一种缝洞型油藏干扰试井的能量分析方法技术

技术编号:21184791 阅读:38 留言:0更新日期:2019-05-22 15:24
本发明专利技术提出了一种缝洞型油藏干扰试井的能量分析方法,缝洞型油藏的产能高、生产压差小,为了产生充分激动信号并获得显著的压力响应,在进行干扰测试时观察井保持关井状态,激动井先关井再进行注入或采出,通过观察井的井底压力变化,判断出井间的连通性;定义干扰强度指标,通过干扰压差或压力斜率分析,计算井间干扰强度及相对干扰强度,定量化评价井间连通性的强弱。

An Energy Analysis Method for Interference Well Testing in Fractured-Cavity Reservoirs

The invention provides an energy analysis method for interference well testing in fractured-cavern reservoir. The fractured-cavern reservoir has high productivity and low production pressure difference. In order to generate sufficient excitation signal and obtain significant pressure response, the well is observed to keep shut-in state during interference testing, and the excitation well is shut down before injection or production. The connection between wells is judged by observing the change of bottom hole pressure. Inter-well interference intensity and relative interference intensity are calculated through analysis of pressure difference or pressure slope, and the connectivity between wells is quantitatively evaluated.

【技术实现步骤摘要】
一种缝洞型油藏干扰试井的能量分析方法
本专利技术涉及油藏工程
,特别涉及一种缝洞型油藏干扰试井的能量分析方法。
技术介绍
干扰试井是评价井间连通性的主要手段之一。缝洞型油藏的产能高、生产压差小,为了产生充分激动信号并获得显著的压力响应,在进行干扰测试时观察井保持关井状态,激动井先关井再进行注入或产出,通过观察井的井底压力变化,可判断出井间的连通性;激动井依次改变工作制度产生激动,激动井注入或产出一定量的流体后,对连通的观察井井区产生部分的流入流出及压力变化。这种“以静观动”的干扰测试方式的现场应用效果良好,为井间连通性判断提供了直观依据,但是如何定量化评价井间连通性的强弱还缺少相应的方法。
技术实现思路
为了克服现有技术的缺点,本专利技术提供了一种缝洞型油藏干扰试井的能量分析方法,定量化评价井间连通性的强弱。为了实现上述目的,本专利技术采用如下技术方案:一种缝洞型油藏干扰试井的能量分析方法,选择一口观察井和一口或一口以上的激动井;干扰测试激动前,关闭观察井和激动井;干扰测试期间,观察井关井,对激动井进行段塞注入和段塞采出操作;通过测试观察井底的压力变化,定量化评价井间连通性的强弱。进一步的,包括如下一个或多个非顺序执行的步骤:S1:干扰测试激动前,观察井的压力处于平稳状态的能量分析步骤;S2:干扰测试激动前,观察井的压力处于下降状态的能量分析步骤;S3:干扰测试激动前,观察井的压力处于上升状态的能量分析步骤。进一步的,所述步骤S1包括以下一个或多个步骤:S11:激动井注入一定水量,测试观察井底的压力变化数据;S12:激动井采出一定液量,测试观察井底的压力变化数据;S13:根据如下公式计算井间干扰强度Xi/K,评价井间连通性;Xi/K=ΔPi/ΔNp,i其中,Xi为分配系数,K为弹性产率,ΔNp,i为激动井干扰阶段的注入量或采出量,ΔPi为观察井对应的干扰压差。进一步的,所述步骤S2包括以下一个或多个步骤:S21:激动井注入一定水量,测试观察井底的压力变化数据,根据如下公式计算井间干扰强度X/K,评价井间连通性;S22:激动井采出一定液量,测试观察井底的压力变化数据,根据如下公式计算井间干扰强度X/K,评价井间连通性;其中,ΔNp为激动井干扰阶段的注入量或采出量,m1为干扰前期的压力变化的斜率,m2为干扰有效期的压力变化的斜率,t1、t2是干扰作用期的起止时间。