薩中開發(fā)區(qū)北—區(qū)斷東高臺子儲層特征及注水技術(shù)研究
本文選題:精細(xì)地質(zhì)研究 切入點:分層注水 出處:《東北石油大學(xué)》2017年碩士論文 論文類型:學(xué)位論文
【摘要】:本文針對北一區(qū)段東精細(xì)開發(fā)試驗區(qū),通過精細(xì)地質(zhì)研究,刻畫北一區(qū)段東的儲層特征,指導(dǎo)該區(qū)的層系組合。同時,為實現(xiàn)高效開發(fā),精細(xì)注水,綜合考慮分層注入井的流體在井筒壓損、水嘴壓損和儲層中滲流的壓力損失,建立網(wǎng)絡(luò)分析模型,建立分層段流量調(diào)配方法,優(yōu)化配注方案設(shè)計,提高現(xiàn)場施工符合率和施工效率。采用井震結(jié)合,精細(xì)刻畫北一區(qū)斷東三角洲前緣亞相沉積砂體,形成精細(xì)斷層模型、構(gòu)造模型,沉積相模型和相控屬性模型,進(jìn)行砂巖油田沉積砂體精細(xì)解剖,刻畫北一區(qū)段東的儲層特征,形成該區(qū)的層系組合方案。在儲層達(dá)西滲流規(guī)律的基礎(chǔ)上,基于等值滲流阻力法,建立了多層注入系統(tǒng)的地層滲流阻力的并聯(lián)模型,給出了全井總的滲流阻力和分層滲流阻力的數(shù)學(xué)關(guān)系,即各層段的滲流阻力倒數(shù)之和等于全井的滲流阻力的倒數(shù)。文獻(xiàn)數(shù)據(jù)和現(xiàn)場試驗數(shù)據(jù)充分證明了這一模型的正確性。采用流體力學(xué)理論,研究了注水過程中井筒的沿程壓力損失和經(jīng)過水嘴的壓力損失。基于層流的經(jīng)驗公式和尼古拉茲經(jīng)驗關(guān)系,對井筒內(nèi)低流速層流區(qū)和紊流光滑區(qū)的沿程壓力損失進(jìn)行了估算;基于伯努利方程和動量守恒定律進(jìn)行推導(dǎo)和水嘴的局部壓力損失,進(jìn)一步證實了水嘴壓損與流量平方成比例的規(guī)律。建立了注水過程的能耗計算公式,為優(yōu)化注水和節(jié)能提供了評價手段。在多層注入并聯(lián)模型和水嘴壓損研究基礎(chǔ)上,建立了分層注水系統(tǒng)的串并聯(lián)網(wǎng)絡(luò)模型,分層注入井的每一層段為嘴損、地層滲流阻力和地層壓力相串聯(lián),各個層段或各個支路之間又滿足并聯(lián)關(guān)系。在此基礎(chǔ)上,提出了分層段的門檻壓力和全井的門檻壓力的概念,分層門檻壓力為注入壓力超過該值才可能使該層實現(xiàn)配注方案;全井門檻壓力為所有層段門檻壓力中最大的,注入壓力只有超過該值,才能實現(xiàn)全井所有層段按方案配注。在分層注水系統(tǒng)串并聯(lián)網(wǎng)絡(luò)模型基礎(chǔ)上,建立了高效測調(diào)工藝和常規(guī)固定水嘴投撈工藝的調(diào)配方法。高效測調(diào)的調(diào)配方法采用試湊法尋找全井門檻壓力,并采用固定全井門檻壓力法依次調(diào)節(jié)分層的流量,簡單而有效;常規(guī)固定水嘴投撈工藝調(diào)配方法采用全井門檻壓力與分層門檻壓力差作為水嘴壓損,然后通過查圖版即可確定水嘴。提出了投影降維的方法,將二元圖版插值簡化為一元擬合問題,并形成軟件自動計算水嘴直徑;诖⒙(lián)網(wǎng)絡(luò)模型,進(jìn)行了測調(diào)過程的敏感性分析,建立了井口注入壓力變化對各層段注入量的影響、井口注入壓力變化對總注入量的影響等定量分析的理論公式,有助于提高現(xiàn)場測調(diào)的工作效率。
[Abstract]:In this paper, through fine geological research, the reservoir characteristics of the east part of Bei section are described, and the stratigraphic assemblage of the area is guided by fine geological research. Meanwhile, in order to realize high efficiency development, fine water injection is carried out. Considering the wellbore pressure loss, nozzle pressure loss and percolation pressure loss of stratified injection well, the network analysis model is established, the flow rate allocation method of stratified section is established, and the design of injection allocation scheme is optimized. In order to improve the construction coincidence rate and construction efficiency, the fine sand bodies of the front subfacies of the delta in the eastern fault region of North 1 region are accurately characterized by combining well and earthquake, and the fine fault model, structural model, sedimentary facies model and facies control attribute model are formed. The fine anatomy of sedimentary sand bodies in sandstone oil fields is carried out to characterize the reservoir characteristics in the east of the first section of the North, and to form the combination scheme of the strata in this area. Based on the Darcy percolation law of the reservoir, the equivalent seepage resistance method is used. A parallel model of the formation seepage resistance of the multi-layer injection system is established, and the mathematical relationship between the total seepage resistance of the whole well and the stratified