应用智能完井技术优化北海老油田的水驱过程:实例研究(2)
SS 3 W L井是一口含有2个层的采油井,对1层和4层进行了完井。在图1 0和图1中给出了分层开采动态曲线。开采动态表明,在该井的初期开采阶 1段,开采曲线稳定。像预计的那样,水突破后出现了采油量下降趋势。20 0 0年采油量突然上升是因为对4层的局部分层控制阀进行了调节。分层开采曲 线表明,大量的采油量和产水量来自1层。因为其含水相对较高,所以对4 层的控制阀进行了调节。在整个模拟期间,保持1层的控制阀设置几乎完全处于打开状态。
图9 S S L井 4的开采动态曲线 W l2层 V
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图1 S L井 1 0 WS 3层开采动态曲线
图 l S S 3 4开采动态曲线 l W L井层
2减少修井作业当与IT W情况进行比较的时候,该方案评价了修井作业对常规井情况生 产能力的影响。该方案允许在不同时候对常规井进行重新完井,以便控制来自产层的水量。这一方案假定在IT W井中进行了与常规井相同的分层完井 (射孔 )。在智能井系统中,假定从井的开采期限一开始就进行了多层完井。但是在常规井系统中,按顺序对产层进行完井并且废弃,根据观测的
分层水突破曲线进行修井作业。 对于常规井情况和IT W情况来说假定有7口采油井,油田最大总采液量
为2 14×0标准立方米/日,采油量为12 1 .× O标准立方米/日。采用将来重新完井选项把CL、 V 2 CL和CL井完井成含有1 V1 CL、 V 3 V 4个层
的系统。 W 1(对SL 3
个层 ) W2 (4层 ) W 4 (4层 )、SM 4 -和SM A 2 -进行了多层完井。用允许在IT W情况下进行控制合采的井下控制阀对含有多层的井进行了完井。( )油田动态 1
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图1油田的采油量和产水量 2
在图1中示出了油田的采油量和产水量。该曲线示出了前4 2年达到油田最大产量要求的两种情况。此后,注意到因为这些井过量产水,常规井情
况的产量下降。产水量增加证明在令人不愉快的常规井中修井以便封堵产水层并且射开新产油层是正确的。同时,IT W系统的稳产期持续了接近2年
多,因为该系统能够调节其井下控制阀,而不是进行物理修井作业。当油藏能量衰竭时,最终采油量下降,产水量增加,产油层段继续尽力以最大产油潜力产油。这一趋势一直持续到模拟结束。在常规井情况下,当新产
油层段投产 (因为在一些井中进行了重新完井 )时,修井后采油量增加。 图1示出了累积增油量曲线。曲线示出, W情况的增油量逐渐增加, 3该 IT一
直达到最高约4 O×1标准立方米 (采收率提高了37 ) .%。达到这一最高增
油量后,IT W系统的增油量逐渐减少,在模拟结束时一直达到1 O×1标准立方米 (采收率提高了07 )。这表明,两种情况的最终采收率值相对接近。 .% 主要差别来自油田开采期限的较早阶段,在该阶段因为重新完井作业影响了常规井情况的采油量,而IT W井却继续产油。
图 1油田累积增油量 3
() 2选择的多层井分析
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在模拟期间,对常规CL井总共进行了3 V1次完井,一次是在3层,两次是在4层。对4层完井后于19年7 95月左右投产。2 0年进行了修井以便封堵 00 4层并且射开3层。后来2 0年也把3 05层封堵了以便对4层进行重新完井。把在同一口井中含有3个完井层段的井表示为SL井,在IT W1 W情况下用井下控制阀使这 3个完井层段同时产油。
图 1 S L1和 C 1的开采动态曲线 4 W井 VL井
在图1中示出了采油动态。用蓝色表示IT 4 W,用红色表示常规井情况。 两种情况的采油量稳定增加到最高并且由于水突破而减少。这证明,在IT W情况中进行井下调节的同时对常规井情况进行重新完井是正确的。连续进
行调节一直到模拟结束。因为该系统能够控制多层的合
