中国海上油气 预测 高志华等 7 提出了适合大庆长垣南部各油 田调整井钻井的地层孔隙压力动态预测方法 张 兰江等 8 利用文东油田文 块已钻井的测井资 料和采油注水井的地质资料预测了4口调整井的 压力 但上述调整井地层压力预测方法均较为复 杂 不利于现场应用 且目前利用预测结果进行压 力调控的研究较

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1 第 29 卷第 1 期 2017 年 2 月 文章编号 :1673?1506(2017)01?09?06 中国海上油气 CHINAOFSHOREOILANDGAS Vol.29No.1 Feb.2017 DOI: /j.isn.1673? 注采条件下加密调整井压力预测与调控技术研究及应用 赵少伟 1,2 范白涛 1,2 钟立国 3 余涵 1 (1. 中海石油 ( 中国 ) 有限公司天津分公司天津 30452;2. 海洋石油高效开发国家重点实验室天津 30452; 3. 中国石油大学 ( 北京 ) 北京 10249) 赵少伟, 范白涛, 钟立国, 等. 注采条件下加密调整井压力预测与调控技术研究及应用 [J]. 中国海上油气,2017,29(1): ZHAOShaowei,FANBaitao,ZHONGLiguo,etal.Researchandaplicationofpresurepredictionandcontroltechnologyforinfiladjustment welsduringinjection productionoperations[j].chinaofshoreoilandgas,2017,29(1): 摘要受周边注采井的影响, 加密调整井钻完井作业期间易发生漏失 溢流等复杂情况与事故 为了准确预测注采条件下加密调整井的地层压力, 采用物理模拟实验与数值模拟相结合的方法, 研究了地层压力的分布规律及主要影响因素, 提出了估算加密调整井最大地层压力的预测方法, 制定了加密调整井钻完井作业期间周边注水井关调制度 渤海绥中 36 1 油田 4 口加密调整井应用表明, 本文所提出的注采条件下压力预测方法和加密调整井周边注水井关调制度可以有效保证钻完井作业安全和储层保护效果, 具有较好的应用推广价值 关键词注采条件 ; 加密调整井 ; 压力预测 ; 压力调控 ; 绥中 36 1 油田中图分类号 :TE357 6 文献标识码 :A 犚犮犺犱狆犮狆狆犱犮犱犮犮犺狔犱犼狑犱犼犮 狆犱犮狆 ZHAOShaowei 1,2 FANBaitao 1,2 ZHONGLiguo 3 YUHan 1 (1. 犜犼犅犮犺犆犖犗犆犔犱., 犜犼 30452, 犆犺 ;2. 犛犓狔犔犫狔犗犺犗犈狓狆, 犜犼 30452, 犆犺 ;3. 犆犺犝狔犘, 犅犼 10249, 犆犺 ) 犃犫犮 :Influencedbysuroundinginjectionandproductionwels,infiladjustmentwelsaremorelikelytoen counterdownholecomplexesandacidents,suchaslostcirculation,fluidkick,etc.topreciselypredicthepore presureininfiladjustmentwels,thedistributionpaternandinfluencingfactorsoformationpresureareinvesti gatedbyusingphysicalandnumericalsimulationincombination.anewmethodtopredictmaxporepresurewas proposed,andfurtheronainjection suspendingpolicyduringinfildrilingandcompletionwasestablished.the practicesin4welsinsz36 1oilfieldinBohaiseademonstratedthathenewmethodandpolicycanguarantethe safetyofoperationsandreservoirprotection,enjoyingagodaplicationpotential. 犓狔狑犱 :injection productionoperation;infiladjustmentwels;presureprediction;presurecontrol;sz36 1oilfield 丛式井网整体加密是提高海上油田最终采收率资料相近, 但欠压层误差较大 张允真等 [4] 在给定的一种新模式 [1 2], 我国渤海绥中 36 1 秦皇岛 32 6 井点产量或注水量和井底压力条件下对压力场进等大型油田均实施了整体加密调整 在钻加密调整行拟合, 求取加密井位或调整井位的层中压力 井时, 受周边注水井和采油井的影响, 易造成近井地肖国益等 [5] 针对中原油田调整井钻井过程中存在带的压力激动与抽吸, 从而引发复杂情况与事故, 因井涌 井漏 井塌 卡钻等复杂情况及事故, 建立了此, 注采条件下加密调整井的压力评价与调控是保沿井眼剖面连续预测调整井地层压力的新方法 证钻完井作业安全的关键因素 常明沏等 [3] 利用赵宁 [6] 提出利用油藏工程与油藏数值模拟方法进测井资料估算注水油田地层压力, 结果与单层试油行拟钻调整井的剩余油富集区的压力分布与压力 十二五 国家科技重大专项 海上稠油油田高效开发示范工程 ( 编号 :201ZX05057) 部分研究成果 第一作者简介 : 赵少伟, 男, 工程师,2010 年毕业于中国石油大学 ( 北京 ) 石油工程学院, 获硕士学位, 现主要从事海洋石油钻完井技术研究及现场作业工作 地址 : 天津市塘沽区渤海石油路 68 号海洋石油大厦 A 座 105( 邮编 :30452) E mail:zhaoshw@cnoc.com.cn

