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多学科油藏研究技术在剩余油分析中的应用

2013-04-29韩宏志

中国石油和化工标准与质量 2013年9期
关键词:剩余油多学科数值模拟

【摘要】本文主要介绍了提高多学科油藏研究精度的方法和应用多学科油藏研究成果分析剩余油的方法,并应用多学科油藏研究成果分析剩余油的方法分析了A开发区B区块剩余油的分布,反映了剩余油分布的位置,实现了层内剩余油分析的定量化。

【关键词】多学科 数值模拟 剩余油

1 提高多学科油藏研究精度的方法

地质属性模型的建立以及在此基础上建立了油藏数值模拟模型,为历史拟合提供了数据准备。因此,对关键技术进行精细处理,根据实际措施效果,对模型中网格边界进行修改,保证地质模型的可靠,提高地质模型的精度。以油田开发实际为依据进行历史拟合,变理想模型为与实际接近的油藏数值模拟模型,保证历史拟合的精度,为后期多学科成果应用提供了保证。

1.1 精细处理关键技术,确保建立可靠的地质模型

1.1.1 对断层信息精细处理,真实反映断层两盘的连通情况

在断层处理过程中,一改以前不论是否钻遇断点,都按照垂直断层进行处理的实际,而是根据是否钻遇到断点情况对断层进行处理,对于没有钻遇到断点的断层,按照垂直断层处理;对于钻遇断点的断层,根据钻遇的断点情况对断层两盘的断隔关系进行了单独处理,确保断层两盘井连通关系的正确性。

1.1.2 对相带边界精细修改,保证网格中心点与落在该网格井点的微相相同

在进行属性插值时是以网格中心点的沉积微相作为该网格的沉积相值来取值,而有些落在网格内的井点微相值没有落在网格中心点的位置,在插值时不是用井点间真实微相,为了保证属性插值的准确,就要对沉积相带边界进行修改,使得该井点的沉积微相与网格中心点的沉积微相一致。

1.2 历史拟合与油田开发实际相结合

(1)进行历史拟合时以定液、定压的工作制度,保证压力拟合的精度。

如果只采用以定液生产,压力会发生急剧变化,导致物质不平衡,模型无法正常运行。为了保证注采平衡,拟合压力,采用定液、定压的工作制度。

(2)结合油层动用状况,调整注水结构。

(3)结合措施增产实际,调整模型参数。

层位作为压开层位进行调整。

(4)结合模型拟合效果,调整地质模型属性值。

2 应用多学科油藏研究成果分析剩余油的方法

在对研究区进行多学科油藏数值模拟工作后,得到数值模拟运算结果:井报告文件(*.out);fort.9场数据包括压力,含水饱和度,可动油饱和度,孔隙度,渗透率等。在得到数值模拟运算结果后将各种文档文件转成数据库。

2.1 开采现状分析

2.1.1 分小层的地质储量、剩余储量

利用pbrs生成的*i.out文件,可以得出分小层的地质储量。利用p b r s生成的*i.out文件找到所要模拟时间后的REGION SUMMARY,可以得出分小层的采出程度,目前储量=地质储量×采出程度。2.1.2 单井、平衡区及区块产量2.1.3 纵向上不同砂体类型开采状况

在以上基础上可以得出分小层的地质储量、采出程度、剩余油总量表、油田注入、产出等情况,然后归纳成砂体类型(表一)。

地质储量:初始化*i.out文件中,单位为体积单位,

需折算为重量单位;采出程度:在pbrs生成的*.out文件找到所要模拟时间后的REGION SUMMARY,可以得出分小层的采出程度,剩余油总量=地质储量×(1-采出程度);采油速度=年采油/地质储量。

2.1.4 平面上不同微相开采状况

利用分层数据倒成的数据库可以统计成模拟任意时间平面上不同微相开采情况(表2)。

剩余油比例=各类砂体剩余油/总剩余油,其中各类砂体剩余油从初始化*i.out文件得出各个小层地质储量,从历史拟合模拟后*.out文件得到各个小层采出程度,用1减去采出程度,二者相乘即为各个小层剩余油,按砂体类型将各小层归为相同类;综合含水=各个小层产油/产液。3 认识和结论

(1)在建立地质模型时必须对决定模型精确程度的关键技术进行精细处理,确保模型的可靠。一是要保证断层两盘井连通关系的正确,二是要保证井点微相值与网格中心点微相值的一致。

(2)在进行历史拟合时,为保证模型精度必须做到:一是必须保证油田开发中生产数据接近油田开发实际;二是必须结合油田不同阶段开发特点,对模型进行调整;三是必须结合措施增产实际对模型进行调整;四是结合模型拟合效果,调整地质模型属性值。

(3)利用数值模拟结果对剩余油进行分析,反映了剩余油分布的位置,实现了层内剩余油分析的定量化。

参考文献

[1] 马林,段一泓.多学科油藏研究的应用(第二版)[M]. 中国科学技术出版社,2006.4

[2] 岳刚,赵建坤.多学科与油田的必然联系[M].中国标准出版社,2007.3

作者简介

韩宏志,男,2008年毕业于西南石油大学,现从事采油工程研究工作。联系地址:黑龙江省大庆市第五采油厂。

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