降低113三、油田注水方式内部注水的其它几种形式A.轴线注水:注水井沿构造轴线布置B.环状切割注水:注水井按环状分布水井布在0.4R处C.中央注水:沿R:200300m圆周上布46口水井,中央布12可油井。石油大学(B)(A)(C)114三、油田注水方式(面积)3、面积注水(1)面积注水:把注水井按一定的几何形状均匀地布置在整个开发区上。切割注水的极限形式特点:适应范围广,见效快,采油速度高(2)适用条件:油层分布不规则,延伸性差;油层渗透性差,流动
23、系数低;面积分布大,构造不完整,断层分布复杂;适用于强化采油。石油大学石油大学115三、油田注水方式3、面积注水(3)优点:所有生产井置于注水井第一线,有利于油井受效;注水面积大,受效快;油井有多向供水条件,采油速度高;便于调整。下面讨论常用的面积井网系统石油大学116三、油田注水方式面积井网布置系统特征参数:m生产井数与注水井数之比.F每口注水井控制的面积.S钻井密度(每口井的控制面积)井网密度井网形状:三角形井网正方形井网石油大学117三、油田注水方式面积井网布置系统(一)正方形井网系统以正方形井网为基础,井距:a;井距排距(1)直线系统M1:1F2a2Sa2石油大学118三、油田注水方式
24、(一)正方形井网系统(2)反五点系统M1:1;F2a2;Sa2(3)反九点系统M3:1;F4a2;Sa2(4)反七点系统斜七点M2:1;F3a2;Sa2石油大学119三、油田注水方式(二)三角形井网系统(1)直线系统M1:1;F1.732a2;S0.866a2(2)反七点系统M2:1;F2.598a2;S0.866a2(3)反九点系统M3:1;F3.464a2;S0.866a212014 井网与注水方式四、注采井网的面积波及系数1、面积波及系数:水淹面积与井网控制面积之比在水井与油井之间存在压力分布,相应的流线分布;在均匀井网内,连接注水井与生产井的一条直线形成主流线,其压力梯度最大;注入水首
25、先沿主流线突破,井壁上各点不是同时见水;波及系数与流度比的影响很大。2、研究方法物理模拟:电解模型、X-射线造影、CT数学方法:解析法研究油水接触界面移动规律数值模拟法石油大学2d 2d 2d 2d a a 121四、注采井网的面积波及系数B.丹尼洛夫和P.M.卡茨研究成果,得到面积注水波及系数EA主要受流度比控制。直线井排(见水时EA):式中:d:排距,m;a:井距,m;M:流度比(w/o)1+M2 M exp 2.776a a 1+8 expE A =kro(s)+krw(s)石油大学M=o w kro(swc)E A =1 0.4413 E A =1 0.428 石油大学 122四、注采
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