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油藏物质平衡
第五章 物质平衡方法 第2节 油藏物质平衡方程 油藏物质平衡通式的建立与简化 (二)天然弹性水压驱动的未饱和油藏 (pi Pb) 油藏条件:Pi Pb; We≠0; Wi=0; Wp≠0; m=0; Gi=0; Rp=Rs=Rsi; Bo-Boi=BoiCo△p 未饱和 天然弹性水压驱 弹性驱 未饱和 由物质平衡通式: 未饱和 或写成: 天然水侵系数 N x y B = tg ? ? (三)天然水驱和人工注水的弹性水压驱动的未饱和油藏 (pi Pb) 油藏条件:Pi Pb; We≠0; Wi ≠ 0; Wp≠0; m=0; Gi=0; Rp=Rs=Rsi; Bo-Boi=BoiCo△p 未饱和 天然水驱和人工注水弹性水压驱 未饱和 由物质平衡通式: 未饱和 水压驱动油藏的生产指示曲线 W W 水压驱动油藏的开采初期主要为弹性驱动,早期一般不注水,Wi≈0,压降较小,还没波及到水体,We≈0,产水量也很小,Wp≈0,油藏的MBE为 油藏在经历了弹性驱动阶段之后,已进入水压驱动阶段,水侵或注水过程开始发挥作用 ◆水侵量计算 1. 生产指示曲线法 在某一个阶段,油藏的生产指示曲线在 NpBo 轴方向上偏离初始直线段的距离,为油藏的存水量 。 由此可计算水侵量: 水体活跃程度: 当指示曲线明显偏离直线段的油藏采出程度R0: 不活跃 10% 中等程度 3%~10% 比较活跃 3% 水体活跃程度 采出程度R0 W 2.亏空体积曲线法 油藏的净采出体积,矿场上通常称之为油藏的亏空体积,并用符号Vv表示 油藏的亏空率 亏空体积与油藏容积的比值 油藏的亏空体积,等于油藏的地下膨胀量与油藏的水侵量之和。 当然油藏并不会因为开采原油而出现真正的亏空,亏空的部分由地下体积的膨胀和水侵量填补 在油藏开发的初期,油藏的水侵量很小,可以忽略,油藏基本上为弹性驱动,此时 We We Vv Vv 水压驱动未饱和油藏 Vv~△p 曲线由两部分组成:初始部分的直线段和之后的曲线段。初始直线段反映了弹性驱动的亏空体积变化,用该直线段的斜率依然可以确定出油藏的动态地质储量。 也可以用亏空曲线来计算油藏的水侵量:油藏的亏空体积曲线偏离初始直线段在 Vv 轴上的距离,即为油藏的水侵量 或写成: 天然水侵系数 或令: 则: x y 45o We计算偏大 We计算偏小 ◆ 油藏注采平衡 水压驱动未饱和油藏的 MBE : 油藏的存水体积系数: 油藏的存水量与油藏容积之比值 油藏的水侵体积系数: 油藏的水侵量与油藏容积的比值 * * 自1936年R.J.Schilthuis利用物质守恒原理,首先建立了油藏的物质平衡方程式以来,它在油藏工程中得到了广泛的应用与发展。 物质平衡方程式的主要功能(作用、用途): (1)确定油藏的原始地质储量 (2)判断油藏的驱动机理 (3)测算油藏天然水侵量的大小?了解天然能量 (4)预测油藏未来的压力动态及油藏最终采收率。 第1节 油藏饱和类型和驱动类型 新发现的油藏,? 探井测压、高压物性的分析 ? 原始地层压力、饱和压力 Pi和Pb 的大小 原始条件的油藏 未饱和油藏或欠饱和油藏: Pi Pb 饱和油藏: Pi ≤ Pb 带气顶 没有气顶 ( Unsaturated、under-saturated、not saturated ) ( saturated) ( with gas-cap) 所有油藏的饱和压力:都有从构造顶部向翼部增加的趋势 因为:Pb与油藏的压力、温度和油、气的组分有关 实际应用时:无论Pi或Pb,都需考虑利用加权平均数据 在确定油藏饱和类型的前提下,可根据油藏的原始外边界条件(即有无边底水和气顶)以及作用于油、气渗流的驱动力情况: 油藏的天然驱动类型: 未饱和油藏或欠饱和油藏: 饱和油藏: 封闭型:封闭性弹性驱动 不封闭型:弹性水压驱动 无气顶、无边底水活动---溶解气驱动 无气顶、 有边底水活动---溶解气驱和天然水驱综合驱动 有气顶、 无边底水活动---溶解气驱和气顶驱综合驱动 有气顶、 有边底水活动---气顶驱、溶解气驱和天然水驱综合驱动 在矿场实际应用中,需根据油藏实际驱动类型,建立和选择不同驱动方式的物质平衡方程式 ( sealed or closed) edge/bottom water elastic water drive 实际油藏,封闭or 不封闭 简化为 储油容器 Tanker 总烃量 采出量 剩余量 1.假设条件: (Generalized MBE) ● 储层物性和流体物性均匀分布,各向同性; ● 相同时间内,油藏各点地层压力能瞬时达到 平衡
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