一种基于流线表征的缝洞型油藏水驱路径识别方法与流程

专利2026-09-22  4


本发明属于油气藏能源开发,具体涉及一种基于流线表征的缝洞型油藏水驱路径识别方法。


背景技术:

1、油藏是指油在单一圈闭中具有同一压力系统的基本聚集,在油藏开发中,通常用到不同的驱动形式,水驱是油藏开发中常见的驱动形式,水驱路径的识别对于油藏开采效率的提高至关重要。对于缝洞型油藏水驱路径的识别与表征,国内外诸多学者从静态和动态两方面开展了研究。静态上主要认为缝洞型储层中溶洞、裂缝为储层主要渗流通道,发育状况直接影响储层连通程度。在缝洞空间刻画基础上,利用相干、张量、分频对不同尺度缝洞空间结构进行分类评价,建立储层连通性定量表征方法及12亚类缝洞连通样式。这类方法目前已比较成熟,但是无法识别水驱动态路径,只是水驱方向表示,不能反映具体的缝洞结构下的水驱路径,并且很难识别水驱优势通道。

2、动态上主要是综合利用井间注采响应、干扰试井、示踪剂监测等生产数据,判定注采井间的连通方向及综合连通程度,此方法可方便快捷的实现注采井间的“点对点”表征,但对水驱动态路径的识别精度有限,并且很难实现三维空间上的水驱路径识别。

3、塔河油田是中国发现的储量最大的碳酸盐岩油田,其岩溶储层埋藏深度大、储集空间复杂。油藏储集空间主要以洞穴为主,其次为裂缝、溶蚀孔隙、溶蚀孔洞;储层相对较发育,但其发育状况受构造变形和岩溶作用共同控制,储集类型、储集空间的分布规律比较复杂,具有较强的非均质性。因此研究缝洞型油藏水驱路径识别方法是提高缝洞型油藏剩余油动用、实现油藏高质量稳产的基础。目前如何考虑不同缝洞储集体类型下的水驱路径识别,尚无可借鉴的构建思路和方法。


技术实现思路

1、针对现有技术中水驱路径识别技术空白的难题,本发明提供一种基于流线表征的缝洞型油藏水驱路径识别方法。获得不同开发阶段的压力趋势、流线分布特征,进一步通过对各时间步的流线固化累计,最终实现缝洞型油藏水驱路径识别。

2、为实现上述目的,本发明的技术方案如下:

3、一种基于流线表征的缝洞型油藏水驱路径识别方法,包括:

4、s1、确定井间缝洞的静态连通范围;

5、s2、在静态连通范围基础上,确定井间缝洞的动态连通范围;

6、s3、在动态连通范围内,判定井组间连通结构并初步判定连通路径轮廓;

7、s4、基于流速的有限差分路径表征方法,实现水驱流动路径的瞬时变化表征;

8、s5、根据水驱流动路径的表征,借助于数值模拟方法,计算出水驱波及范围,结合孔隙度得到水驱路径下的波及网格数、波及有效体积、波及储量,实现水驱路径识别的量化表征。

9、进一步地,步骤s1中确定静态连通范围的方法为:利用地震属性识别不同尺寸的缝洞结构,实现地震缝洞结构的精细雕刻,之后结合岩溶要素中的残丘、厅堂、廊道、落水洞、入水口、网状裂缝对缝洞雕刻结构进行修正,实现地震异常体转化为岩溶地质体。

10、进一步地,步骤s2中确定动态连通范围的方法为:在缝洞静态连通范围基础上,进行井间注采,观察井间注采响应关系;并利用示踪剂监测方法观察示踪剂响应曲线,结合井间注采响应关系和示踪剂响应曲线,确定井间动态连通范围。

11、进一步地,步骤s3中初步判定连通路径轮廓的方法为:在动态连通范围内,分析注采连通或动态连通的连通关系,明确井组间的注采对应关系;结合示踪技术反演判定的井间连通模式,初步判定连通路径轮廓。

