顏廷虎
摘要:本文首先針對特低滲透儲層巖層層塊以及顯裂縫系統的具體特征進行了全面描述,并對其組成情況進行了分析對比,在特低滲透儲層中微縫與巖塊基質實際的滲透條件存在很大差別,微裂縫通常情況下滲流能力能夠達到基質的80多倍。隨后對特低滲透儲層中被裂縫的分布情況進行了明確指出,并且明確指出了微裂縫互相之間的平行排列方式具有一定的方向性,而隨著巖性的變化其條帶性也會產生巨大變化。
關鍵詞:特低滲透儲層;微裂縫;儲層結構;開發效果
引言
在相關的理論研究中主要將非常規的裂縫油藏具體劃分為了單一裂縫油藏以及雙重孔隙裂縫油藏。而這兩種裂縫類型油藏都具有非常明顯的裂縫切割特征,而在兩個裂縫的間隙中這主要是巖塊。而這兩種裂縫類型油藏中,單一裂縫油藏并不具備滲透性,而在雙重裂縫孔隙油藏中,裂縫之間的巖塊具有一定的滲流能力。而在針對特低滲透儲層結構進行研究的過程中,還同時提出了微裂縫的理論概念。
1油層特殊的涂層結構
實際的儲層類型屬于非常典型的一種雙重介質儲層,在整個儲層中主要有裂縫系統以及巖塊系統等兩個重要的組成部分。充分結合該油田儲存中的裂縫等級以及其在油田開發過程中以發揮出的作用,可以將寬度超過60μm、長度超過2cm的裂縫定義為大裂縫,通常情況下也被稱為顯縫組成,相應的巖塊系統則通常情況下被整個裂縫系統切割開來;此外,將寬度處于60μm以下、長度沒有超過2cm的裂縫以及基質稱為微裂縫孔隙系統,而該系統是目前進行特低滲透儲藏研究過程中的主要研究對象。
1.1裂縫系統
在針對該油田儲存的露頭、巖心觀察等各種資料進行全面綜合分析后發現,該油田在北東、北西等不同角度的4個方向上存在天然裂縫體系,整體裂縫視線密度能夠達到0.053條/m。而該天然裂縫在東西方向上由于受到現代地應力的控制,使得天然裂縫整體開啟呈現出一定的順序。
由于該天然裂縫主要受到的水平應力來自東西向,在后續實施壓裂施工后所形成的人工裂縫與該天然裂縫系統共同形成了近東西方向的主導縫。整個分析系統呈現出了非常高的滲透率,其實際的滲流能力甚至能達到基質滲流能力的1000多倍,具有非常強的導壓以及導流能力,在實際進行注水開發的過程中,對注水的流動方向進行了嚴格控制,導致在該種裂縫系統中東西方向上部分油井出現了水源現象。
1.2巖塊系統
整個巖塊系統實際的滲流條件、以及分布情況都非常復雜,導致整個巖塊系統也屬于復雜的一個集合體,在該集合體內部發育著各種微裂縫。將該油田巖塊系統的樣品利用電鏡掃描進行觀察可以發現,其內部的微裂縫與基質孔隙之間具有良好的連通性,整個微裂縫系統整體呈現出孔隙率相對較低、滲透率相對較高的特征,但是基質實際的孔隙度相對比較高,而滲透率它相對比較低。
通過對樣品進行嚴格的測試觀察后發現,其內部的微裂縫與基質之間物性存在非常大的差異。微裂縫并不能作為油氣資源的主要儲集空間,但是其可以作為一種很好的油氣資源滲流通道,這主要是因為其具備較強的滲流能力;而基質則可以作為整個主要油氣資源儲集空間,但是通常情況下基質的滲透性能相對較差。由于受到開采工藝技術條件的限制,導致特低滲透儲層中一些相對比較致密的油層開采難度非常大,而在其儲層內部通過大量發育微裂縫能夠有效改善涂層整體的滲透性能,進一步提升了這種類型儲層的開發可能性。
2.微縫發育程度對低滲透油田的開發效果影響
某油田地下儲存空間中主要存在基質孔隙以及天然微縫等兩種系統,由這兩種系統共同組成了整個儲集空間的復合體,但是由于兩者之間實際的滲透率在很大差別,在充分利用核磁共振技術針對該儲集層實際的滲流能力進行評價后發現,其中發育的微縫系統整體的滲透率能夠達到基質滲透率的83倍左右,而整個油層實際的滲流能力在很大程度上都要通過微縫來最終決定,進而對油田整體的開發效果也起到了決定性的作用。由于在油層內部發育了大量的微縫,從而使得級別具有差異性的孔隙之間實現了互相連通,進一步提升了基質的實際上流能力。
2.1微縫發育程度對油井產能以及注水壓力具有決定性作用
在一些微縫發育良好的區域往往采油強度也相對比較大,實際注水壓力相對比較低;而一些微縫發育較差的區域采油強度整體相對比較低,實際注水壓力也要相應高一些。通過對該油田某試驗區塊10口油井的試驗資料分析可以發現,其滲透率最低值僅僅達到0.062×10μm,而且滲透率的最高值能夠達到7.312×10μm,平均滲透率能夠達到1.12×10μm,而針對在試驗區中微縫孔隙度進行測試后發現,其孔隙度的實際數值能夠達到0.75%,這也充分說明在該區域中微縫發育相對較差。該試驗區一種日常注水開發壓力能夠達到12.3MPa,單井日產量能夠達到2.5t。
而另一塊試驗區塊中其滲透率最低值僅僅達到1.13×10μm,而且滲透率的最高值能夠達到8.65×10μm,平均滲透率能夠達到4.89×10μm。而針對在試驗區中微縫孔隙度進行測試后發現,其孔隙度的實際數值能夠達到1.51%,這也充分證明該區塊微縫發育良好,該試驗區塊中平均注水壓力在經過多年后最終達到了10MPa,單井日產量能夠達到3.8t。
2.2微縫發育區水井鉆油井后,出油能力相對較好
在2003年5月針對上述微縫發育較好的試驗區塊實施了轉油試驗。在針對該區塊油井進行壓裂施工后,達到了很好的轉軸效果,水井鉆油井后,日產液量能夠穩定在10t左右,而且產出液中含水量隨著生產開采的進行逐步下降,在2003年年底,該區塊單井的采出液中含水量下降了20%左右,單井日產油量能夠達到5.5t。這也充分說明,在該油田以往的注水開發作業過程中,水井井底動用程度相對較低,為水井轉油井提供了良好的物質基礎。而再進一步針對微縫發育處基層實施壓裂施工改造后,使其底層儲能得到了很好的動用。
3結束語
針對某油田特低滲透涂層裂縫系統性質進行分析后發現,該油田儲集層中存在微縫、顯縫同時發育現象,而且方向性非常明確。微縫實際的滲透率能夠達到基質滲透率達83倍左右,微縫的發育對整個油田的開發效果起到了決定性作用。
參考文獻:
[1]孫慶和,何璽,李長祿.特低滲透儲層微縫特征及對注水開發效果的影響[J].石油學報,2000(04):52-57+122.
[2]王瑞飛,陳明強,孫衛.特低滲透砂巖儲層微裂縫特征及微裂縫參數的定量研究——以鄂爾多斯盆地沿25區塊、莊40區塊為例[J].礦物學報,2008(02):215-220.