采,所以IT W情况的初始采油量较高。
图 1 S L1 1的开采动态曲线 5 W井层
图1、图1和图1示出了IT 5 6 7 W完井情况的每个层的开采动态。这些曲线还示出了相对于时间的节流器位置。红色表示采油量,蓝色表示产水量。
粉红色表示节流器位置。虽然在整个模拟期间1层保持节流器位置不变,但是采油量出现了一系列变化,这些变化是由于其它层的影响和井日常管理造成的。2层完井动态表明了在产水量相对高期间对节流器进行的一系列控
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制。因为含水高 (导致对节流器进行了较多的控制 ),与其它层相比,3层采出了较少的原油。
图1 S 7肌
1 4的开采动态曲线井层
最初对常规CM井2 V 4层进行了完井,后来对4层进行了重新完井。图1 8
示出了IT W和常规井情况的总井动态。因为水突破采油量减少。在图1和图 92中分别示出了IT 0 W情况的两个层的动态。这两幅图示出,对4层进行了一系列节流器调节,而2层大体上稳定。大部分采油量产自2层,大部分水产自4。层
图 1 SM 8 W井和 CM井开采动态曲线 V4
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图2 CV井 4开采动态曲线 0 M4层
四、实现该油田的潜在效益与常规完井系统相比,IT W是相对复杂的。在这方面,需要仔细制定安装该IT W系统的计划,以便保证实现允诺的价值。
达到这一目的必不可少的步骤是尽可能早地在油田开发规划中把IT W包括进去。这保证了使采用该技术所必需的关键界面就位,以便加速安装
并且减少费用。Jc sn i对成功管理多界面系统的早期规划重要性进 ako和Tp行了有益的讨论。在Cno x rs项目中,Pda等人描述了规划前概 aynEpe s ers念的效益的实现。
下一个问题是系统说明该系统的操作基本原理。这方面涉及到将如何
用由该系统生成的井下信息作出增加产量的决策。主要的挑战是把智能井 油藏管理系统的所有组件结合起来以便努力达到油藏管理的一般目的 由于这种应用是二次开发项目,所以将讨论并且弄清楚与现有基础设施的配伍性和结合。这将包括对油田采油和注入能力限制、控制系统的技术条件和数据传递的带宽问题的影响。因为油田的性质,数据监测将是油
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田操作基本原理的必不可少的部分。数据监测将
提供控制事件的所需输入数据,这些输入数据将优化井的分层贡献。这将与模拟优化假设一致,该假设指的是能够得到进行分层控制的足够的井信息。 从该研究中得到的信息还提供了选择适合目的解以及系统可靠性的准
则。根据可靠性的观点,可以把每口井的井下分层控制阀分成两大组。第一
组包括需要经常调节的控制阀 ( 1 G )和需要最少调节或不需要调节的控
制阀 ( 2 G )。相对于控制的时间,可以把G阀进一步细分成两组:控制时 1间早的一组 ( 1 GE)和控制时间晚的一组 ( 1 GL)。控制时间早指的是在开
采期间的前5年内首次进行的控制阀调节,而控制时间中到晚指的是5年后首次进行的控制阀调节。下表提供了所讨论的选择井的分类例子。井SW S 2 M
层名称1
分类G1 E
2 3 4 S S 3 W L 14
G1 L G2 G2 G2G1 E
S L1Ⅵ,
13 4
G2G1 E G1 L
SⅥM 4
24
G2G1 E
对于G类IV( 2 C有关 )来说,将需要更精确的容差。这一分 1 C与G类IV类将帮助工程师系统说明这些系统可靠性的更简明和合理的技术要求。五、总结和结论
该研究证明,ITg W ̄够提高北海油田油藏开发的价值。通过加速开采, 减少井数和修井费用以及延长稳产期,IT W具有提高价值的潜力。通过调节井下控 …… 此处隐藏:1765字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
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