一种通过振动叠加改变油藏渗流性的方法与流程

文档序号:17123406发布日期:2019-03-16 00:03阅读:167来源:国知局
一种通过振动叠加改变油藏渗流性的方法与流程

本发明属于石油天然气工业采油技术领域,具体涉及一种通过振动叠加改变油藏渗流性的方法。



背景技术:

对于低渗透油田,地层渗透率低,大量的原油仍滞留在地下,采油和注水开发过程中,只有使用更好的驱替方式或改善油层渗流性才能提高采收率,提高油藏整体开发水平。

使用化学驱等虽很有效,但使得成本过高,限制了大规模的应用。因此,选用一种成本不高和可控,并适合低渗透油藏的物理振动采油技术,用来提高采收率是为我油田开发中后期改变油层渗流性、解堵、增产增注的难题做好准备和铺垫。



技术实现要素:

本发明的目的在于提供一种通过振动叠加改变油藏渗流性的方法,以克服现有技术存在的缺陷,本发明通过振动叠加改变油藏渗流性的方法,能够实现改变油层渗流性、解堵、增产增注的难题。

为达到上述目的,本发明采用如下技术方案:

一种通过振动叠加改变油藏渗流性的方法,在水井和油井形成的井网上布置若干强度相同的振动波,通过水井和油井相互之间振动的叠加在油藏上形成振动的网,以大面积改变油藏渗流特性。

进一步地,所述振动波通过设置在水井或油井中的振动发生器形成。

进一步地,所述振动波布置在相邻的油井上。

进一步地,每两个相邻的振动波的波峰或波谷叠加在周围的水井上。

进一步地,所述振动波布置在相邻的水井上。

进一步地,每两个相邻的振动波的波峰或波谷叠加在周围的油井上。

进一步地,所述振动波布置在相邻的水井和油井上。

进一步地,每两个相邻的振动波的波峰或波谷叠加在周围的水井或油井上。

与现有技术相比,本发明具有以下有益的技术效果:

本发明在水井和油井形成的井网上布置若干强度相同的振动波,利用振动波的叠加对油藏振动,且振幅强、传播距离远,周围油水井可受益,再根据传播距离在井网上布点,油水井相互之间振动的叠加在油藏上形成一张振动的网,如此即可大面积改变油藏渗流特性,增产增注,最终提高区块的原油采收率。

进一步地,在相邻油井上部署振动波,振动波叠加后可以作用于油井本身和周边注水井。

进一步地,在相邻注水井上部署振动波,振动波叠加后可以作用于注水井本身和周边油井。

进一步地,油水井上同时部署振动波,振动波叠加后可以同时作用于油井和注水井。

附图说明

图1为在相邻油井上布置振动波的示意图;

图2为在相邻水井上布置振动波的示意图;

图3为在油井和水井同时布置振动波的示意图。

其中:1、振动波;2、水井;3、油井。

具体实施方式

下面结合附图对本发明作进一步详细描述:

一种通过振动叠加改变油藏渗流性的方法,在水井2和油井3形成的井网上布置若干强度相同的振动波1,所述振动波1通过设置在水井2或油井3中的振动发生器形成,通过水井2和油井3相互之间振动的叠加在油藏上形成振动的网,以大面积改变油藏渗流特性。

振动波的布置主要分为以下三种形式:

第一:振动波1布置在相邻的油井3上,每两个相邻的振动波1的波峰或波谷叠加在周围的水井2上。

第二:振动波1布置在相邻的水井2上,每两个相邻的振动波1的波峰或波谷叠加在周围的油井3上。

第三:振动波1布置在相邻的水井2和油井3上,每两个相邻的振动波1的波峰或波谷叠加在周围的水井2或油井3上。

利用波峰或波谷的叠加可以最大程度的改变油藏渗流特性,增产增注,最终提高区块的原油采收率。

下面结合具体实施例做进一步说明:

本发明利用振动波的叠加对油藏振动,振幅强、传播距离远,周围油水井可受益,再根据传播距离在井网上布点,油水井相互之间振动的叠加在油藏上形成“一张振动的网”,大面积改变油藏渗流特性,增产增注,最终提高区块的原油采收率。

具体使用可以根据不同情况部署(以九点井网为例,可以用到不同井网中):

方案一:在相邻油井上部署(图1),振动波叠加后作用于油井本身和周边注水井。

方案二:在相邻注水井上部署(图2),振动波叠加后作用于注水井本身和周边油井。

方案三:油水井上同时部署(图3),振动波叠加后同时作用于油井和注水井。

如果不是注水开发的油藏,也可以直接运用到每口油井上。

本发明利用振动波叠加的作用,大面积改变油层渗流特性、解堵、增产增注,最终提高油藏的原油采收率。



技术特征:

技术总结
本发明公开了一种通过振动叠加改变油藏渗流性的方法,在水井和油井形成的井网上布置若干强度相同的振动波,通过水井和油井相互之间振动的叠加在油藏上形成振动的网,以大面积改变油藏渗流特性。本发明通过振动叠加改变油藏渗流性的方法,能够实现改变油层渗流性、解堵、增产增注的难题。

技术研发人员:张磊;甘庆明;李佰涛;杨海涛;魏韦;呼苏娟;刘天宇
受保护的技术使用者:中国石油天然气股份有限公司
技术研发日:2017.09.07
技术公布日:2019.03.15
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