精品海上潜山油田压力监测系统优化研究

海上潜山油田压力监测系统优化研究海上潜山油田压力监测系统优化研究摘要:井下压力计是获取地层压力的直接手段,每口井均下压力计能够全面取得地层压力参数,但增加了操作成本和油井管柱的复朵性。通过对JZ25-1N潜山油田压力分布、井位分布、构造特征等分析,综合考虑油田各井流动系数、产液、综合含水等参数对压力监测井位的影响,提出了海上潜山油田压力监测系统优化方法,并建立了数学模型。利用该方法优化了JZ25-1N潜山油田合理的压力计监测井位,定量分析压力监测井位以及压力监测井最小井数、比例等参数,所选取压力监测井位既代表了全油田的生产井和压力分布特征,又保持了合理的监测比例,实现了JZ25-1N潜111油田压力监测系统的优化部署。关键词:压力计潜山油田监测井位定量分析优化部署中图分类号:TE249文献标识码:A文章编号:1674-098X(2014)08(a)-0027-03JZ25-1N潜山油田是海上裂缝性潜山油田,目前对于裂缝性潜山油田压力监测系统部署处于探索时期[1],并且潜山油田与砂岩油藏储层特征也有较大区别,也没有统一的借鉴标准。潜山油田通常按照压力计部署原则[2],根据不同的开发阶段,有针对性的在构造的高、中与低部位,选取停产井或低产井作为该油藏的压力监测井[3-4],该部署方法原则往往只考虑到了构造以及关井测压对产能的影响,而对于监测井位是否能够代表全区非监测井位的生产情况考虑的较少,在应用这些实测资料评价压力时其全面性就会受到影响。该文综合考虑了流动系数、产液、综合含水等动静态特征对监测井位的影响,建立了压力监测系统优化部署模型[5],提出压力监测系统部署方法,定量分析压力监测井位位置以及压力监测最小井数、比例等参数。所选取监测井位代表了全井网的压力特征,实现了JZ25-1N潜山油田压力监测系统的优化模拟部署[6-7]。1JZ25-1N潜山油田压力系统研究1・1压力资料分析根据JZ25-1N潜山油田各油井测压资料,绘制潜山油田投入开发后各井地层压力(折算到基准面)随时间的变化图(见图1),除A15h井以外,其余各井的地层压力特征都是呈现出先快速下降后保持平稳的状态,且各井的拐点一致;而A15h井地层压力明显高于同时期其余井的静压值,这说明A15h井属于另一个压力系统。1.2压力系统分区JZ25-1N油FH中现有开发井9口,无注水井,其中A15h井为5井东区潜山油井,而其余井为2/7井区潜山油井,两个井区之间存在一条断层。从A15h井地层压力高于同时期的2/7井区油井来看,两个井区Z间的断层有一定封闭性;A15h井投产时地层压力是14MPa较原始地层压力(17MPa)下降了3MPa,说明该边界断层为不完全封闭断层,有一定渗透性。在做压力计部署模型时,把5井东区的A15h井与2/7井区的八口井分为两个压力区块。2压力计部署研究2.1数学模型建立(1)数学模型建立原则。压力监测井位首先要有代表性,主要体现在对局部邻域压力的代表性,而压力与该井的产量、综合含水、井距、油层性质(流动系数)等因素密切相关,因此监测压力的井位尽量满足以下原则:平面代表性:根据井网特征合理选择油水井监测井位,要求监测井位能够均匀分布于整个井网。油层性质的代表性:根据全区流动系数(若区块的原油粘度是常数,则为地层系数)分布情况选取监测井位,要求监测井位能够代表区域内非监测井位的油层性质。产量的代表性:根据产液、注水、综合含水等生产动态合理选择监测井位,要求监测井位能够代表区域内非监测井位的生产情况。(2)数学模型参数。数学模型建立选取流动系数、产量、综合含水以及监测井压力,具体如下:流动系数方差为:(1)产量方差为:(2)综合含水方差为:(3)压力监测井P的总方差为:(4)式中为第u口井的流动系数;为第u口井的产量或注入量;为第u口井的综合含水值;入1、入2、入3分别为流动系数、产量和综合含水的权值,其和为1,根据油藏开发需要,既可等权,也可不等权。(3)数学模型建立方法。在上述压力监测系统优化部署模型的基础上,结合井区实际生产的动静态资料进行监测井位部署,具体方法如下:搜集各井流动系数、产液、综合含水等动静态资料,其中如果油藏的粘度变化值不大,可以近似选用地层系数。根据各井流动系数、产液、综合...

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