注水時間
早期注水
油田投產同時進行注水,或在地層壓力下降至飽和壓力之前及時進行注水,使油層壓力始終保持在飽和壓力以上,或保持在原始油層壓力附近。油層內為油水兩相流動,油井產能較高,有利於保持較高採油速度和實現較長的穩產期。但油田投產初期的前期注水工程投資較大,對於地飽壓差較大油藏不適用。
特點:
(1)油層內不脫氣,原油性質保持較好;
(2)油層內只是油、水二相流動,滲流特徵清楚;
(3)油井產能高——自噴期長
(4)採油速度高——較長的穩產期,缺點:投產初期注水工程投資較大,投資回收期長。 適用:地飽壓差相對較小的油田,變形介質油田。
中期注水
油田投產初期依靠能量開採,當油層壓力下降到飽和壓力以後,在生產油氣比上升到最大值之前,在一定時機及時進行注水,將油層壓力恢復到一定程度。
在中期注水,油層壓力保持的水平可能有兩種情形:
(1)使油層壓力保持在飽和壓力或略低於飽和壓力,在油層壓力穩定條件下形成水驅和混氣驅油方式。如果保持在飽和壓力,此時原油粘度低,對開發有利;如果油層壓力略低於飽和壓力(一般為15%以內),此時從原油中析出的氣體尚未形成連續相,這部分氣有較好的驅油作用。
(2)通過注水逐步將油層壓力恢復到飽和壓力以上,此時脫出的游離氣可以重新溶解到原油中,但原油性質卻不可能恢復到原始狀態,產能也將低於初始值,然而由於生產壓差可以在幅度提高,仍然可使油井獲得較高的產量,從而獲得較長的穩產期。
特點:
(1)隨注水壓力恢復,地層壓力略低於飽和壓力,形成水驅混氣油方式;
(2)注水後,地層壓力恢復到飽和壓力以上,可獲得較高產量。
優點:初期投資少,經濟效益好;可保持較長穩產 期,不影響最終採收率。
適用於地飽壓差較大、天然能量相對較大的油田。
晚期注水
油田利用天然能量開發,進入溶解氣階段,後進行注水。油層內為油水、或油氣水三相滲流,注水後油井採油指數不會有大幅度提高。但晚期注水方式使初期生產投資少,原油成本低。對原油性質好、面積不大且天然能量比較充足的油田可以考慮使用。
特點:
(1)驅動方式轉為溶解氣驅;—— 導致粘度 上升,產量下降;
(2)注水後,可能形成油氣水三相滲流;——流動過程複雜;
(3)產量不能保持穩定;——對脫氣後粘度升高、含蠟量高的油田滲流條件惡化;
優點:開發初期投資少,原油成本低。
適用:原油性質好,天然能量足,中、小型油田。
選擇注水方式的原則
(1)與油藏的地質特性相適應,能獲得較高的水驅控制程度,一般要求達到70%以上;
(2)涉及體積和驅替效果好,不僅連通層數和厚度要大,而且多向連通的井層要多;
(3)滿足一定的採油速度要求,在所確定的注水方式下,注水量可以達到注采平衡;
(4)建立合理的壓力系統,油層壓力要保持在原始壓力附近且高於飽和壓力;
(5)便於後期調整。
注水方式
邊緣注水
1、定義: 把注水井按一定形式布置在油水過渡帶附近進行注水。邊緣注水分為三類:緣外注水、緣上注水和緣內注水。
對油層結構比較完整、油層分布比較穩定的中小型油田,鑒於其含油邊界位置清楚、內外連通性號、流動係數高,我們選擇採用邊緣注水:對於含水區內滲透性較好、含水區與含油區之間不存在低滲透帶或斷層的油藏,我們採用邊緣外注水,注水井按與等高線平行的方式分布在外油水邊緣處,向邊水中注水;對於在含水邊緣以外的地層滲透率顯著變差的油藏,為了提高注水井的吸水能力和保證注入水的驅油能力,我們採用邊緣上注水,將注水井分布在含油邊緣上,或在油藏以內距離含油邊緣不遠的位置;如果地層滲透率在油水過渡帶很差,或者過渡帶注水根本不適宜,那么我們採用邊緣內注水,將注水井分布在含油邊緣以內,以保證油井充分見效和減少注水外逸量。
2、適用條件:
(1)油田面積不大,中小型,油藏構造比較完整;
(2)油層分布比較穩定,含油邊界位置清楚;
(3)外部和內部連通性好,油層流動係數高。
1)緣外注水
注水井按一定的形式布在油田邊界以外含水區內進行注水叫緣外注水。要求:含水區內滲透性較好,含水區與含油區之間不存在低滲透帶或斷層。
2)緣上注水
注水井按一定形式布在油水邊界線上或油水過渡帶內進行注水叫緣上注水。
3)緣內注水
分布在含油麵積內進行注水叫邊內注水。邊內注水按注水井與採油井的排列關係分為邊內切割注水和面積注水。
油水過渡帶地層滲透性差(高粘稠油帶、低滲透遮擋層或在過渡帶注水不適宜)。
3、邊緣注水優點
①油水邊界比較完整,水線推進均勻;
②控制比較容易,無水採收率和低含水採收率高;
③注水井少,注入設備投資少。
4、邊緣注水局限性
1)要求不斷移動注水線,形成油田多階段開發,地面工程大;
2)大量注入水流向含油邊界以外,降低注入水利用率;
3)受到注水井排影響的生產井排不多,僅僅靠邊緣注水只能影響構造邊部井,而要使構造頂部井生產,降低採油速度,延長開發年限。