2 中国海上油气 预测 高志华等 7 提出了适合大庆长垣南部各油 田调整井钻井的地层孔隙压力动态预测方法 张 兰江等 8 利用文东油田文 块已钻井的测井资 料和采油注水井的地质资料预测了4口调整井的 压力 但上述调整井地层压力预测方法均较为复 杂 不利于现场应用 且目前利用预测结果进行压 力调控的研究较少 本文主要研究注采条件下的 压力分布规律及影响因素 在此基础上提出了估 算加密调整井最大地层压力的简便方法 制定了 加密调整井钻完井期间周边注水井关调制度表 并在现场应用中取得了良好效果 可为类似调整井 钻完井作业提供借鉴 7年月 型 进 行 物 理模拟实验 图 定性分析了均质 非均质 结 果 表明 油 藏 的 注 采 井 间 压 力 分 布 规 律 及 影 响 因 素 对于非均质油藏 河道沉积高渗区压力下降 快 水窜严重 采收率低 河道沉积低渗区压力较高 采收率较高 图 均质油藏的压力分布较均匀 但不等厚油藏 图 薄层处动用较差 注采条件下地层压力分布规律模拟 分析 地层压力分布规律物理模拟 为了 研 究 注 采动态下压力分布规律 采用具有压 力采集和饱和度监测功能的均质 非均质二维平面模 图物理实验模型实物图 犕 犱 犺 犮 狓 狆 狔 狆 图非均质油藏压力分布规律 犘 犺

3 第 9卷 第期 赵少伟等 注采条件下加密调整井压力预测与调控技术研究及应用 图均质不等厚油藏压力分布规律 犘 犺 油藏渗透率非均质性和井网井型是影响压 油藏厚度 渗透率的非均质性及井网 力的主要因素 井型是影响流体分布的主要因素 地层压力分布规律数值模拟 为了研究纵向层间压力分布规律 开展了流线 模拟和黑油数值模拟 表 研究了纵向地层压力 分布规律及影响因素 结果表明 对 于 无 隔 层 的 相 邻层位 高低渗透层层间压 力差异不大 图4 但吸水量差异却非常大 层间渗 透率级差为 而注水P 高渗透层 V数却接近 倍 图4无隔层双层油藏地层压力变化规律 4犘 犫 岩石 原油黏度 气油比 孔隙度 渗透率 压缩 原油密度 系数 D M P a s k g P a 7 8 8 4 6 8 4 8 8 7 6 9 吸水量达到9 以上 对于有隔层的相邻层位 层间距越大 低渗 层地层压力越大 动用程度逐渐降低 而高渗层地层 采出程度有所提高 图 压力则进一步降低 影响平面均质纵向非均质的多层油藏加密 层间距 注采关 调整井层间压差的因素依次为分注 系 渗透率级差 原油黏度 井型 注采比和井距 由 于 海 上 油 田 层 间 距较大 最大可达 各层段内高 表流线模拟和黑油模拟的建模参数 犜 犫 犕 犱 狆 犫 犮 犽

