油藏工程课程设计参考标准.docx
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油藏工程课程设计参考标准
油藏工程》课程设计
班级:
石工02-2
姓名:
学号:
基础数据资料
1.油区:
胜利油田XX区块2.油藏几何参数及各小层物性班级:
2学号:
23
表一、油层物性数据
序号
油层顶深
(m)
油层厚度
(m)
含油面积(km2)
孔隙度
渗透率
-32(10-3m2)
1
2195
2.61
4+(班号)/4+(班里序号)/15=4+2/4+23/15
=6.03
0.2415
85.05
2
2199
2.85
0.24864
153.006
3
2204
3.31
0.23646
189.588
4
2209
3.27
0.23464
244.482
5
2214
4.05
0.23562
254.268
6
2233
3.15
0.23296
280.896
7
2238
3.42
0.23506
217.098
8
2244
4.28
0.23569
169.092
9
2251
4.38
0.23989
146.244
10
2257
4.23
0.24066
119.658
地层压力梯度:
0.1MPa/10m,地温梯度:
3.7C/100m3.流体物性地面条件下油水密度:
w1.0g/cm3
3o0.9g/cm3
地层条件下油水粘度:
o(10学号/20)mPa·s
=10+30/20=11.5mPas·
w(0.5班号/20)mPa·s
=0.5+2/20=0.6mPas·
地层泡点压力:
Pb20MPa
原油体积系数:
Bo1.12水的体积系数:
Bw1.0
4.油水相渗关系
表二、相对渗透率数据表
sw
kro
Krw
0.320
0.676
0.0
0.352
0.609544
0.00187
0.384
0.545376
0.00649
0.416
0.483704
0.0132
0.448
0.424528
0.02178
0.480
0.367952
0.03212
0.512
0.314184
0.04422
0.544
0.263328
0.07326
0.576
0.215488
0.07326
0.608
0.170976
0.08998
0.640
0.130104
0.10824
0.672
0.09308
0.12782
0.704
0.060424
0.14883
0.736
0.032864
0.17127
0.768
0.011648
0.19503
0.800
0.0
0.2354
5.井眼半径:
0.1m
6.油水井操作条件注采压差:
3MPa排状注水的排距与井距之比为2:
1要求油田的初期采油速度达到5%
油水井正常生产时间为300天/年
7.常用经济指标
钻井成本:
1000元/米注水单价:
6元/米3输油单价:
60元/吨
生产维护费:
150元/吨
作业费用:
20000元/(井·年)
地面工程建设费用为钻井费用的0.5倍原油的商品率:
95%
原油价格:
1200元/吨
贷款利率:
5.86%存款利率:
2.25%
第一章油田概况
1.油藏地质描述
本油区是胜利油田XX区块,含油面积6.5km2。
具有十个小层,油层顶深从2195米到2257米不连续,平均深度2224.4米;每个小层厚度不均,最小2.61米,最大4.38米,平均厚度3.555米;孔隙度分布也不均衡,最小0.23296,最大0.24864,平均孔隙度(按厚度加权平均)为0.237928;渗透率也不均衡,最小85.05md,最大280.896md,平均渗透率(按厚度加权平均)为186.0067md。
束缚水饱和度为0.32,残余油饱和度为0.2。
地层压力梯度为0.1MPa/10m,地温梯度为3.7C/100m,泡点压力为20Mpa,地层条件下油
水粘度分别为10.7mPa·s和0.6mPa·s,地面条件下油水密度为0.83g/cm3和
1.0g/cm3。
2.油藏纵向非均质性评价
表1-1油层非均质性数据表
序号
油层顶深
(m)
油层厚度
(m)
渗透率
(10-3m2)
1
2195
2.61
85.05
2
2199
2.85
153.006
3
2204
3.31
189.588
4
2209
3.27
244.482
5
2214
4.05
254.268
6
2233
3.15
280.896
7
2238
3.42
217.098
8
2244
4.28
169.092
9
2251
4.38
146.244
10
2257
4.23
119.658
油层纵向非均质性评价
1.储层渗透率突进系数:
层内最大渗透率与平均渗透率的比值,也称非均质系数。
3.储层渗透率级差
综上,本区块储层比较好,非均质性不严重。
由表1-2可以看出,该储层的渗透率在纵向上从85.05-280.896不等,数值相近,在纵向上的分布差异不大;油层的构造形态,油水边界,压力系统和原油物性比较接近。
