油藏渗透率分级标准.docx
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1、油藏渗透率分级标准国际标准分类中,油藏渗透率涉及到石油和天然气的开采与加工。在中国标准分类中,油藏 渗透率涉及到石油开发、石油勘探、开发 与集输工程综合。行业标准-石油,关于油藏渗透率的标准SY/T 6315-2017稠油油藏高温相对渗透率及驱油效率测定方法SY/T 6315-2006稠油油藏高温相对渗透率及驱油效率测定方法SY/T 6384-1999稠油油藏高温相对渗透率测定低渗透油藏概念及划分国际石油界用“毫达西” (mD)作为反映油气渗透率的基本单位,“毫 达西”数值越低,油气的渗透率就越低。我国通常把渗透率小于50 X10-3 H m2的油藏称为低渗透油藏,把渗透率小于10X10-3
2、U m2的 气藏称为低渗透气藏。如表1所示,此为我国低渗透油气藏的传统 划分标准。我国低渗透油气藏传统划分标准将所述原始渗透率、所述第一比值以及所述第二比值的算术平方根之 间的乘积,确定为所述目标油藏在所述t时刻的油藏渗透率。第三方面,提供了一种计算机可读存储介质,所述存储介质内存储有 计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述第一方面提供 的任一所述的方法。本发明实施例提供的技术方案带来的有益效果是:本发明实施例中, 可以获取目标油藏的原始渗透率、原始波及油藏体积、原始孔喉比和 原始孔隙度,以及目标油藏在t时刻的累计产水体积和累计产出水中 的悬浮物含量,然后根据获取的参数确定目标油藏在
3、t时刻的喉道半 径与原始喉道半径之间的第一比值,以及目标油藏在t时刻的孔隙度 和原始孔隙度之间的第二比值,并根据原始渗透率、第一比值和第二 比值,确定目标油藏在所述t时刻的油藏渗透率。由于本发明实施例 中获取的油藏指标参数均为油藏整体参数,反映的是目标油藏的平均 水平,因此通过这些油藏整体参数确定的油藏渗透率能够反映整个目 标油藏的油藏渗透率,相较于现有技术提高了确定油藏渗透率的准确 度。而且,由于油藏整体参数均为油田生产开发而产生的现有数据, 可以直接获取,不需要对油藏进行取心作业,从而降低了参数的获取 难度,减少了油田的投资成本,提高了油田的生产效率。附图说明为了更清楚地说明本发明实施例中
4、的技术方案,下面将对实施例描述 中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图 仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付 出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1是本发明实施例提供的一种油藏渗透率确定方法的流程示意图;图2是本发明实施例提供的另一种油藏渗透率确定方法的流程示意图;图3是本发明实施例提供的一种油藏渗透率确定装置的结构示意图;图4是本发明实施例提供的一种终端400的结构示意图。具体实施方式为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本 发明实施方式作进一步地详细描述。在对本发明实施例进行详细的解释说明之前,先对本发
