第6期罗水亮,等:多油层复杂断块油藏开发层系细分研究101
1
31,32,33},第四次最优化聚类结果为:{1,
{21,42,43,44,45},{33,34,35,41},{12,13,14,15,122,23,24},31,32,33}储量低、其中{1,有效厚度小,
13.4%(见图1),说明利用K-均值算法进行细分
[14-15]
。开发层系的定量划分是可行的
表4
细分开发层系前后渗透率极差变化对比表
Permeabilitycontrastmatchlistbeforeand
aftersubdividingdevelopmentlayerseries渗透率/mD445.5436.0322.1极差
一套开发层系
三套开发层系
Table4
不具备单独作为一套开发的条件,因此原则上以三套开发层系为主,考虑到第三次最优化聚类结果存
1在着跨层系开采工艺上的难度,把2小层并到一开
1
32小层及35,41之间的隔层比发层系,同时由于3,
层号1
1
较薄(平均分别只有2.0m及2.5m),而砂层组之间
具备划分开发层的隔层往往比较厚(平均12.0m),
1213系的要求,因此把31
小层划分到第二开发层系,这样
开发层系就划分为{11
,
12,13,14,15,21,22,23,24},{31,
32,33,34,35}和{41,42,43,44,45}三套开发层系,
{11,12,13,14,15,21,22,23,24}层系组合渗透率极差大于10,最高达到20左右,应该进一步细分开发层系,但从生产厚度(17.5m)、剩余可采储量(11×104
t)来讲,确实无法进一步细分。
从以上分析结果可以看出,开发层系划分为三套层系最为合理,也就是一、二砂组为一套开发层系,三砂组为一套开发层系,四砂组为一套开发层系。
4效果分析
基于毕家断块沙三下基础井网井距不完善,井位需补充调整。若按细分层系分析结果,将基础井网按三套层系开发,
井位亦需调整。计算求得毕家断块合理经济极限井网密度为25.9口/km2
,目前
井网密度只有16.1口/km2,即可增加新井9~10口井。同时,分别对3个开发层系的井网密度进行计
算,一开发层系可增加4口新井,二开发层系增加新井2口,三开发层系增加新井4口,一共增加10口新井。
毕家断块沙三下段多层合采合注,层间干扰严重,不出油层占射孔层数的21.0%~79.0%,平均49.0%。细分开发层系后,渗透率极差,由6.947变
为1.984,2.202,1.441,渗透率极差明显变小,减缓了层间矛盾(如表4)。
数值模拟设计细分为三套层系完善方案:一、二
砂层组为上层系,三砂层组为第二开发层系,四砂层组为第三开发层系,共设计新井10口。模拟结果表明,分为三套层系开发后,层数动用率由目前41.8%提高到细分后的86.7%。预测15年后的开发指标,分三套层系方案采出程度比基础方案提高
14384.815548.51.703
2
1
637.622437.523469.524471.431247.36.930
32229.633239.72.202
34131.835
112.34192.04298.843132.61.
4414495.845
129.5
图1
不同层系方案采出程度随时间变化曲线
Fig.1
Degreeofreserverecoveryofdifferent
layersystemchangingwithtime
5结论
(1)复杂断块油藏高含水期细分开发技术,关键在于确定合理的开发层系和注采井网。
(2)开发层系的划分应掌握一定的原则,并根据油藏具体特点进行调整,分层系井网的部署,应论证经济合理的井网密度,及预测设计方案的采出程