4 102 中国海上油气 2017 年 2 月 渗层和低渗层呈互层状分布, 会降低层间距对地层压力的影响, 因此对于平面较均质油藏影响加密调整井层间压差的主要因素是注采关系 渗透率级差和原油黏度, 次要因素有层间距 井型 注采比和井距 ( 图 6) 率等, 可以估算调整井最大地层压力, 即加密调整井地层压力 = 注水井压力 - 注水井至加密调整井渗流压力损失 ( 图 7), 其中注水井压力 = 注入压力 + 井筒液注压力 - 井筒压力损失 因此, 加密调整井地层压力计算方法如下 : 图 5 有隔层加密调整井层间压差变化.5 犘狑犺犫 图 6 不同渗透率级差油藏加密调整井层间压差变化.6 犘狑犺犱狆犫狔 2 注采条件下加密调整井压力预测与调控 2 1 压力预测根据上述物理模拟实验及数值模拟结果可知, 加密调整井地层压力与周边注入井和采出井的压力相关, 同一套层系井网系统中调整井所在位置各层压力是油藏系统在注入井 ( 包括分注 ) 和采出井压力共同作用下的结果 鉴于分层计算调整井压力时注水量和产水量劈分困难, 本文提出根据调整井与周边注入井和采出井的连通关系及注入井和采出井的压力直接估算调整井最大地层压力的简便方法 根据注水井注水速度 压力及地层厚度和渗透 图 7 加密调整井地层压力计算示意图.7 犘狆犮狆犮犺犮犱犼狑狆 max=max( 狆 i 犼 + 狆 h 犼 - 狆 f 犼 -Δ 狆犼 ) (1) 其中狆 h 犼 =10-6 ρ 犎 (2) 狆 f 犼 =λ ρ 犔 2 犱 犙 2 犱 犙 2 犖 2 犱 4ρ (3) 珚犙 hμ 犼珚犙 hμ 犼 Δ 狆犼 =2π 1 ln 犇犼 ln 犇犼 (4) 犓犼犼犓犼犼式 (1)~(4) 中 : 犼 =1,2,, ( 为周边注水井井数 ); 狆 max 为加密调整井最大地层压力,MPa; 狆 i 犼为第犼口注水井的注入压力,MPa; 狆 h 犼为第犼口注水井的井筒液柱静压,MPa; 狆 f 犼为第犼口注水井的井筒压力损失,MPa;Δ 狆犼为第犼口注水井至调整井渗流压力损失,MPa;ρ 为注入水密度,kg/m 3 ; 为重力加速度, =9 81m/s 2 ; 犎为加密调整井目标层位中深,m;λ ρ 为沿程阻力系数, 无因次 ; 犔为井口到井底炮眼处的距离,m; 犱 1 为油管内径,m; 为油管中注入水平均流速,m/s; 犙为单井日注水量,m 3 /min; 犱 2 为水嘴内径, m; 犱 3 为炮眼直径,m; 犖为炮眼数 ; 珚犙 h 为平均单位厚度注水速度或注水强度,m 3 /min; 犓犼为第犼口注水井地层厚度加权平均渗透率,μm 2 ;μ 犼为第犼口注水井的注入水黏度,mPa s; 犇犼为第犼口注水井至加密调整井的距离,m; 犼为第犼口注水井的井眼半径,m 2 2 压力调控由物理模拟实验和数值模拟结果可知, 注水井与加密调整井间压差影响因素依次为分注 层间距 注采关系 渗透率级差 原油黏度 井型 注采比和井

5 第 29 卷第 1 期赵少伟等 : 注采条件下加密调整井压力预测与调控技术研究及应用 103 距, 即各小层压力取决于注采平衡, 因此对注水井的关调是调控加密调整井压力 保证钻完井作业安全的重要手段 根据式 (1) 可预测出调整井最大地层压力, 并确定贡献最大的注水井, 对于超压层及对应的注水井就应采取关调措施, 保证钻完井作业安全 根据前面所得的注采井间压力变化规律, 结合现场试关井压力下降情况, 制定了不同注水压力及不同井距的加密调整井钻完井作业期间周边注水关调制度表, 如表 2 所示 3 现场应用本文提出的加密调整井钻完井作业期间周边注水调控技术在渤海绥中 36 1 油田 C M 平台 C60H C59 M5 C58 等 4 口加密调整井进行了应用 ( 表 3) 通过对周边注水井进行合理的关调, 这 4 口井在钻 表 2 加密调整井周边注水调控表犜犫 2 犐犼犮犺 狔犫犱犼狑 调控方案关调范围开钻前距待钻井距离 /m 注水压力 /MPa 关井时间 /d 30 >4 7~10 <4 3~7 注水井关井 30~50 >5 7~10 <5 3~7 50 >10 7~10 4~10 3~7 注水井降注 1/2 50 >10 10~15 4~10 7~10 注水井降注 1/4 50 >10 15~20 4~10 10~15 完井作业期间均未发生溢流 漏失等复杂情况, 而且储层保护效果良好, 投产后日产量均超过设计配产量 ( 表 3) 表 3 绥中 36 1 油田加密调整井周边注水关调技术应用统计犜犫 3 犱狆犮犼犮犺 犮犺狔狑犼犮狑狑犺犱犱犼狑犛犣 36 1 犱 调整井号注水井号距离 / 注水压力 / 注水量 / m MPa (m 3 d -1 ) 关调措施配产 / (m 3 d 投产初期产量 / -1 ) (m 3 d -1 ) C 关井 C 降注 1/4 C60H C 关井 C19d 关井 C19u 关井 C19u 关井 C 降注 1/4 C 关井 C59 C 关井 C19d 降注 1/4 C19u 降注 1/4 C19u 降注 1/4 D17I 关井 D17I 关井 D25I 降注 1/4 M5 D25I 降注 1/ D25I 降注 1/4 D27Id 降注 1/4 D27Iu 降注 1/4 D27I 降注 1/4 C 降注 1/4 C58 C 关井注水井注水井 C 关井 C 降注 1/4