5、明实施例中涉及到的名词、应用场景及系统架构分别进行解释说明。首先,对本发明实施例中涉及到的名词进行介绍。原始渗透率原始渗透率是指油藏未进行生产开发时的初始渗透率。原始波及油藏体积原始波及油藏体积是指油藏未进行生产开发时,地层水波及到的孔隙体积。原始孔隙度原始孔隙度是指油藏未进行生产开发时,油藏中所有孔隙体积之和与该油藏体积的比值。t时刻的孔隙度t时刻的孔隙度是指油藏生产至t时刻时,油藏中所有孔隙体积之和与该油藏体积的比值。原始孔喉比原始孔喉比是指油藏未进行生产开发时,油藏中孔隙直径与喉道直径 的比值。t时刻的累计产水体积t时刻的累计产水体积是指油藏生产至t时刻时,累计产出水的体积。t时刻的累计
6、产出水中的悬浮物含量t时刻的累计产出水中的悬浮物含量是指油藏生产至t时刻时,累计 产出水中含有的悬浮物的体积与累计产出水的体积的比值。其次,对本发明实施例涉及的应用场景进行介绍。随着油田开发的不断发展,目标油藏内的孔隙结构会发生变化,油藏 的渗透率急剧升高。这种情况下,应用本发明提供的油藏渗透率确定 方法,可以准确、迅速地确定目标油藏任一生产时刻的油藏渗透率, 以实时监控因渗透率升高造成的注入水沿优势渗流通道突进或形成 低效或无效注水循环的情况的出现,并及时制定相应的技术措施,达 到油田稳油控水的目的。另外,对油藏进行三次采油措施前,也可以 应用本方法确定当前时刻的油藏渗透率,以便进行合理的方
7、案设计和 科学的施工作业。最后,对本发明实施例涉及的系统架构进行介绍。本发明实施例提供的油藏渗透率确定方法可以应用于终端中,该终端 具有数据处理功能。具体地,该终端可以为智能手机、平板电脑、笔 记本电脑、台式电脑或其他能够进行数据处理的终端。图1是本发明实施例提供的一种油藏渗透率确定方法的流程示意图。参见图1,该方法包括如下步骤:步骤101:获取目标油藏的原始渗透率、原始波及油藏体积、原始孔 喉比和原始孔隙度,以及在t时刻的累计产水体积和累计产出水中的 悬浮物含量,目标油藏为待研究的油藏,t时刻为目标油藏的任一生 产时刻。步骤102:根据原始波及油藏体积、原始孔喉比和原始孔隙度,以及 目标油藏
8、在t时刻的累计产水体积和累计产出水中的悬浮物含量,确 定目标油藏在t时刻的喉道半径和原始喉道半径之间的比值,得到第 一比值。步骤103:根据原始孔隙度,通过预设规则,确定目标油藏在t时刻 的孔隙度,并确定目标油藏在t时刻的孔隙度和原始孔隙度之间的比 值,得到第二比值。步骤104:根据原始渗透率、第一比值和第二比值,确定目标油藏在 t时刻的油藏渗透率。本发明实施例中,获取目标油藏的原始渗透率、原始波及油藏体积、 原始孔喉比和原始孔隙度,以及目标油藏在t时刻的累计产水体积和 累计产出水中的悬浮物含量,然后根据获取的参数确定目标油藏在t 时刻的喉道半径与原始喉道半径之间的第一比值,以及目标油藏在t
9、时刻的孔隙度和原始孔隙度之间的第二比值,并根据原始渗透率、第 一比值和第二比值,确定目标油藏在t时刻的油藏渗透率。由于本发 明实施例中获取的油藏指标参数均为油藏整体参数,反映的是目标油 藏的平均水平,因此通过这些油藏整体参数确定的油藏渗透率能够反 映整个目标油藏的油藏渗透率,相较于现有技术提高了确定油藏渗透 率的准确度。而且,由于油藏整体参数均为油田生产开发而产生的现 有数据,可以直接获取,不需要对油藏进行取心作业,从而降低了参 数的获取难度,减少了油田的投资成本,提高了油田的生产效率。可选地,根据原始波及油藏体积、原始孔喉比和原始孔隙度,以及目 标油藏在t时刻的累计产水体积和累计产出水中的悬