seepage resistance is given. That is, the sum of the reciprocal of seepage resistance in each layer is equal to the reciprocal of the seepage resistance of the whole well. The validity of the model is fully proved by the literature data and field test data. Based on the empirical formula of laminar flow and Nicholas's empirical relation, the pressure loss along the low velocity laminar flow zone and turbulent smooth zone in the wellbore is estimated. Based on Bernoulli equation and momentum conservation law, the local pressure loss of water nozzle is deduced, which further proves the law that the pressure loss of water nozzle is proportional to the square of flow rate. A formula for calculating energy consumption in water injection process is established. Based on the multi-layer injection parallel model and the research of nozzle pressure loss, the series-parallel network model of stratified water injection system is established, and every section of stratified injection well is nozzle loss. The formation seepage resistance and formation pressure are connected in series, and the parallel relationship is satisfied between each layer or branch. On this basis, the concepts of threshold pressure of stratified section and threshold pressure of whole well are put forward. If the threshold pressure of stratification is greater than the injection pressure, it is possible for the reservoir to realize the injection allocation scheme, and the injection pressure of the whole well is the largest of all the interval threshold pressures, and the injection pressure can only exceed this value. Based on the series-parallel network model of the stratified water injection system, The methods of high efficiency testing and adjusting technology and conventional fixed nozzle casting and fishing process are established. The adjustment method of high efficiency testing and adjusting is used to find the threshold pressure of the whole well, and the method of fixed whole well threshold pressure is adopted to adjust the flow rate of the stratified zone in turn, which is simple and effective. The normal fixed nozzle casting and fishing process deployment method adopts the difference between the whole well threshold pressure and the stratified threshold pressure as the nozzle pressure loss, then the nozzle can be determined by checking the chart plate. The method of projection dimension reduction is put forward. The binary chart interpolation is simplified as a unitary fitting problem, and the software is formed to automatically calculate the diameter of the nozzle. Based on the series-parallel network model, the sensitivity analysis of the measuring and adjusting process is carried out, and the influence of the wellhead injection pressure on the injection volume of each layer is established. The theoretical formulas of quantitative analysis such as the influence of wellhead injection pressure change on the total injection amount are helpful to improve the efficiency of field measurement and adjustment.
【學(xué)位授予單位】:東北石油大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2017