4)注入水利用率不高,一部分注入水向邊外四周擴散;對於較大的油田,其頂部由於不能有效受到注入水能量補充,易形成低壓區,出現彈性驅或溶解氣驅,需要在油藏頂部輔以頂部點狀注水,或採用環狀注水。
切割注水(行列注水)
1、定義:
利用注水井排將油藏切割成若干區塊,每個區塊可視為一個獨立的開發單元,分區進行開發和調整。兩排注水間可以布置三排、五排生產井。兩排注水間的區域叫切割區。兩個注水井排間的垂直距離稱為切割距,其大小取決於油層連通狀況、滲透率高低以及對採油速度的要求。
切割區:兩相鄰注水井排間的區域。
切割距:兩相鄰注水井排間的距離。
對於油層大面積分布、有一定延伸長度且流動係數較好的油藏,可以用注水井將油藏切割為較小面積的若干單元,成為獨立的開發區域進行注水開發,這樣有利於調整和布置,通常每個切割區由兩排注水井夾三排或五排生產井組成。切割方式可分為縱切割(沿構造短軸方向切割)、橫切割(沿構造長軸方向切割)、換裝切割、分區切割。
這種部署方式對油藏的地質特徵有很好的匹配性,便於修改原來的注水方式,在生產過程中,我們可以隨時根據生產數據和生產動態來調整區域寬度和方向;針對油層分布不均勻性,可以優先開採高產地帶,且其儲量可以一次性用完,可以保證很好的開才性。當然再好的注水方式也有其自身的不足之處,在切割區域中,井間干擾是一個很嚴重的弊端,導致吸水能力降低;它不適應非均質嚴重的油藏,導致水線推進不均勻;有時還會出現區間不平衡,造成平面矛盾。
2、適用條件:
①油層大面積分布,有一定的延伸長度;
②注水井排與生產井排連通性好;
③較好的流動係數。
3、優點:
①根據地質情況,選擇最佳切割方向及切割區的寬度;
②便於修改原來的注水方式; 切割注水——面積注水;
③可以優先開採高產地帶,使產量達到時間要求。
4、缺點:
①不適應非均質嚴重的油田——水線推進不均勻;
②注水井間干擾大—吸水能力降低。
面積注水
1、定義
將注水井和油井按一定幾何形狀和密度均勻地布置在整個開發區上進行注水和採油的系統。一口注水井和幾口生產井構成的單元稱為注采井組,又稱注采單元。
一些油層分布不規則且延伸性差、流動係數低,面積分布大但是構造不完整、斷層分布錯雜,此時用切割注水無法控制多數油層,我們則採用面積注水:將注水井和生產井按照一定的幾何形狀和密度均勻地布置在整個開發區域上,實質上是把油層劃分成許多更小的單元,一口注水井控制一口生產井並同時影響多口油井,而每一口油井又同時在幾個方向上受到注水井的影響。
2、適用條件:
①油層分布不規則,延伸性差;
②油層滲透性差,流動係數低;
③面積分布大,構造不完整,斷層分布複雜;
④適用於強化採油。
3、優點
①所有生產井置於注水井第一線,有利於油井受效;
②注水面積大,受效快;
③油井有多向供水條件,採油速度高;
④便於調整。
4、井網系統
面積注水分為:四點法、五點法、七點法、九點法和直線排狀面積注水方式。
(1)特徵參數
M-生產井數與注水井數之比.
F-每口注水井控制的面積.
S-鑽井密度(每口井的控制面積)-井網密度
(2)正方形井網系統
1)直線井網系統
以正方形井網為基礎,井距與排距相等。
M=1:1
F=2a
S=a
2)反五點系統
M=1:1
F=2a
S=a
3)反七點系統——斜七點
M=2:1
F=3a
S=a
4)反九點系統
M=3:1
F=4a
S=a
這種部署方式的優點在於所有生產井置於注水井第一線,有利於油井受效;注水面積大,受效快;生產井受到多向供水,採油速度高;便於井網調整。
(3)三角形井網系統
1)直線系統
M=1:1
F=1.732a
S=0.866a
2)反七點系統
M=2:1
F=2.598a
S=0.866a
3)反九點系統
M=3:1
F=3.464a
S=0.866a
影響注水方式選擇的因素
1、油層分布狀況
合理的注水方式應當適應油層分布狀況,以達到較大的水驅控制程度。對於分布面積大,形態比較規則的油層,採用邊內行列注水或面積注水,都能達到較高的控制程度。採用行列注水方式,由於注水線大體垂直砂體方向有利於擴大水淹面積。對於分布不穩定、形態不規則、呈小面積分布成條帶狀油層,採用面積注水方式比較適用。
2、油田構造大小與斷層、裂縫的發育狀況
大慶油田北部的薩爾圖構造,面積大、傾角小、邊水不活躍,對其主力油層從薩北直到杏北大都採用了行列注水方式,在杏四至六區東部,由於斷層切割影響,採用了七點法面積注水方式;位於三肇凹陷朝陽溝油田,由於斷層裂縫發育,各斷塊確定為九點法面積注水。
3、油層及流體的物理性質
對於物性差的低滲透油層,一般都選用井網較密的面積注水方式。因為只有這樣的布置,才可以達到一定的採油速度,取得較好的開發效果和經濟效益。在選擇注水方式時,還必須考慮流體的物理性質,因為他是影響注水方式和井網布置的重要因素。大慶油田的喇、薩、杏純油區,雖然注水方式和井網布置多種多樣,但原油性質較差的油水過渡帶的注水方式卻比較單一,主要是七點法面積注水。