李璐
摘要:隨著油田和計算機技術的發展,油藏精細描述技術、油藏數值模擬技術、油田開發適應技術、油藏監測技術的發展,對于這四大技術的發展,使后期油田剩余油的檢測成為可能,鑒于計算機處理技術已得到進一步發展。鑒于在國內外,適應發展趨勢正在朝著共同的多學科方法發展,只有技術通過不斷加強研究和實踐,才能盡快找到有效的剩余油開發對策。
關鍵詞:油田開發;后期;剩余油;分布特征;挖潛措施
剩余油是我國油田作物開發過程中需要及時解決并處理的問題,在油田進入開發后期后,綜合的含水率大幅下降,回收率相對之下變低,循環效率低,突顯非常嚴重。油田開發后期要解決的主要問題是增加可采儲量和提高采收率,這兩個問題是油田開發后期需要解決的首要問題。目前除沉積單元控制的剩余油外,還有一個砂體中存在一定量的未經有效開挖的剩余油。目前油層內部對儲層砂體的形成缺乏研究,也沒有形成有效而系統的匹配電位圈閉方法。
隨著我國油田地質開發規模的不斷擴大,而且現階段的開發深度也在不斷加大,我國大部分油田已進入開發中后期,面臨著高含水率、低產量的問題。針對油田開發后期的剩余油,提出了有效的開發措施。之后油田已進入高含水開采階段,油層與油、氣、水相互交錯滲流,這就增加了剩余油的開采難度,挖潛難度也大大增加。其中剩余油高水溶液分布主要涉及剩余油分布的研究方法,剩余油分布特征及剩余油分布的控制因素,本文綜述了剩余油分布、現狀及潛在挖潛技術的最新進展,提出了周期注水、降壓開采等開發剩余油潛力的措施。
1.剩余油分布特征
從剩余油的平面分布來看,剩余油主要為孤島狀或狹長帶狀。但是不同的是,從區域分布來看,主要分布在大斷裂帶附近、以及斷裂帶和巖性變化帶附近。縱向上主要分布在物性相對較差的低滲透層中,油田開發后期的剩余油分布一般有兩種類型:第一種是孔隙較多的相鄰剩余油,可分為域外水波及鄰區剩余油和區內剩余油水波和團簇油;第二種是分散的剩余油,主要以柱狀和島狀的形式吸收較小的孔隙。
1.1連片狀剩余油
連續的片狀剩余油是剩余油的主要類型,根據水波以及區域的不同可分為范圍內的水波和簇狀剩余油和水波,以及范圍外的相鄰剩余油地區。主要是由于油氣和水不完全殘留在油氣聚集區遠離被大孔道包圍的小孔隙,里面沒有被完全驅走的剩余油。受以下因素影響的區域內的剩余油塊。而區外藻類及鄰近的剩余油主要是由于注入水不經過該區。因此,導致該區域內的油流沒有排出,最終形成相鄰的殘余油。
1.2分散型剩余油
分散型剩余油有多種不同的分布形態,一種是柱狀剩余油,其一般是在連通孔隙的喉道附近分布,尤其是越細長的喉道,富集的柱狀剩余油越多。另一種是孤島狀剩余油,這種剩余油比較特殊,其屬于親水孔隙結構中的剩余油,但與一般的親水孔隙結構中的剩余油又有一些不同;在對孔隙當中的剩余油進行水驅開發的過程中,注入的水會沿親水巖石壁面或其上水膜往前流動,但通常還未待油藏完全被驅走,油流通道的喉道中就已經被水占據,從而導致油流無法繼續前進,即形成了孤島狀剩余油。
分散型的剩余油分布形式有很多種,一種是柱狀的剩余油,一般分布在靠近連通孔隙的頸部,尤其是頸部越長,富集的柱狀剩余油就越多。其他為孤島狀殘余油,這種油屬于親水孔隙結構的殘余油,在孔隙中剩余油充水過程中,注入的水會沿著親水的山墻或水膜向前流動,但通常在容器完全排干之前,油流的頸部就已經被水占據了。因此,導致油流不能繼續流動、繼續前進,所以就形成了孤島狀剩余油。
2.剩余油挖潛措施研究
2.1調剖堵水技術
該技術的主要目的是調整分層矛盾方案,通過固定高滲透層,改變注水方向,改善注水水平面的焊接性能,根據不同類型的裂縫,提高剩余油井的效率,我們應該采取適當的措施來提高滲水率。對于孔道型,可以采用顆粒凝膠復合系統和注入污泥的方法,對于貨物型,可采用聚合物凝膠體系和連續注入法。同時也可用于密封非電位層,以提取平面內的剩余油,以及方法用沖泡堵頭結合水泥堵漏技術可以進行封堵底部視圖和連接膨脹管的技術可用于密封中間層。
2.2轉向壓裂技術
轉向壓裂特別是發散分餾技術的設計和應用有兩種方法:一種是利用部分裂縫砂對老裂縫進行泥漿化處理,在老裂縫中間用臨時熔絲將老裂縫連接起來,在長裂縫時用機械裂縫構造新裂縫不滿足多次改造后的井網要求,擴大了油藏循環面積,提高了增產效果。其次,對于高水洗、高廢油的油藏,可先加臨時堵頭,然后在壓力作用下破砂,實現對老裂縫的封閉,構造新的裂縫,提高采油效果。
2.3全面系統分析剩余油成因
在剩余油的采油過程中,往往受到斷層、砂體、中間層等相關因素的影響,這種影響也相對較大。定量描述分析了油田開發后期剩余油分布特征,對油田進行動態核觀測和室內研究這些實驗。這些實驗有助于加深對油田地質中剩余油宏觀和微觀分布的認識。
2.4建立儲層地質模型
隨著現代信息技術的不斷發展,計算機技術的應用也越來越廣泛,特別是應用于生活的各個領域,促進了各種工業的發展。開發人員現代信息技術的應用顯著提高了我國油田開發的整體水平,利用RMS技術對砂體解剖進行了數字化分析,通過一系列的分析建立了油藏三維屬性結構模型,然后通過網絡技術模擬剩余油分布,從而促進了油田開發。
2.5改變液流方向擴大流水波及體積
高含水期油水分布非常復雜,儲層非均質性相對嚴重,水流也不均,含水飽和度較高的滯留區多呈零期狀態的分布。為了不使液流方向在油層中造成新的壓力場,從而改變了油水滲漏,使注入水進入循環差的區域,從而擴大了注水面積,提高了波及效率,提高了注水驅油的效果。
3.結束語
隨著現階段我國大部分油田的不斷開發,首要問題是如何有效利用剩余油來解決相關問題,在油田開發中,要加強對剩余油特征、性質的研究,正確描述和識別儲層中的剩余油,合理制定挖潛措施,對油田持續高效開發具有非常重要的意義。在此提出的研究方法有以下幾種。研究方法:第一種將高含水期剩余油分布的研究方法發展成為一個完整的系統,彌補一套系統的不足。在實踐中,應根據具體情況,采用不同的方法進行廣泛的研究。第二種在高凈水水平下,影響和控制剩余油分布的因素很多,應從水質和開發角度綜合考慮。油田進入特高含水開采階段后,井網相對致密,滲流方式影響不大,應采取多種挖潛技術相結合的方式提高采收率。只有加強對高含水油藏的研究,深化對剩余油潛力的認識,找準挖潛方向,才能制定出優質高效的儲層體系,提高油藏開發效果。
參考文獻
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