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水驅曲線法在油田開發評價中的應用

2022-09-10

在20世紀后期, 我國對大中型油田的投入開發中, 逐漸步入“三高”開發期階段, 即高井網密度、高可采儲量采出程度、高含水率, 造成油田開發面臨著極大的挑戰。為了解決油田開發遇到的難題, 因此, 利用水驅曲線法對油田開發做出科學有效的評價, 從而為油田后期開發提供可靠的開發依據。促進油田開發事業的發展。

1 水驅曲線法的基本關系式

1.1 丙型水驅曲線法的基本關系式

根據相關文獻顯示丙型水驅曲線法的基本關系式為, 其中a3b3表示丙型水驅曲線的直線截距和斜率。而且a3的取值有一定的局限性, 取值范圍在1和2之間。注水開發油田的可動油儲量與b3之間的關系呈反比關系, 表現關系式為表示油田累計產油量[1]。

1.2 甲型水驅曲線法的基本關系式

最早出現的甲型水驅曲線法關系式為lg Wp=a1+b1Np, 在這個關系式中.根據該關系式可以了解到油田的原始地質儲存量與甲型水驅曲線的直線段斜率b1的關系呈現出反比關系, 水驅曲線的直線段的斜率越小, 則表示油田的原始地質儲存量越豐富。根據相關調查顯示, 甲型水驅曲線直線段斜率b1與水驅油田的原始地質儲量N還存在0.9869的相關系數關系式, 表現形式為N=7.5422b1-0.9869。油田含水率與累計產油量的關系式表現為。[2]根據此關系式分析, 當含水量fw的含水量值取到極限fw L時, 可以得出油田可采量的預測公式。和油田含水率的表達式。根據油田可采量公式和甲型水驅曲線直線段斜率b1與水驅油田的原始地質儲量N之間的0.9869的相關系數關系式可以得出油田采收率預測公式。其中原始地質儲量為N。a1b1表示甲型水驅曲線的直線截距和斜率。fw表示含水率fw L表示極限含水率[3]。

2 水驅曲線法在油田開發評價中的實際應用

水驅曲線法在油田開發評價中的實際應用以大慶薩爾圖油田薩北過渡帶為例, 其實際開發的相關數據顯示累計產油 (單位為×104t) 為30.34, 累計產水 (單位為×104t) 1.72, 累計產液量 (單位為×104t) 32.07, 則實際含水率為16.3, 利用甲型水驅曲線計算出的結果為14.0, 丙型水驅曲線計算出的結果為8.6;累計產油 (單位為×104t) 為196.27, 累計產水 (單位為×104t) 28.99, 累計產液量 (單位為×104t) 225.26, 則實際含水率為27.4, 利用甲型水驅曲線計算出的結果為32.1, 丙型水驅曲線計算出的結果為16.3;累計產油 (單位為×104t) 為259.40, 累計產水 (單位為×104t) 53.15, 累計產液量 (單位為×104t) 312.55, 則實際含水率為32.6, 利用甲型水驅曲線計算出的結果為38.5, 丙型水驅曲線計算出的結果為27.7;累計產油 (單位為×104t) 為402.78, 累計產水 (單位為×104t) 176.00, 累計產液量 (單位為×104t) 578.78, 則實際含水率為46.1, 利用甲型水驅曲線計算出的結果為51.7, 丙型水驅曲線計算出的結果為50.5;累計產油 (單位為×104t) 為622.48, 累計產水 (單位為×104t) 508.57, 累計產液量 (單位為×104t) 1131.05, 則實際含水率為67.3, 利用甲型水驅曲線計算出的結果為68.9, 丙型水驅曲線計算出的結果為63.8;累計產油 (單位為×104t) 為807.46, 累計產水 (單位為×104t) 1117.87, 累計產液量 (單位為×104t) 1925.33, 則實際含水率為81.1, 利用甲型水驅曲線計算出的結果為80.4, 丙型水驅曲線計算出的結果為81.3;累計產油 (單位為×104t) 為1135.98, 累計產水 (單位為×104t) 3842.26, 累計產液量 (單位為×104t) 4975.24, 則實際含水率為94.1, 利用甲型水驅曲線計算出的結果為94.3, 丙型水驅曲線計算出的結果為92.6;累計產油 (單位為×104t) 為1185.37, 累計產水 (單位為×104t) 4584.76, 累計產液量 (單位為×104t) 5769.73, 則實際含水率為95.1, 利用甲型水驅曲線計算出的結果為95.7, 丙型水驅曲線計算出的結果為93.9;根據此項調查分析, 將相關數據帶入相應的公式和關系式中可以計算得出大慶薩爾圖油田薩北過渡帶地區的油田開發實際情況。如將大慶薩爾圖油田薩北過渡帶油田的極限注水率和甲型水驅曲線的直線截距和斜率帶入注水率公式中可計算出該油田的原始可采儲量為1420×104t, 將丙型水驅曲線的直線截距和斜率和極限注水率帶入可采儲量關系式中可計算出該油田的可采儲量為1290×104t, 從相關數據直接顯示, 甲型水驅曲線法與丙型水驅曲線法相比, 預測的結果較好些。但是在后期兩者的結果比較相近, 因此在實際油田開發評價中應根據具體需要采用合適的水驅曲線法[5]。

3 結語

綜上所述, 通過對水驅曲線法在油田開發評價中的應用研究, 從中可以了解到在油田開發評價中應用水驅曲線法, 評價的結果還是比較科學、真實的。不同類型的水驅曲線法具有不同的評價優勢, 在實際評價中根據油田開發的實際情況采取恰當的水驅曲線法具有重要意義, 為油田開發事業的發展提供可靠依據, 促進油田開發工作的完善和發展。

摘要:隨著油田開發工程的不斷發展, 為了實現油田采收率、油井產能的提高, 我國油田大部分開始實行人工注水方案, 在注水的過程中將改變油田的開發動態, 隨之產生大量的開發動態信息數據, 對油田開發評價顯得尤為重要。采用水驅曲線法對油田開發評價是目前油田開發評價中比較常用的方法。因此, 本文主要研究水驅曲線法的基本關系式, 分析水驅曲線法在油田開發評價中的實際應用。

關鍵詞:油田開發評價,水驅曲線法,應用

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