[发明专利]一种油藏水驱带分析方法有效
申请号: | 201910547493.3 | 申请日: | 2019-06-24 |
公开(公告)号: | CN110439502B | 公开(公告)日: | 2021-10-26 |
发明(设计)人: | 王增林;靳彦欣;史树彬;贾庆升;尹相文;杨斌 | 申请(专利权)人: | 中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油工程技术研究院 |
主分类号: | E21B33/13 | 分类号: | E21B33/13;E21B49/00;G06F30/20;G06F111/10 |
代理公司: | 北京聿华联合知识产权代理有限公司 11611 | 代理人: | 李哲伟;张文娟 |
地址: | 100728 北*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 油藏 水驱带 分析 方法 | ||
1.一种油藏水驱带分析方法,其特征在于,所述方法包括:
步骤一、获取待分析油藏所对应的油水相渗曲线;
步骤二、基于所述油水相渗曲线,根据预设含水率阈值确定所对应的含水饱和度,得到第一含水饱和度,根据所述第一含水饱和度确定第一剩余油饱和度,根据所述第一剩余油饱和度确定第一基准点,所述预设含水率阈值的取值范围包括[99,100],在所述步骤二中,根据如下表达式确定所述第一基准点:
so1r=(1+m)×so1
其中,so1r表示第一基准点,m表示预设上浮系数,so1表示第一剩余油饱和度,所述预设上浮系数m的取值范围包括[0,30%];
步骤三、根据所述油水相渗曲线确定水驱前缘含水饱和度,得到第二含水饱和度,根据所述第二含水饱和度确定第二剩余油饱和度,得到第二基准点,在所述步骤三中,包括:
根据含水率与含水饱和度的函数关系,构建同一坐标系下的含水率曲线;
以束缚水饱和度为起点,向所述含水率曲线作切线,确定出该切点所对应的含水饱和度,得到所述第二含水饱和度;
步骤四、获取待分析油藏中待分析位置处的剩余油饱和度,基于所述第一基准点和第二基准点,根据所述待分析位置的剩余油饱和度确定所述待分析位置的水驱带类型,在所述步骤四中,
如果所述待分析位置的剩余油饱和度小于或等于第一基准点,则判定所述待分析位置属于第一类水驱带;
如果所述待分析位置的剩余油饱和度大于第一基准点且小于或等于第二基准点,则判定所述待分析位置属于第二类水驱带;
如果所述待分析位置的剩余油饱和度大于第二基准点,则判定所述待分析位置属于第三类水驱带,其中,所述第一类水驱带、第二类水驱带和第三类水驱带的水淹程度依次递减。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述步骤一中,
选取所述待分析油藏的代表性储层岩心、与所述待分析油藏具有相似油藏特征的储层岩心或是能够表征所述待分析油藏储层特征的人造岩心;
根据所选取的岩心,采用稳态法或非稳态法测试计算含水饱和度、油相相对渗透率以及水相相对渗透率之间的数学关系,得到所述油水相渗曲线。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述步骤一中,采用经验公式法或是矿场资料计算法构建所述油水相渗曲线。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,根据如下表达式确定所述第一含水饱和度:
其中,fw表示预设含水率阈值,sw1表示第一含水饱和度,kro表示油相的相对渗透率,krw表示水相的相对渗透率,μw表示地层水粘度,μo表示地下原油粘度。
5.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
步骤五、根据所述待分析位置的水驱带类型,调用对应的堵调模型确定对应的堵调体系以及体系用量,其中,所述水驱带类型包括第一类水驱带、第二类水驱带和第三类水驱带,所述第一类水驱带、第二类水驱带和第三类水驱带的水淹程度依次递减;
步骤六、基于所述堵调体系和体系用量对所述待分析位置进行堵调。
6.如权利要求5所述的方法,其特征在于,在所述步骤五中,当所述待分析位置的水驱带类型为第一类水驱带时,根据最佳封堵位置和第一类水驱带孔隙度确定堵调体系用量。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,根据如下表达式确定所述堵调体系用量:
其中,Vf表示封堵体系用量,Rf表示最佳封堵位置,H表示油层厚度,hj表示第一类水驱带体积占比,φj表示第一类水驱带孔隙度。
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