10、浮物含量,确定 目标油藏在t时刻的喉道半径和原始喉道半径之间的比值,得到第一 比值,包括:确定原始波及油藏体积和原始孔隙度的乘积与原始孔喉比之间的比 值,并将原始波及油藏体积和原始孔隙度的乘积与原始孔喉比之间的 比值确定为目标油藏的原始波及喉道体积。可选地,根据原始波及油藏体积、原始孔喉比和原始孔隙度,以及目 标油藏在t时刻的累计产水体积和累计产出水中的悬浮物含量,确定 目标油藏在t时刻的喉道半径和原始喉道半径之间的比值,得到第一 比值,包括:确定目标油藏在t时刻的累计产水体积和累计产出水中的悬浮物含量 的乘积,并将目标油藏在t时刻的累计产水体积和累计产出水中的悬 浮物含量的乘积确定为目标油藏
11、在t时刻的累计产泥沙体积;将原始波及喉道体积和目标油藏在t时刻的累计产泥沙体积进行相加, 得到目标油藏在t时刻的波及喉道体积。可选地,根据原始波及油藏体积、原始孔喉比和原始孔隙度,以及目 标油藏在t时刻的累计产水体积和累计产出水中的悬浮物含量,确定 目标油藏在t时刻的喉道半径和原始喉道半径之间的比值,得到第一 比值,包括:将目标油藏在t时刻的波及喉道体积与原始波及喉道体积之间的比值 的算术平方根,确定为第一比值。可选地,根据原始孔隙度,通过预设规则,确定目标油藏在t时刻的 孔隙度,包括:将原始孔隙度,确定为目标油藏在t时刻的孔隙度。可选地,根据原始孔隙度,通过预设规则,确定目标油藏在t时刻的孔
12、隙度,包括:确定所述目标油藏在所述t时刻的波及油藏体积;确定所述目标油藏在所述t时刻的累计产泥沙体积和波及油藏体积的 比值,得到第三比值;将所述原始孔隙度和所述第三比值进行相加,得到所述目标油藏在所 述t时刻的孔隙度。可选地,所述确定目标油藏在t时刻的波及油藏体积,包括:获取目标油藏在t时刻的累计过水倍数;将目标油藏在t时刻的累计产水体积和累计过水倍数之间的比值,确 定为目标油藏在t时刻的波及油藏体积。可选地,根据原始渗透率、第一比值和第二比值,确定目标油藏在t 时刻的油藏渗透率,包括:确定所述原始渗透率、所述第一比值以及所述第二比值的算术平方根 之间的乘积;将原始渗透率、第一比值以及第二比值
13、的算术平方根之间的乘积,确 定为目标油藏在t时刻的油藏渗透率。上述所有可选技术方案,均可按照任意结合形成本发明的可选实施例, 本发明实施例对此不再一一赘述。图2是本发明实施例提供的另一种油藏渗透率确定方法的流程示意 图。参见图2,该方法包括如下步骤:步骤201:获取目标油藏的原始渗透率、原始波及油藏体积、原始孔 喉比和原始孔隙度,以及在t时刻的累计产水体积和累计产出水中的 悬浮物含量,目标油藏为待研究的油藏,t时刻为目标油藏的任一生 产时刻。本发明实施例中,当需要确定目标油藏在t时刻的油藏渗透率时,可 以先获取油藏的原始渗透率、原始波及油藏体积、原始孔喉比和原始 孔隙度,以及油藏在t时刻的累计
14、产水体积和t时刻的累计产出水中 的悬浮物含量这6中参数,以便根据这6种参数确定目标油藏在t时 刻的油藏渗透率。其中,原始渗透率是指目标油藏在开始计算渗透率变化时对应时间点 的油藏渗透率,该开始计算渗透率变化时对应时间点可以是任意时间 点。实际应用中,原始渗透率可以由用户输入得到,可以由其他设备 发送得到,也可以通过对目标油藏的测井或其他实验数据进行分析得 到。例如,可以采集目标油藏未进行生产开发时的多个岩心,在实验 室对该多个岩心进行实验分析,得到多个岩心的渗透率,将该多个岩 心的渗透率的平均值,确定为原始渗透率。其中,原始波及油藏体积是指目标油藏在开始计算渗透率变化时对应 时间点的地层水波及