【分類號】:TE357.6;P618.13
【相似文獻(xiàn)】
相關(guān)期刊論文 前10條
1 ;單體雙流節(jié)水水嘴[J];黑龍江科技信息;2001年10期
2 李軍;;特殊井分層注水及測試方法的研究[J];科技信息(科學(xué)教研);2007年11期
3 孟昭凱;;可洗井分層注水工藝研究[J];科技資訊;2011年04期
4 張宏錄;張慶華;李藝玲;;蘇北油田分層注水工藝技術(shù)現(xiàn)狀及對策[J];油氣藏評價與開發(fā);2011年03期
5 曹勇;張振強(qiáng);王麗;;積分分層注水工藝技術(shù)[J];科技資訊;2012年14期
6 尹洪軍;張俊廷;張歡歡;賀懷東;;應(yīng)用灰色關(guān)聯(lián)分析方法確定分層注水量公式[J];數(shù)學(xué)的實踐與認(rèn)識;2012年13期
7 車德智;翟茜茜;楊文靜;宇吉坤;;淺談分層注水井重復(fù)測試原因及建議[J];黑龍江科技信息;2013年01期
8 孫渡;;勝利油田低滲透油藏分層注水油藏適應(yīng)性標(biāo)準(zhǔn)研究[J];中國科技信息;2014年07期
9 馬榮;;分層注水井重復(fù)測試原因淺析[J];黑龍江科技信息;2008年08期
10 高國強(qiáng);;勝坨油田分層注水配套新技術(shù)[J];科技信息(科學(xué)教研);2008年21期
相關(guān)會議論文 前10條
1 李世榮;宋潔;馬利;張志強(qiáng);王新崗;隋曉東;李志偉;馮帥;;橋式偏心分注嘴損曲線的研究及水嘴優(yōu)化工藝技術(shù)探討[A];石化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新·綠色·可持續(xù)發(fā)展——第八屆寧夏青年科學(xué)家論壇石化專題論壇論文集[C];2012年
2 董福生;馬來增;;分層注水工藝研究與實踐[A];山東石油學(xué)會石油天然氣注水及水處理技術(shù)中心站油田注水及水處理技術(shù)研討會論文集[C];2008年
3 劉偉;張德崇;周家駒;;分層注水技術(shù)的配套與完善[A];山東石油學(xué)會石油天然氣注水及水處理技術(shù)中心站油田注水及水處理技術(shù)研討會論文集[C];2008年
4 王玲;王鍇;楊U_桂;孟艷青;白鋼;;精細(xì)分層注水技術(shù)在大路溝二區(qū)的應(yīng)用及效果評價[A];創(chuàng)新·質(zhì)量·低碳·可持續(xù)發(fā)展——第十屆寧夏青年科學(xué)家論壇石化專題論壇論文集[C];2014年
5 李斌;王國先;梁成鋼;黃勇;王寧;;火燒山裂縫性低滲透油田分層注水技術(shù)研究[A];加入WTO和中國科技與可持續(xù)發(fā)展——挑戰(zhàn)與機(jī)遇、責(zé)任和對策(下冊)[C];2002年
6 李常友;劉明慧;賈兆軍;王秀娟;耿濤;;液控式分層注水工藝技術(shù)[A];2008年石油裝備學(xué)術(shù)年會暨慶祝中國石油大學(xué)建校55周年學(xué)術(shù)研討會論文集[C];2008年
7 姜忠;;疏松砂巖油藏分層注水技術(shù)[A];第四屆勝利油田北部油區(qū)疏松砂巖油藏開發(fā)技術(shù)研討會論文集[C];2008年
8 劉俊;白迎花;張素朋;;孤東油田疏松砂巖油藏分層注水配套技術(shù)[A];第四屆勝利油田北部油區(qū)疏松砂巖油藏開發(fā)技術(shù)研討會論文集[C];2008年
9 張勇;;淺析液控分層注水技術(shù)及在埕島油田的應(yīng)用[A];第四屆勝利油田北部油區(qū)疏松砂巖油藏開發(fā)技術(shù)研討會論文集[C];2008年
10 張道平;杜寧波;邰升;楊露;周圣昊;李鵬;;分層注水新工藝新技術(shù)試驗與應(yīng)用[A];創(chuàng)新·質(zhì)量·低碳·可持續(xù)發(fā)展——第十屆寧夏青年科學(xué)家論壇石化專題論壇論文集[C];2014年
相關(guān)重要報紙文章 前10條
1 楚英;河南抽查水嘴質(zhì)量[N];中國建設(shè)報;2000年
2 楊濱;淋浴水嘴顯示半數(shù)質(zhì)量不過關(guān)[N];中國工業(yè)報;2007年
3 本報記者 曾祥素;北京市場逾半數(shù)淋浴水嘴不達(dá)標(biāo)[N];中國質(zhì)量報;2007年
4 林軍;五成淋浴水嘴質(zhì)量差,,三家產(chǎn)品不節(jié)水[N];大眾科技報;2007年
5 賈君;3種淋浴水嘴不節(jié)水[N];中國消費(fèi)者報;2007年
6 本報綜合;五成淋浴水嘴質(zhì)量差 三家產(chǎn)品不節(jié)水[N];經(jīng)理日報;2008年
7 周吉仲邋張洪河;水嘴縮小0.2毫米,挑戰(zhàn)傳統(tǒng)出大效益[N];新華每日電訊;2008年
8 北京 周永青;洗衣機(jī)水嘴接口滴漏故障的排除[N];電子報;2009年
9 雨立;衛(wèi)生陶瓷配件存隱患:水嘴質(zhì)量堪憂[N];中國建材報;2012年
10 本報記者 徐風(fēng);水嘴新國標(biāo)實施面臨挑戰(zhàn)[N];中國質(zhì)量報;2014年
相關(guān)博士學(xué)位論文 前2條
1 張玉榮;分層注水儲層參數(shù)變化機(jī)理與配注參數(shù)動態(tài)調(diào)配方法研究[D];東北石油大學(xué);2011年
2 齊峰;人工神經(jīng)樹網(wǎng)絡(luò)模型的優(yōu)化研究與應(yīng)用[D];山東師范大學(xué);2011年
相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條
1 于長路;流體在可變截面水嘴中流動規(guī)律研究[D];吉林大學(xué);2012年
2 胡杰;虎狼峁精細(xì)分層注水油藏研究[D];長江大學(xué);2015年
3 楊娟;油田分層注水井中流體流動規(guī)律研究[D];東北石油大學(xué);2015年
4 宣言;精細(xì)分層注水工藝技術(shù)試驗研究[D];東北石油大學(xué);2015年
5 于泳;預(yù)置電纜式分層注水測調(diào)工藝研究[D];哈爾濱理工大學(xué);2016年
6 王金忠;冀東油田深斜井分層注水工藝技術(shù)研究與應(yīng)用[D];西南石油大學(xué);2015年
7 薛鴻禧;基于智能井技術(shù)的分層注水方法研究[D];西安石油大學(xué);2016年
8 張海濤;信息化油田注水井的區(qū)塊監(jiān)管系統(tǒng)設(shè)計[D];哈爾濱理工大學(xué);2017年
9 王波;高含水油田分層注水優(yōu)化研究[D];中國石油大學(xué)(華東);2015年
10 南北杰;綏靖油田分層注水效果評價與潛力研究[D];西安石油大學(xué);2014年
本文編號:1608366
本文鏈接:http://sikaile.net/kejilunwen/diqiudizhi/1608366.html