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杏南油田示范區精細挖潛及實施效果分析

2014-12-03 05:04:10張劍中石油大慶油田有限責任公司測試技術服務分公司監測信息解釋評價中心黑龍江大慶163513
長江大學學報(自科版) 2014年31期

張劍 (中石油大慶油田有限責任公司測試技術服務分公司監測信息解釋評價中心,黑龍江 大慶163513)

杏南油田示范區位于大慶長垣南部杏樹崗背斜杏南開發區的中部,含油面積7.5km2,地質儲量2418.8×104t。目前,該示范區已全面進入特高含水開發階段,層系井網多、開采對象復雜、油層非均質性嚴重,控水挖潛措施效果逐漸變差。為此,從2009年3月起對該示范區實施精細挖潛,取得了一定成效。下面,筆者對杏南油田示范區精細挖潛及實施效果進行分析,以便為該油田的后期開發提供幫助。

1 杏南油田示范區概況

1.1 生產狀況

截止到2013年12月,杏南油田示范區實施4套井網交叉開采,共有油水井348口,其中油井230口,水井118口,總井網密度達到46.4/km2。采油井開井226口,日產液5389t,日產油量321t,綜合含水94.03%,流壓3.94MPa,年產油12.84×104t,年均含水93.83%,累積產油920.11×104t。注水井開井116口,日注水量6849m3,累積注水5238.60×104m3,累積注采比1.15,采出程度40.04%,采油速度0.63%,年自然遞減10.04%,地層壓力10.08MPa,總壓差-0.97MPa。

1.2 地質概況

根據取心井巖心資料分析,認為杏南油田示范區儲層巖性、物性變化范圍較大,非均質性較強。表外儲層的砂巖顆粒,粉砂、泥質含量高、分選差、孔滲性和含油飽和度較低,巖性以泥質粉砂巖為主,粉砂含量59.6%,平均孔隙度20.3%,平均原始含油飽和度41.8%。表內薄差層巖石顆粒細砂含量達到53.7%,平均原始含油飽和度69.0%。含油產狀表外儲層以油斑、油跡為主,表內薄差層以油侵和飽含油為主。主力油層巖性為細砂巖,細砂含量78.35%,含有少量的粉砂,中砂極少,粒度中值為0.170mm。膠結物以泥質為主,泥質含量4.47%,其次為鈣質。膠結類型為孔隙-接觸式,其粒間孔隙為孔隙的主要形成。平均孔隙半徑6.05μm,孔隙度26.09%,空氣滲透率0.686μm2,原始含油飽和度74.46%,油層潤濕性為弱親油。杏南油田示范區共發育SⅡ、SⅢ、PⅠ共3個油層組72個細分沉積單元。PⅠ2~3為主力油層,其他為非主力油層。主力油層為三角洲分流平原相和內前緣相沉積。非主力油層除SⅡ15是濱外壩沉積、PⅠ12是三角洲內前緣相沉積外,其余為三角洲外前緣相沉積。

2 杏南油田精細挖潛方案的制定

2.1 提高油層動用程度

根據杏南油田示范區的注水現狀,為提高油層動用厚度,應加大細分調整力度。按照單個層段砂巖厚度大于5m或有效厚度大于1m的標準(確保單個層段注水量大于5m3),平均單井可分層段數4.9個??傮w而言,對注水井采取壓裂、酸化和調剖等措施以改善其吸水剖面,對油井采取壓裂、堵水等措施以改善其產液剖面,具體內容如下:針對油層隔層條件差、層段內矛盾突出的井,加大調剖力度,分析認為該示范區有18口井具備調剖潛力,計劃在2010年全部實施;針對油層條件差動用厚度低的井,加大壓裂力度。分析認為該示范區有6口油井、12口水井具備壓裂潛力,計劃在2010年分別實施水井壓裂4口、油井壓裂2口;針對厚油層動用程度高、存在嚴重低效循環的油井,通過堵水措施來控制低效循環。該示范區共有低效循環層104個,其中將單層含水大于97%產液量大于20t,或含水大于98%產液量大于10t的層作為堵水控液的對象,共有17口井26個層,計劃分3年實施,其中2010年實施7口井。

2.2 完善單砂體注采關系

針對調整井局部井區射孔對應性差、注采井距不均勻、單井產量低等問題,通過采取油水井補孔的措施來縮小薄差油層注采井距,提高單井產能,控制產量遞減和含水上升。杏南油田示范區348口油水井中有87口油井及28口水井具備補孔來縮小薄差油層注采井距的潛力,分3年進行,并首先在2010年對無效井相對集中的東區塊開展先導試驗,具體情況如下:油井補孔27口,平均單井補開砂巖厚度10.1m,有效厚度3.1m;水井補孔8口,平均單井補開砂巖厚度8.9m,有效厚度3.5m。

3 應用效果

3.1 注入井層段細分調整效果

2009年9月對杏南油田示范區X10-2-B345井進行了注水層段的調整,于2010年1月進行了重配,并分別于2009年10月和2010年3月對該井進行了同位素測試[1],結果表明,X10-2-B345井S36~S39+102層段在調整前相對吸水量為15.88%,調整后相對吸水量為4.8%,說明該層段調整后吸水得到控制;S2112~S353層段在調整前相對吸水量為40.2%,調整后相對吸水量為44.46%,說明該層段調整后吸水加強。X10-2-B345井細分調整取得效果的原因如下:調整前啟動壓力比較低(只有10MPa),所以一些好層位得到較好動用,差層沒有得到動用。調整后注水壓力上升,達到薄差油層的啟動壓力,所以一些薄差油層得到動用,開始吸水,層間矛盾得到緩解,有利于提高低含水薄差油層的采收率。

3.2 油井壓裂效果

2010年5月15日對杏南油田示范區X10-4-SB3831井進行壓裂并于6月29日換泵,壓裂砂巖厚度7.1m,壓裂有效厚度3m。X10-4-SB3831井壓裂前后生產數據表如表1所示。由表1可知,壓裂后產液量增加,產油量也增加,含水率下降,生產壓差提高。這是通過油井壓裂施工能夠提高油層導流能力并降低滲流阻力,因而取得了良好的生產效果[2]。

表1 X10-4-SB3831井壓裂前后生產數據表

3.3 油井補孔效果

油井補孔主要包括2個方面:根據剩余油的分布狀況,對含油飽和度高的油層進行補孔;根據油田開發需要,為調整、完善注采系統或油田開發試驗進行的層系互換補孔。2010年4月12日對杏南油田示范區X10-2-B4312井進行補孔作業。補孔前,該井的日產液、日產油分別為7.9、0.5m3/d,含水率為94.3%。補孔后將該井抽油泵的泵徑由38mm換為57mm,并根據生產情況將抽油泵的沖次由5次調整到7.5次。補孔作業1個月后,該井的日產液、日產油分別為26、2.1m3/d,含水率為94.3%。補孔作業5個月后,該井的日產液、日產油分別為36.7、4m3/d,含水率為89.1%。分析認為,通過采取油井補孔措施可射開新的油層,增加或調整油井的開采厚度和層系,使油井獲得更高的產油量,同時通過調整抽油泵的工藝參數,提高了油井的排液能力。因此,產油和產液量提高,含水率下降。

[1] 喬賀堂 .生產測井原理及資料解釋 [M].北京:石油工業出版社,1992.

[2] 李明志 .油氣井酸化壓裂新技術 [M].北京:石油工業出版社,2005.

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