12、进一步地,水驱流动路径的瞬时变化表征为:

13、

14、

15、δt=t2-t1

16、其中,xp(t2)为示踪粒子p在未来任何时间t2的x方向坐标,x1表示示踪粒子当前时刻t1的x方向坐标,vx表示示踪粒子当前时刻的流速在x方向分量;vxp(t1)表示示踪粒子p在当前时刻t1的当前位置的时间变化率;vx1表示示踪粒子当前流速在x面上的平均速度分量。

17、更进一步地,vxp(t1)的计算方法为:

18、

19、其中,x为示踪粒子p当前的x方向位置坐标。

20、更进一步地,vx1的计算方法为:

21、vx1=qx1/(nδyδz)

22、其中,qx1表示t1时刻示踪粒子穿过x方向单元表面的体积流率,n表示孔隙度,δy表示单元在y方向的尺寸,δz表示单元在z方向的尺寸。

23、相对于现有技术,本发明具有以下有益效果:

24、本发明提供的基于流线表征的缝洞型油藏水驱路径识别方法,利用有限差分路径表征方法,量化表征水驱流动路径,进而能够计算出水驱路径下的波及网格数、波及有效体积、波及储量,实现水驱路径识别的量化表征。适用于识别缝洞型油藏瞬时和阶段时间下的水驱路径表征。对于优化注水方式与参数,实现均衡注采,提高波及范围和注水效率,保证油藏产量具有重要意义。



技术特征:

1.一种基于流线表征的缝洞型油藏水驱路径识别方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的缝洞型油藏水驱路径识别方法,其特征在于,步骤s1中确定静态连通范围的方法为:利用地震属性识别不同尺寸的缝洞结构,实现地震缝洞结构的精细雕刻,之后结合岩溶要素中的残丘、厅堂、廊道、落水洞、入水口、网状裂缝对缝洞雕刻结构进行修正,实现地震异常体转化为岩溶地质体。

3.根据权利要求1所述的缝洞型油藏水驱路径识别方法,其特征在于,步骤s2中确定动态连通范围的方法为:在缝洞静态连通范围基础上,进行井间注采,观察井间注采响应关系;并利用示踪剂监测方法观察示踪剂响应曲线,结合井间注采响应关系和示踪剂响应曲线,确定井间动态连通范围。

4.根据权利要求1所述的缝洞型油藏水驱路径识别方法,其特征在于,步骤s3中初步判定连通路径轮廓的方法为:在动态连通范围内,分析注采连通或动态连通的连通关系,明确井组间的注采对应关系;结合示踪技术反演判定的井间连通模式,初步判定连通路径轮廓。

5.根据权利要求1所述的缝洞型油藏水驱路径识别方法,其特征在于,水驱流动路径的瞬时变化表征为:

6.根据权利要求5所述的缝洞型油藏水驱路径识别方法,其特征在于,vxp(t1)的计算方法为:

7.根据权利要求6所述的缝洞型油藏水驱路径识别方法,其特征在于,vx1的计算方法为:


技术总结
本发明属于油气藏能源开发技术领域,具体涉及一种基于流线表征的缝洞型油藏水驱路径识别方法,包括:S1、确定井间缝洞的静态连通范围;S2、确定井间缝洞的动态连通范围;S3、判定井组间连通结构并初步判定连通路径轮廓;S4、基于流速的有限差分路径表征方法,实现水驱流动路径的瞬时变化表征;S5、计算出水驱波及范围,结合孔隙度得到水驱路径下的波及网格数、波及有效体积、波及储量。本发明利用有限差分路径表征方法,量化表征水驱流动路径,进而计算出水驱路径下的波及网格数、波及有效体积、波及储量,实现水驱路径识别的量化表征。对于优化注水方式与参数,实现均衡注采,提高波及范围和注水效率,保证油藏产量具有重要意义。

技术研发人员:曹飞,李小波,张艺晓,谭涛,刘洪光,李青
受保护的技术使用者:中国石油化工股份有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/11/11
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