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稠油邊水油藏改善開發效果技術應用研究

2022-03-27 22:45:00    來源:能源科技

孫璐

(中國石化河南油田分公司采油二廠,河南唐河  473400)


摘?要:河南油田采油二廠強邊水斷塊稠油油藏集中在新莊油田,主要包括泌淺57區、泌淺67區等區塊,油藏品味相對較差,目前開發現狀表現為“三低一大”:采出程度低、日產水平低、采油速度低、遞減大。通過研究對邊水侵入特征分析研究,劃分不同強度水侵區域,攻關配套不同強度的抑水堵調劑,評價整體治理技術的適應性,形成系列堵調技術,改善水淹區塊效果。

關鍵詞:熱采井;水淹;調剖;整體治理

中圖分類號:TE345 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2022)04-0021-02

河南油田采油二廠強邊水斷塊稠油油藏集中在新莊油田,主要包括泌淺57區、泌淺67區等區塊,斷裂發育,構造破碎, 斷層相互交錯,形成眾多小斷塊,屬高孔高滲普通稠油斷塊油藏,地質儲量649萬噸。 泌淺57區、泌淺67區均為層狀邊水稠油油藏,油藏品味相對較差,具有“含油層位多、含油面積小、含油寬度窄、邊水活躍”特點,水淹儲量520.6萬噸,占總儲量的63.5%,采出程度僅5.8%。目前開發現狀表現為“三低一大”:采出程度低、日產水平低、采油速度低、遞減大。為改善生產效果,開展區域立體抑水治理,初期產狀改善顯著,但多輪次后效果變差,主要存在以下三個問題:

水侵路徑認識不精細

受油藏動靜態因素影響,邊水沿高滲帶由構造低部位向中高部位水侵,區域治理潛力單元水侵路徑認識難度大,精細刻畫與精準治理需求有差距。

工藝技術適應性下降

一是油藏物性以及溫度場和壓力場發生變化。隨著吞吐輪次增加,油藏儲層孔滲性提高,依據原始物性設計工藝方案適應性下降;二是技術應用條件需要進一步優化。隨著水淹程度的加劇,影響因素和工藝參數需要進一步細化優化,提高技術針對性。

區域治理方法需要進一步完善

受動態井網不完善因素限制,綜合治理按照構造部位劃分“高、中、低”治理區域,治理整體效果改善明顯,個別輪次效果差異較大,需要進一步細分治理區域,提高治理技術的指導性,完善分層分區高效治理。

1.分類治理方案研究

1.1構造部位水淹型

采用分區立體控水技術,將該層針對優化出水淹區域劃分為低部位、中部位、高部位三個區域。低部位為強水淹區域,治理思路為水淹嚴重的油井進行排邊水,有潛力的油井堵邊水;中部位為汽竄嚴重及邊水影響區,治理思路為面積注汽治汽竄,組合治理堵邊水;高部位為低速采油區,治理思路為氮輔增產增效。

1.2區域差異水淹型

通過滲透率分布圖和邊水突進平面圖疊合對比,泌淺57區Ⅲ1層滲透率分布較為均勻,邊水沿1號斷層及2號斷層分別突進,1號斷層附近呈強水淹,2號斷層附近弱水淹,區域差異水淹型實施分區堵調。

1.3條帶狀不規則水淹型

新淺25斷塊I1層整體受邊水影響,井組周期末綜合含水97%。治理對策:對汽竄節點新淺25-10、新淺25-11井邊水能量強、汽竄嚴重,氮氣抑水效果逐漸變差,選擇封堵強度高的凝膠泡沫調剖技術,封堵汽竄通道及水竄通道;輔助治理井實施氮氣輔助吞吐,擴大蒸汽波及體積。