进一步的,所述步骤S3包括以下一个或多个步骤:S31:激动井注入一定水量,测试观察井底的压力变化数据,根据如下公式计算井间干扰强度X/K,评价井间连通性;S32:激动井采出一定液量,测试观察井底的压力变化数据,根据如下公式计算井间干扰强度X/K,评价井间连通性;其中,ΔNp为激动井干扰阶段的注入量或采出量,m1为干扰前期的压力变化的斜率,m2为干扰有效期的压力变化的斜率,t1、t2是干扰作用期的起止时间。进一步的,观察井压力不平稳条件下,根据如下公式计算干扰强度计算;其中,ΔNp为激动井干扰阶段的注入量或采出量,m1为干扰前期的压力变化的斜率,m2为干扰有效期的压力变化的斜率,t1、t2是干扰作用期的起止时间。进一步的,还包括多激动井能量分析步骤:S41:多激动井的干扰强度,不同激动井的干扰观测量分别用下标i表示,根据如下公式计算激动井i的干扰强度;S42:计算激动井间的相对干扰强度评价不同井对之间的连通性;其中,ΔNp为激动井干扰阶段的注入量或采出量,m1为干扰前期的压力变化的斜率,m2为干扰有效期的压力变化的斜率,t1、t2是干扰作用期的起止时间。与现有技术相比,本专利技术的有益效果在于:定义激动井间的相对干扰强度,相对干扰强度的大小反映出不同井对之间的连通性强弱,为缝洞单元中的井间连通性评价提供了量化指标。附图说明图1为观察井压力平稳情况下干扰响应示意图;图2为观察井压力下降过程中的注入干扰示意图;图3为观察井压力下降过程中的产出干扰示意图;图4为观察井压力上升过程中的产出干扰示意图;图5为观察井压力上升过程中的注入干扰示意图;图6为缝洞型油藏X607井组干扰测试监测压力;图7为缝洞型油藏X437井组干扰测试监测压力。具体实施方式为了对本专利技术的技术特征、目的和效果有更加清楚的理解,现对照附图说明本专利技术的具体实施方式,但本专利技术的保护范围不局限于以下所述。溶洞是缝洞型油藏的主要储集体,溶洞的导流能力高、压力传播速度快,导致溶洞内部的压力平衡快;裂缝作为溶洞间的连接通道,其导流能力相对较弱,控制了溶洞间的压力平衡过程;激动井与观察井的缝洞系统之间可能通过溶洞连通,也可能通过裂缝连通,溶洞的连通性强、裂缝连通性弱,导致井间连通性差异极大;观察井在关井状态下的干扰测试,监测的井底压力本身反映的是观察井区的地层压力变化,即观察井区的地层能量变化,因此,本案提出了缝洞型油藏干扰试井的能量分析方法,定量化评价井间连通性的强弱。一种缝洞型油藏干扰试井的能量分析方法,包括如下步骤:选择一口观察井和一口或一口以上的激动井;对激动井进行段塞注入和段塞采出操作;通过测试观察井底的压力变化,定量化评价井间连通性的强弱。在干扰测试激动之前,观察井的压力处于平稳状态。反映出连通的油井均已关井,整个缝洞单元的压力恢复已接近稳定,激动井的注入或采出将导致观察井压力上升或下降;如图1所示,激动井段塞注入后产生压力台阶上升,激动井段塞产出后产生压力台阶下降。假设:观察井的控制储量不变,即单位压降产出量K不变。激动井i在测试阶段的注采量ΔNp,i部分流入或流出观察井井区,用分配系数Xi描述激动井注采量对观察井的分配比例,观察井对应的干扰压差为ΔPi。观察井和激动井测试前均处于关井状态,观察井的干扰压差即为激动井的注采引起的地层压力变化。观察井的能量平衡关系为:井区注采量=弹性膨胀量,即XiΔNp,i=KΔPi(1)在干扰测试期间,由于观察井与激动井之间的流动压差即驱动压差较小,只可能启动连通较好的小范围油藏流动,因此,观察井在干扰测试期间表现出的单位压降产量K(m3/MPa)即弹性产率远低于正常生产情况的大压差、大范围流动的弹性产率,该K值不易确定,将分配系数Xi与弹性产率K作为一个参数团。定义井间的干扰强度:Xi/K=ΔPi/ΔNp,i,其物理意义为激动井注采单位体积的流体在观察井端产生的压力变化,单位为MPa/m3。干扰强度作为一种定量化指标,描述了井间连通性的强弱,干扰强度越高,连通性越强。观察井的压力整体上处于下降趋势。激动井段注入,如图2所示,观察井的压力变化分为3个阶段:1)干扰前期,压力线性下降。观察井区油藏向连通的生产井流动,即观察井区油藏有漏失,总的流出流量称为漏失流量。当周边采油井保持稳定生产时,观察井的漏失流量也近似稳定,观察井的压力随时间呈线性下降。2)干扰期间,压力变化趋势转折。激动井采用段塞方式注入,注入后延迟一段时间观察井才出现响应。在激动井高压区向观察井低压区流动补给期间,如果补给量小于漏失量,观察井的压力下降速度则减小;如果补给量大于漏失量,观察井的压力则上升。3)干扰后期,压力变化趋势转折。当激动井井区与观察井井区压差减小到一定程度,如井间压差小于启动压力或井间压力平衡时则补给结束,观察井压降加快,后期的漏失流量控制压降快慢。设观察井区的油藏漏失本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种缝洞型油藏干扰试井的能量分析方法,其特征在于,选择一口观察井和一口或一口以上的激动井;干扰测试激动前,关闭观察井和激动井;干扰测试期间,观察井关井,对激动井进行段塞注入和段塞采出操作;通过测试观察井底的压力变化,定量化评价井间连通性的强弱。

