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[摘要]注产剖面测井是油田动态监测中必不可少的测井项目,它为不断认识油层、评价油层、改造油层提供可靠依据,本文以升平区块实测井升55-43井为例,阐述了注、产剖面资料在油田应用的实际情况。
[关键词]注产剖面;动态监测
中图分类号:TE357 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2013)05-0009-01
前言
近几年来,随着新井不断投入生产,注采关系不断变化,井网间的注采关系也更加复杂,新老注水井个层段的水量如何分配就需要认真地研究,由于受注采失衡,新井产能地、老井措施效果变差、层系问调整余地缩小等因素的影响,油田出现了产量递减和含水上升加快的趋势,为了控制含水率上升的速度,必须采取堵水等综合调整措施,而实行这些措施的关键在于正确认识单井或区域上的油水分布情况。注、产剖面测井作为油田动态监测的主要手段,为上述措施提供了可靠依据。
升55-43油井概况
升55-43井,所在油田为升平油田,于2008年12月25日投产。全井共发育4个小层,共射开砂岩厚度14.2m,有效厚度7.8m。投产初期产液9.3m3,产油0.28t,含水97%。截止2011年7月,累计产油774吨,累计产液8398方。升55-43井与三口水井连通,分别为升54-42、升56-42及升155井。
问题的提出
该井自投产以来的第一个月含水就高达98.6%,在2009年及2010年两年的含水率一直在90%以上。为了了解该井的分层产液量和分层含水情况,我们对升55-43井进行过环空产出剖面测试。
在2010年及2011年我们对该井进行了两次过环空产出剖面测试,测试结果基本一致:该井只有两个层产液,分别是P12层及P17-8层,其中P17-8层是主产层,分层产量占全井的90%以上,分层含水达到95%以上,属于特高含水。控制P17-8层的分层含水是降低升55-43井含水率的关键
动,静态资料结合分析高含水原因
1.静态资料判断连通情况
升55-43井所连通的水井分别为升54-42井、升56-42井及升155井。其中与升55-42井相连通层位是P17-8层;与升155井连通层位是P14①、P17-8层;与升56-42井相连通层位是P12、P14①、P17层。
从相带图上,升55-43井主力油层P12层与注水井56-42属于河道砂河道砂连通,连通较好,P17-8层与升54-42、升56-42、升155均为河道砂河道砂连通,导致该井主力油层高含水。
2.动态资料确定小层动用情况
经落实,在生产过程中,三口水井配注情况良好,注入量及配注压力见表1。
测试结果显示:与升55-43井P17-8层相连通的P17层、P16-8层均为主力吸水层,相对吸入量分别为58.34%(升155)、51.24%(升56-42)及82.22%(升5442),吸入量大;结合静态资料,两口井P17层的有效厚度都较大,分别为4.2m、5.6m及8.1m,渗透性较好。由此我们分析认为,高含水原因是由于三口水井与升55-43井的连通性好,P17层的渗透率较好,有效厚度大,造成相对应连通层位相对吸入量大,单层突进现象严重导致。
采取措施及效果
1.方案编制
过套管电阻率测井成果显示(图1):升55-43井主产层P17-8层发育夹层,上半部弱水洗甚至未水洗,油层动用差,仍具有开发潜力,建议细分堵水。
在2011年7月22日,对升55-43井进行细分堵水,堵水层位P17-8层,封堵位置:1479.6-1486.8米。
2.效果分析
细分堵水后,该井的含水得到了有利控制,产油量日益提高,日增油2t,累计增油296.9t,措施效果显著。
结论
(1)升55-43井的高含水原因是:与三口连通水井升155、升56-42及升5442井的连通性好,儲层的渗透率较好,造成相对应连通层位P17层相对吸入量大,单层突进现象严重导致。
(2)注、产剖面测井作为油田动态监测的主要手段,对问题井可以及时诊断,为堵水,调剖等措施提供了可靠依据。
(3)对于升55-43井的高含水情况,细分堵水有显著效果。
[关键词]注产剖面;动态监测
中图分类号:TE357 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2013)05-0009-01
前言
近几年来,随着新井不断投入生产,注采关系不断变化,井网间的注采关系也更加复杂,新老注水井个层段的水量如何分配就需要认真地研究,由于受注采失衡,新井产能地、老井措施效果变差、层系问调整余地缩小等因素的影响,油田出现了产量递减和含水上升加快的趋势,为了控制含水率上升的速度,必须采取堵水等综合调整措施,而实行这些措施的关键在于正确认识单井或区域上的油水分布情况。注、产剖面测井作为油田动态监测的主要手段,为上述措施提供了可靠依据。
升55-43油井概况
升55-43井,所在油田为升平油田,于2008年12月25日投产。全井共发育4个小层,共射开砂岩厚度14.2m,有效厚度7.8m。投产初期产液9.3m3,产油0.28t,含水97%。截止2011年7月,累计产油774吨,累计产液8398方。升55-43井与三口水井连通,分别为升54-42、升56-42及升155井。
问题的提出
该井自投产以来的第一个月含水就高达98.6%,在2009年及2010年两年的含水率一直在90%以上。为了了解该井的分层产液量和分层含水情况,我们对升55-43井进行过环空产出剖面测试。
在2010年及2011年我们对该井进行了两次过环空产出剖面测试,测试结果基本一致:该井只有两个层产液,分别是P12层及P17-8层,其中P17-8层是主产层,分层产量占全井的90%以上,分层含水达到95%以上,属于特高含水。控制P17-8层的分层含水是降低升55-43井含水率的关键
动,静态资料结合分析高含水原因
1.静态资料判断连通情况
升55-43井所连通的水井分别为升54-42井、升56-42井及升155井。其中与升55-42井相连通层位是P17-8层;与升155井连通层位是P14①、P17-8层;与升56-42井相连通层位是P12、P14①、P17层。
从相带图上,升55-43井主力油层P12层与注水井56-42属于河道砂河道砂连通,连通较好,P17-8层与升54-42、升56-42、升155均为河道砂河道砂连通,导致该井主力油层高含水。
2.动态资料确定小层动用情况
经落实,在生产过程中,三口水井配注情况良好,注入量及配注压力见表1。
测试结果显示:与升55-43井P17-8层相连通的P17层、P16-8层均为主力吸水层,相对吸入量分别为58.34%(升155)、51.24%(升56-42)及82.22%(升5442),吸入量大;结合静态资料,两口井P17层的有效厚度都较大,分别为4.2m、5.6m及8.1m,渗透性较好。由此我们分析认为,高含水原因是由于三口水井与升55-43井的连通性好,P17层的渗透率较好,有效厚度大,造成相对应连通层位相对吸入量大,单层突进现象严重导致。
采取措施及效果
1.方案编制
过套管电阻率测井成果显示(图1):升55-43井主产层P17-8层发育夹层,上半部弱水洗甚至未水洗,油层动用差,仍具有开发潜力,建议细分堵水。
在2011年7月22日,对升55-43井进行细分堵水,堵水层位P17-8层,封堵位置:1479.6-1486.8米。
2.效果分析
细分堵水后,该井的含水得到了有利控制,产油量日益提高,日增油2t,累计增油296.9t,措施效果显著。
结论
(1)升55-43井的高含水原因是:与三口连通水井升155、升56-42及升5442井的连通性好,儲层的渗透率较好,造成相对应连通层位P17层相对吸入量大,单层突进现象严重导致。
(2)注、产剖面测井作为油田动态监测的主要手段,对问题井可以及时诊断,为堵水,调剖等措施提供了可靠依据。
(3)对于升55-43井的高含水情况,细分堵水有显著效果。