2.段塞組合優化

2.1前置段塞優化

原設計段塞組合:氮氣+主劑保護+1/3高濃度凝膠+ 2/3最優濃度凝膠+主劑保護+氮氣。其中各段塞作用:氮氣泡沫段塞將邊水推至油層深部,主劑保護段塞降低地層水對凝膠體系的稀釋作用,1/3高濃度凝膠段塞降低地層水對凝膠體系的稀釋作用,2/3最優濃度凝膠段塞為凝膠主體抑水段塞,主劑保護段塞降低頂替水段塞對凝膠體系稀釋的影響。氮氣段塞將凝膠體系推至油藏深部,避免凝膠體系與蒸汽直接接觸高溫水化。根據個段塞的應用目的,可將各段塞組合總結為三個類別,一是隔水段塞降低地層水對凝膠體系的稀釋,二是主體成膠段塞成膠后抑制邊水推進,三是隔熱段塞阻擋蒸汽與凝膠直接接觸降低凝膠遇高溫蒸汽水化損失。結合前期經驗及段塞組合目的將原設計段塞組合優化為:氮氣泡沫+凝膠主體+氮氣,氮氣泡沫將地層水推至油層深部排除對凝膠主體的稀釋作用,凝膠主體在控制時間內成膠形成凍膠隔水帶抑制邊水推進,氮氣段塞在凝膠后無間斷注入,將凝膠體系向油層深部推進避免與蒸汽直接接觸保護降低水化風險。同時根據邊水能量強弱,適當調整前置氮氣泡沫段塞,強邊水的條件下,前置段塞為氮氣泡沫段塞;弱邊水條件下,前置段塞為主劑保護段塞。

2.2不同水淹程度影響下段塞組合方式優化

見邊水生產井生產動態受多種因素影響。根據生產井生產特征,對比分析各單周期主要注采參數,結合產層物性、構造、沉積微相、固井質量、距邊水距離及其物性、采液強度等進行綜合分析。

早期見邊水井:①處于油水邊界附近,距離邊水距離較近;②固井質量差;③產層為高滲層滲透率>1μm2;④采液強度較高;⑤在多井生產的小層中,一般是一線生產井。

在晚期見邊水的生產井中,較早周期高強度注汽,低強度采液,地下遺留大量注入水,而這些存水又在較晚周期低強度注汽,高強度采液中被采出,多數井累計采水量遠大于注蒸汽量,部分井雖然目前還沒有超過注汽量,但從生產動態分析,已見到邊水。見水的原因:①第一周期高強度注汽可能壓開水泥環,導致井筒外汽竄;②注汽量大,加熱半徑大,靠近邊部的生產井可能熱處理范圍達到油水邊部;③在之后周期高強度采液又導致邊水竄入。

通過動態數據分析劃分水淹程度,優化段賽組合方式,改善油井生產效果。

弱水淹段塞組合:根據氮氣泡沫價格低廉抑水體積大但強度低的特點,優化凝膠泡沫組合段賽比例,設計氮泡沫為主體抑水段塞增加抑水深度,凝膠為輔助加強段塞。

中水淹段塞組合:增加前置氮氣泡沫,增加抑水強度,減少地層水對凝膠稀釋,雙重保護,保證凝膠強度穩定滿足堵水需要。

強水淹段塞組合:根據各堵劑抗壓強度及適應性,設計段塞組合,發揮不同類型堵劑的協同作用,有效增大封竄抑水半徑實現深部抑水精準堵調。

3.現場應用效果

實施區域整體治理4個區塊、治理144井次、調剖87井次,增油16953噸,單井增油118噸,綜合含水下降2.5個百分點,操作成本下降74/噸。

4.結論與建議

1)邊水沿低部位向高部位入侵,沿高滲條帶突進,投產早的油井先見邊水。滲透率平面分布較均勻油藏,邊水主要向已開采的低壓區域推進,返層即見水井返層前該區域已動用。

2)根據不同類型油藏的水侵特點,將油藏分為“構造部位水淹型”“區域差異水淹型”及“條帶狀不規則水淹型”三類,按照 “三線抑水”“分區抑水”及“節點抑水”可以抑制邊水突進速度。

3)氮氣泡沫適用于早期低強度抑水,凝膠泡沫適用于滲透率較低、水侵程度強油藏,顆粒類堵劑適用于封堵滲透率較高油藏水竄通道,應用“氮氣泡沫+凝膠+顆粒”組合工藝,發揮協同作用,可實現深部封堵水竄通道

4區域整體控水技術實施后,取得較好的應用效果,對稠油邊水油藏改善開發效果及提高采收率具有指導意義。

 

參考文獻

[1] 裘亦楠,薛叔浩.油氣儲層評價技術[M].北京:石油工業出版社, 1997.

[2] 張幸福,周嘉璽.陸相復雜斷塊油田精細油藏描述技術[M].北京:石油工業出版社,2001.

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