6 104 中国海上油气 2017 年 2 月 4 结论 1) 物理模拟实验和数值模拟分析表明, 油藏渗透率非均质性和井网井型是影响调整井压力的主要因素, 影响调整井层间压差的主要因素是注采关系 渗透率级差和原油黏度, 次要因素有层间距 井型 注采比和井距 2) 建立了一种根据调整井与周边注水井和采油井的连通关系及压力直接估算加密调整井最大地层压力的方法, 根据注采条件下储层压力分布规律并结合井网井型特点, 制定了加密调整井周边注水关调制度, 并在渤海绥中 36 1 油田 4 口加密调整井进行了成功应用, 对钻完井作业安全和提高储层保护效果均有较大意义 参考文献 [1] 张凤久, 罗宪波, 刘英宪, 等. 海上油田丛式井网整体加密调整技术研究 [J]. 中国工程科学,201,13(5): ZHANGFengjiu,LUOXianbo,LIUYingxian,etal.Research onoveralencryptionadjustmenttechnologyofofshoreoil field[j].engineringsciences,201,13(5): [2] 姜伟. 海上密集丛式井组再加密调整井网钻井技术探索与实践 [J]. 天然气工业,201,31(1): JIANGWei.Researchandpracticesofre infildrilingtechnol ogyforofshoreclose spacedcluster welpads[j].naturalgas Industry,201,31(1): [3] 常明沏. 利用测井资料估算调整井的地层压力 [J]. 测井技术, 1981(6): [4] 张允真, 赵达壮, 张兆银, 等. 加密井 调整井地层压力的参数识别与拟合 [J]. 石油学报,194,15(3): ZHANGYunzhen,ZHAODazhuang,ZHANGZhaoyin,etal. Parameteridentificationandmatchinginthepredictionofres ervoirpresureininfilwelsandadjustingwels[j].acta PetroleiSinica194,15(3): [5] 肖国益, 王秀东, 李连坤, 等. 调整井复杂地层压力预测的新方法 [J]. 石油钻探技术,202,30(2):7 9. XIAOGuoji,WANGXiudong,LILiankun,etal.Anewmeth odofpredictingformationpresureinadjustmentwels[j].pe troleumdrilingtechniques,202,30(2):7 9. [6] 赵宁. 调整井钻井地层压力预测新方法 [J]. 石油钻探技术, 204,32(3): ZHAONing.Anovelmethodforpredictingformationpresure inadjustmentwels[j].petroleumdrilingtechniques,204, 32(3): [7] 高志华, 侯德艳, 唐莉. 调整井地层压力预测方法研究 [J]. 大庆石油地质与开发,205,24(3): GAOZhihua,HOUDeyan,TANGLi.Formationpresurepre dictionmethodforadjustmentwels[j].petroleumgeology& OilfieldDevelopmentinDaqing,205,24(3): [8] 张兰江, 夏竹君, 李志勇, 等. 复杂压力系统地层压力预测方法在文东油田的应用 [J]. 石油钻探技术,202,30(2): ZHANGLanjiang,XIAZhujun,LIZhiyong,etal.Aplicationsof complexformationpresurepredictioninwendongoilfield[j].pe troleumdrilingtechniques,202,30(2): 收稿日期 :2016?03?05 改回日期 :2016?05?2 ( 编辑 : 孙丰成 )

石油与天然气地质 杨少春 信荃麟 断块油藏测井解释模型的建立 资料的处理及储层评价应始终考虑地质因素的影响 不同类型储层 不同沉积相带以及不同开发时期的测井响应 岩性 物性 韵律性 电性及含水率等均不相同 根据这些差异和特点 分别建立了孔隙度 渗透率和含油饱和度等参数的解释模型和计算模型 提高了解释精度 勘探和开发阶段测井资料的处理除应考虑岩性 沉积相带 注水后储层结构变化外 还应考虑断块的复杂性及断块之间的联系

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