15、到的孔隙体积,该开始计算渗透率变化时间点可 以是任意时间点。实际应用中,原始波及油藏体积可以由用户输入得 到,可以由其他设备发送得到,也可以通过对目标油藏的测井或其他 实验数据进行分析得到。例如,可以采集目标油藏未进行生产开发时 的多个岩心,在实验室对该多个岩心进行实验分析,得到多个岩心的 含水饱和度,用多个岩心的含水饱和度的平均值、目标油藏的原始孔 隙度和目标油藏的油藏体积,确定岩心的原始波及油藏体积。其中,原始孔隙度是指目标油藏在开始计算渗透率变化的时间点的所 有孔隙体积之和与该油藏体积的比值,该开始计算渗透率变化时间点 可以是任意时间点。实际应用中,原始孔隙度可以由用户输入得到, 可以由
16、其他设备发送得到,也可以通过对目标油藏的测井或地质分析 得到。例如,可以利用测井解释曲线得到的孔渗关系图版或公式,确 定目标油藏的原始孔隙度。其中,原始孔喉比是指目标油藏在开始计算渗透率变化的时间点的孔 隙直径与喉道直径的比值,该开始计算渗透率变化时间点可以是任意 时间点。实际应用中,原始孔喉比可以由用户输入得到,可以由其他 设备发送得到,也可以通过对目标油藏的测井或岩心资料分析得到。 例如,利用岩心压汞实验参数确定原始孔喉比。其中,t时刻的累计产水体积是指目标油藏生产至某一时刻时,累计 生产出水的体积。实际应用中,t时刻的累计产水体积可以由用户输 入得到,可以由其他设备发送得到,也可以通过对
17、目标油藏的生产数 据分析得到。例如,对目标油藏生产至t时刻的累计产水量进行统计, 得到t时刻的累计产水体积。其中,t时刻的累计产出水中的悬浮物含量是指目标油藏生产至t时 刻时,累计生产出水中含有的悬浮物的体积与累计生产出水的体积的 比值。实际应用中,t时刻的累计产出水中的悬浮物含量可以由用户 输入得到,可以由其他设备发送得到,也可以通过对油藏的生产数据 分析得到。例如,对目标油藏生产至t时刻的累计产水中的悬浮物含 量进行统计,并计算累计生产出水中含有的悬浮物的体积与累计生产 出水的体积的比值,确定t时刻的累计产出水中的悬浮物含量。为了便于说明,本发明实施例可以将原始渗透率用kO表示、原始波 及
18、油藏体积用vrO表示、原始孔喉比用丫表示、原始孔隙度用表示、 t时刻的累计产水体积用vw表示、t时刻的累计产出水中的悬浮物含 量用Q表示。以目标油藏a的某区块为例,可以应用本发明提供的方法对该区块的 油藏渗透率进行确定。假设该区块在1965年开始投产,并从1965 年开始确定该区块在不同生产年份年底的油藏的渗透率,则可以在投 产前获取该区块的原始孔隙度、原始波及油藏体积、原始孔喉比和原始渗透率。例如,获取的为28.5%、vrO为1.95x106m3、丫为35、kO 为 1145mdo另外,在该区块投产之后,还可以获取该区块在任一生产时刻的累计 产水体积和累计产出水中的悬浮物含量。例如,表1为该
19、区块分别在 1988年-2015年这6个年份的年底的累计产水体积和累计产出水中 的悬浮物含量,其中第一列为获取的油藏指标参数对应的年份、第二 列为累计产水体积、第三列为累计产出水中的悬浮物含量。表1需要说明的是,本发明实施例仅是以上述假设的原始油藏指标参数以 及表1的各个年份的油藏指标参数进行说明,但是上述假设和表1 并不构成对油藏指标参数的限定。步骤202:根据原始波及油藏体积、原始孔喉比和原始孔隙度,以及 目标油藏在t时刻的累计产水体积和累计产出水中的悬浮物含量,确 定目标油藏在t时刻的喉道半径和原始喉道半径之间的比值,得到第 一比值。具体地,步骤202可以通过如下步骤2021-2024实
