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基于大型仿真物理模型的二类油层水聚接触带流体运动规律研究

2019-03-21董加宇

长江大学学报(自科版) 2019年1期
关键词:区域模型

董加宇

(中石油大庆油田有限责任公司第三采油厂,黑龙江 大庆 163000)

图1 水聚同驱接触带示意图

目前大庆油田一类油层聚合物驱已陆续进入后续水驱开采阶段,随着二类油层三次采油聚合物驱驱油技术工业化推广区块规模的不断扩大,二类油层聚合物驱开发已成为大庆油田原油稳产的重要手段之一[1~5]。与一类油层相比,二类油层发育明显变差,平面及纵向非均质性较严重。为进一步提高二类油层聚驱控制程度,在编制BSX(萨北开发区北三区东部西区)二类油层布井和射孔方案时,一方面采取了限定对象、缩小井距、细分层系、优化组合等优化设计;另一方面,采取二类油层聚驱与三类油层水驱相结合的方式,即二类油层限定对象选择目的层射孔,水驱井(以三次加密为主)射开剩余薄差层及表外层,这样,在平面上就形成了水聚同驱开采。由于水聚同驱区域采取油井封边的原则,使水聚同驱形成各自的独立系统,则出现水聚接触带区域[4](见图1)。以BSX二类油层为例,15个沉积单元中水聚同驱单元有10个,占66.7%。若放弃开采该单元,会造成15%~20%的地质储量损失。因此,如何协调水聚接触带附近水驱井与二类油层聚驱井的注采关系,减少水聚同驱相互影响,是二类油层开发需要重点解决的问题。

统计BSX二类油层聚驱、水聚同驱边界的连通方式[6~10],主要有以下3种:注聚井←→水驱油井←→注水井占66.3%,注聚井←→聚驱油井←→水驱油井←→注水井占17.6%,注聚井←→聚驱油井←→注水井占10.5%。……

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