何高(中法渤海地質服務有限公司湛江分公司,廣東 湛江 524057)
從現行工作來看在分析油氣田地質特征過程中,通常會從地質構造特征、儲層物性特征與巖性特征、沉積特征、油層部分與砂體分布特征等指標開展分析工作。比如在地質構造特征當中,只有能夠充分掌握開采區域的地質構造特征,才能夠結合分析資料針對其他特征進行分析。而對于油層地質單元而言,分析油層地質單元過程中需要結合多指標開展分析工作,比如一般會從單油層、砂層組、油層組與含油層析等相關指標進行分析。以單油層為例,單油層一般代表油層小分子層,而這些小分子層當中會具備多種隔層分隔。而對于砂層組而言,砂層組代表單油層組,在砂層組相同條件下,單油層巖性特征通常會存在著相同性特征。另外在油層組當中,油層組多以砂層組所構成,在其中的底層、蓋層多以油泥巖所構建[1]。在含油層析當中,存在油水特征、巖石類型、沉積成因相同的多油層組。最后在同一個含油層系當中,底層面與頂層面基本相同。除卻這些地層特征以外,分析儲層特征也同樣是油田地質分析工作的關鍵環節,而對于儲層特征分析工作而言,需要根據綜合評價、建立模型、地質因素、裂縫性研究與非均質分析等指標開展分析工作。
從油田開采工作的實況過程來看,每當開采一段時間之后,均會產生不同程度的斷裂問題,而這些問題顯然會影響油氣資源的儲存狀況,甚至會直接導致油田內的油氣資源儲存性能顯著下降。因此在實際開采工作中,需要逐步擴張油田開采區域,能夠有效擴張主力開采區域,這樣一來必然會對開采區域的周邊環境、地質上下層帶來負面影響。當主力區域在不斷擴張、加深的情況下,便可以有效挖掘出剩下層巖石內所儲藏的藏油區域,從而真正擴張油氣資源儲存區域。在產油區域不斷擴展的趨勢下,可以充分帶動該區域的整體產油量得到顯著提升。基于這些狀況,在實際開采工作中,相關單位必須要重視油田地質的實際構造變化,能夠在針對地質構造的深化研究中發現新的藏油區域,從而有效擴增開采產量[2]。
隨著油田開發進度的進步,油田地質也在其中不斷產生變化,而通過分析、研究油田地質的變化狀況,充分了解油田儲油層內的實際狀況,同時能夠結合油田內部發展過程中存在的斷裂、斷塊在重新組合構建的狀況,提高儲油層與油藏定位的準確性,也能夠結合地質變化狀況,對含油砂體分布圖進行補充與完善。而隨著油田開采,周邊區域的地質傾角也會持續性產生變化,而儲油層也會在地質變化的同時產生變化。所以需要結合這些狀況,重視實際變化狀況,提高研究分析力度,充分考慮各方面因素以及可能會產生的結果,比如含油邊界外充狀況、油氣儲備量的增長狀況與減少狀況,漏化油層存在狀況等。在監測漏化油層當中,還要能夠分析低電阻油氣儲備層,對油層射孔投產資料進行研究,更需要對油氣儲層厚度下限標準進行分析。所以針對油田區域的地質狀況,必須要加強研究分析力度,盡可能的減少由于地質變化所帶來的損失作用。
眾所周知,在油田開發工作的深入開展中,隨著主力區域的不斷擴展,新的潛在儲油區域也在此之間不斷被發現、挖掘,而隨著油田地質產生變化,需要分區域針對油田地質的發展狀況進行分析,結合先進的科學技術重新開展勘測、分析工作。在工作中需要針對開采區域的地質構造狀況進行深入挖掘、剖析,能夠科學計算區域的藏油參數,結合計算結果來對儲油層信息進行合理估算,能夠了解潛在的油氣儲量,盡可能地促進油井出油產量的增長。因此油田地質必然會隨著油田的開采工作而產生變化,面對這些變化狀況,有必要加強油田工程建設工作,持續性改進、提升出油工藝,能夠充分保障油田地質的發展空間。
開采油氣田過程中,驅油屬于關鍵步驟,尤其在親水油層當中,驅油效果變得十分明顯,主要原因在于兩點,第一是在注水完之后,在親水巖石表面匯聚水流,并在不斷流動中帶走表面上的石油成分,剩余油滴一般會附著于孔隙較大的孔道內。此時可以看到,盡管在親油巖石中進行注水可以達到一定的驅油效果,由于水流較易驅除孔隙較大孔道內的油滴,對于那些孔隙較小的孔道很難充分滿足理想的驅油效果要求。第二則是因為親水油層的毛細作用比較強,幫助驅油提供油水交換動力,確保順利分離出石油。但是換個角度來看,在親油層內注水時,此時的毛管力大小仍舊比較小,在驅油過程中會出現反作用力,導致實際驅油效果受到負面影響。另外,間歇注水在開發油氣田中具有十分重要的作用,然而實際上可能會對油井產量以及地質特征產生影響,同時會對地層內的流體分布狀況帶來一定的影響,而停止注水可以合理控制好石油含水率,但是長時間的停止注水很容易導致油層壓力逐漸下降,影響實際的油井產量[3]。