20、现:步骤2021 :确定原始波及油藏体积和原始孔隙度的乘积与原始孔喉 比之间的比值,得到目标油藏的原始波及喉道体积。具体地,可以根据原始波及油藏体积、原始孔隙度的乘积和原始孔喉 比,采用以下公式(1)得到目标油藏的原始波及喉道体积:其中,v0为原始波及喉道体积,vrO为原始波及油藏体积,为原始孔 隙度,Y为原始孔喉比。不同的国家在不同的时期对低渗透油藏的划分标准不尽相同。比如, 在1993年,俄罗斯把渗透率为(50100)X10-3 U m2的油藏定为低渗 透油藏,美国把渗透率小于10X 10-3 U m2的油藏定为低渗透油藏, 而中国则把小于50X10-3 口 m2的渗透率为低渗透油藏,在此
21、基础上 又细分出了低渗油藏、特低渗油藏、超低渗油藏。不同国家之间之所以出现不同的划分标准,其原因在于低渗透油藏的 划分与该国的国民经济发展水平、低渗透油藏的开发技术以及资源量 有关。我国经济经过几十年的发展,各行业对原油的需求逐渐增加,而且拥 有了对一般低渗透(1050)X10-3 口 m2)油藏开发的比较成熟的技术, 因此,对低渗透油气藏重新进行了划分,。新标准划分的意义是将一大批过去认为是低品质的储量转化为了可 动用储量。如长庆油田,2003年,以渗透率0.5X10-3 U m2为下限, 计算出鄂尔多斯盆地石油远景资源量为85.88X108t;如果以渗透率 0.3X10-3 U m2为下限
22、,则石油远景资源量可能是120X108to技术 进步、油价上涨都可以使低渗透油气藏开发的储层下限下移。例如,当目标油藏生产到1988年底,且vrO为1.95x 106m3,为28.5%, 丫为35时,步骤2022:确定目标油藏在t时刻的累计产水体积和累计产出水中 的悬浮物含量的乘积,得到目标油藏在t时刻的累计产泥沙体积。具体地,可以根据t时刻的累计产水体积、t时刻的累计产出水中的悬浮物含量,采用以下公式(2)得到目标油藏t时刻的累计产泥沙体积: vs=vwq(2)其中,VS为t时刻的累计产泥沙体积,VW为t时刻的累计产水体积, a为t时刻的累计产出水中的悬浮物含量。例如,当目标油藏生产到198
23、8年底,且vw为4155553.9m3,。为 120x10-6 时,vs=vwa=4155553.9x120x10-6=498.7(013)。步骤2023:将原始波及喉道体积和目标油藏在t时刻的累计产泥沙 体积进行相加,得到目标油藏在t时刻的波及喉道体积。具体地,可以根据原始波及喉道体积、t时刻的累计产泥沙体积,采用以下公式(3)得到目标油藏t时刻的波及喉道体积:vt=v0+vs(3)其中,vt为t时刻的波及喉道体积,v0为原始波及喉道体积,vs为t 时刻的累计产泥沙体积。例如,当目标油藏生产到1988年底,且v0 = 15878m3、vs=498.7m3时,vt=vO+vs = 15878+
24、498.7 = 16376.7(m3)。步骤2024:将目标油藏在t时刻的波及喉道体积与原始波及喉道体 积之间的比值的算术平方根,确定为第一比值。具体地,可以根据t时刻的波及喉道体积、原始波及喉道体积,采用 以下公式得到目标油藏t时刻的第一比值:rt/rO=(vt/vO) 1/2(4)其中,rt为t时刻的喉道半径,rO为原始喉道半径,vt为t时刻的波 及喉道体积,vO为原始波及喉道体积。其中,上述公式(4)中rt/rO即为第一比值。例如,当目标油藏生产到1988年底,且vt为16376.7m3、例=15878m3 时,rt/rO = (vt/vO) 1/2 = (16376.7-15878)
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