【技术特征摘要】
1.一种缝洞型油藏干扰试井的能量分析方法,其特征在于,选择一口观察井和一口或一口以上的激动井;干扰测试激动前,关闭观察井和激动井;干扰测试期间,观察井关井,对激动井进行段塞注入和段塞采出操作;通过测试观察井底的压力变化,定量化评价井间连通性的强弱。2.根据权利要求1所述的缝洞型油藏干扰试井的能量分析方法,其特征在于,包括如下一个或多个非顺序执行的步骤:S1:干扰测试激动前,观察井的压力处于平稳状态的能量分析步骤;S2:干扰测试激动前,观察井的压力处于下降状态的能量分析步骤;S3:干扰测试激动前,观察井的压力处于上升状态的能量分析步骤。3.根据权利要求2所述的缝洞型油藏干扰试井的能量分析方法,其特征在于,所述步骤S1包括以下一个或多个步骤:S11:激动井注入一定水量,测试观察井底的压力变化数据;S12:激动井采出一定液量,测试观察井底的压力变化数据;S13:根据如下公式计算井间干扰强度Xi/K,评价井间连通性;Xi/K=ΔPi/ΔNp,i其中,Xi为分配系数,K为弹性产率,ΔNp,i为激动井干扰阶段的注入量或采出量,ΔPi为观察井对应的干扰压差。4.根据权利要求2所述的缝洞型油藏干扰试井的能量分析方法,其特征在于,所述步骤S2包括以下一个或多个步骤:S21:激动井注入一定水量,测试观察井底的压力变化数据,根据如下公式计算井间干扰强度X/K,评价井间连通性;S22:激动井采出一定液量,测试观察井底的压力变化数据,根据如下公式计算井间干扰强度X/K,评价井间连通性;其中,ΔNp...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈伟刘青山方全堂徐燕东宋海皱宁王勤聪
申请(专利权)人:西南石油大学中国石油化工股份有限公司西北油田分公司石油工程技术研究院
类型:发明
国别省市:四川,51

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1