隨著油田的進一步開發,大量的油氣逐漸被開采出來,此時油層壓力也在顯然降低,然而油層壓力在下降至一定程度上,極有可能影響后期開發,因此為了能夠確保在實際開采工作中順利、安全開采原油,需要先將水、氣注入儲層內,避免油層能量受到負面影響。這樣做的原理在于,油層巖石與水、氣會產生相互作用,因此此時油田儲層的物理性質、特征也會持續產生變化。在這種情況下,極有可能會導致油層水性質、氣性質、油性質出現變化,對原油質量則會帶來影響作用。除此以外,在開發油田過程中,長期注水是很有必要的,而油層在大量注水之后,儲層滲透率、孔隙度也在此之間不斷增加,對后期油田開發工作與地質錄井工作均會產生負面影響,比如在油層溫度顯著高于注水溫度的情況下,極有可能會導致原油內輕質成分含量顯著下降。
研究油氣田地質特征,不僅可以有效保障油田開發工作的順利開展,更對于現階段油田開發技術的改善具有十分積極的作用。對此,基于上述研究,為了能夠有效促進油田開發效率的進一步提升,本文建議當從如下五點開展工作:
(1)如果實際油田儲層、構造結構相對比較復雜的情況下,需要針對主力油層系、周圍油層系進行深入研究,從而能夠盡快找到新層新塊與含油砂體,確保能夠穩定提高油氣產能與儲油量。然而在對主力油層開展研究工作當中,必須要做好測井資料的收集工作,尤其對于鉆井資料、地震資料等重要信息,需要做好必要的收集與保存工作。
(2)在已經被開發過的老油田當中,需要對油氣田內的油層進行重新對比,結合所分析的資料信息,針對各個斷層進行優化組合,確保能夠準確描述該油田內的具體油藏狀況。在分析油田儲層展布、構造變化狀況中,需要適當擴展含油邊界,能夠為增長油氣儲量提供必要的參考作用。如果油層段電阻相對比較低的情況下,需要對有效厚度的下限標準開展分析工作,能夠及時發現漏滑的油層,除此以外在其中如果存在水竄、氣竄油層時,可以充分結合現有的地質資料補充完善油田開采計劃。
(3)針對非均質油田開展開發工作時,或在開發油田時以大段合采的方式開展工作時,需要充分利用相關地質資料,以便于構建油藏數模,同時在借助計算機數模中對剩余油分布狀況開展模擬預測分析,確保能夠盡快尋找到剩余油富集鉆井與地層段,可以幫助油田位置的合理調整提供必要的參考依據作用。
(4)在評估油田開采工藝時,必須要重視所勘察的地質資料,能夠結合相關資料進行專業性評估,同時結合實際評估結果、制定優化油井舉升的方案,確保能夠為持續性提高油田產量提供必要的技術依據。另外也可以結合地質特征針對地面采油設施開展評估工作,確保能夠針對地面采油工程的系統優化提供技術支持作用。
(5)正所謂技術是第一生產力,而提高技術先進性,對于促進油田開采效率提升具有十分重要的意義。對此必須要針對采油技術加強研發力度。尤其在現階段科學技術的不斷發展下,隨著人們生活、生產等方面需求越來越高,新油田開采技術也在不斷衍生。而對于油藏開采技術也逐漸出現多種先進技術。比如可以通過溫度影響來控制氣壓,在油田的不同開采階段內,其中的氣壓也存在著明顯的不同,對后續生產效率必然會帶來顯著的影響。因此在實際開采當中,無論選擇哪一種注水、注氣的方法,都有可能會對后期的油藏開發帶來影響。因此可以借助溫度控制氣壓的方式,保護好被開采區域的地質特征,避免人為因素對當地地質特征帶來影響。而石油單位在這其中需要充分借助高新科技手段的進步與發展,有效彌補開采工作對自然環境所帶來的破壞作用,保障油田開采效率的進一步提升。
從文章研究的整體狀況可以顯然看到,油田開發工作實質上與油氣田的地質特征有著極為密切的聯系,而兩者之間必然會存在著相互影響的重要關系。因此為了能夠提高油田開發工作質量,必須要重視油氣田地質特征分析工作,尤其在地質儲量、儲層分布狀況以及構造特征等指標中需要加強研究。除此以外還要能夠在明確地質特征資料信息中,加強油田開發效率,保障油氣開采產量。