综合以上因素和层系划分的原则,可以看出该储层可以采用一套生产井网开采,减少了投资成本,有利于取得较大的经济效益。
三、油藏流体分布及其物性描述
储层基本参数及各小层物性,见表1-2
表1-2
序号
油层顶深(m)
油层厚度(m)
含油面积(km2)
孔隙度
渗透率(毫达西)
1
2195
2.61
0.2415
85.05
2
2199
2.85
0.24864
153.006
3
2204
3.31
0.23646
189.588
4
2209
3.27
0.23464
244.482
5
2214
4.05
6.5
0.23562
254.268
6
2233
3.15
0.23296
280.896
7
2238
3.42
0.23506
217.098
8
2244
4.28
0.23569
169.092
9
2251
4.38
0.23989
146.244
10
2257
4.23
0.24066
119.658
地层压力梯度:
0.1Mpa/10m,地温梯度:
3.7°C/100m,地层泡点压力:
Pb=20MP1、流体物性
地层条件下油水黏度:
μo=11.5mPa.sμw=0.6mPa.s
地面条件油水密度:
ρo=0.83g/cm3ρw=1.0g/cm3
原油体积系数:
Bo=1.12水的体积系数:
Bw=1.02、渗流物性相渗曲线见图1-1
图1-1
胜利油田某区块油水相渗曲线
从相渗曲线中我们可以看出,束缚水饱和度Swi=0.32,最大含水饱和度Swmax=0.8,油水相渗曲线交点处的含水饱和度Sw>50%,束缚水饱和度Swi下的水相相对渗透率
序号油层深度(m)
Kro=0,通过以上特征我们可以得出该储层岩石的润湿性为水湿,有利于油田的开采。
1
2195
85.05
2
2199
153.006
3
2204
189.588
4
2209
244.482
5
2214
254.268
6
2233
280.896
7
2238
217.098
8
2244
169.092
9
2251
146.244
10
2257
119.658
渗透率(103u㎡)
四、油藏天然驱动能量评价(略)第二章计算油藏的地质储量
一、地质储量的计算采用容积法对本区块进行储量估算,
由储量公式为Nooip=100AhФ(1-Swi)ρo/Bo,带入数据,各小层储量见表2-1。
地质储量为2770.562万吨。
储量丰度公式为:
Ωo=N/A=100hФ(1-Swi)ρo/Bo
代入数据可得储量丰度为:
426.24万吨每平方千米,由于储量丰度为高丰度,所以该油藏属于高丰度的油藏,具有很大的开采价值。
表2-1
序号
油层顶深(m)
油层厚度(m)
含油面积(km2)
孔隙度
渗透率(毫达西)
85.05
小层储量
(104m3)
1
2195
2.61
6.5
0.2415
206.4619
2
2199
2.85
0.24864
153.006
232.1123
3
2204
3.31
0.23646
189.588
256.3705
4
2209
3.27
0.23464
244.482
251.3229
5
2214
4.05
0.23562
254.268
312.5716
6
2233
3.15
0.23296
280.896
240.3667
7
2238
3.42
0.23506
217.098
263.322
8
2244
4.28
0.23569
169.092
330.4207
9
2251
4.38
0.23989
146.244
344.1665
10
2257
4.23
0.24066
119.658
333.4468
、可采储量的计算
N=100AhФ(1Sor)ρo/Bo各小层储量见表2-2。
序
号
油层顶深(m)
油层厚度(m)
含油面积(km2)
孔隙度
渗透率(毫达西)
85.05
小层储量
(104m3)
1
2195
2.61
0.2415
60.7241
2
2199
2.85
0.24864
153.006
68.26833
3
2204
3.31
0.23646
189.588
75.40308
4
2209
3.27
6.5
0.23464
244.482
73.91851
5
2214
4.05
0.23562
254.268
91.93282
6
2233
3.15
0.23296
280.896
70.69608
7
2238
3.42
0.23506
217.098
77.44765
8
2244
4.28
0.23569
169.092
97.18256
9
2251
4.38
0.23989
146.244
101.2254
10
2257
4.23
0.24066
119.658
98.0726
可采储量为814.87万吨。
三、最终采收率评价
第三章层系划分与组合论证一、层系划分的原则
(1)把特征相近的油层组合在同一开发层系内,以保证各油层对注水方式和井网就有共同的适应性,减少开采过程中的层间
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