徐 鵬 井亞潔 于海超
延長油田股份有限公司志丹采油廠 陜西延安 717500
受地質差異性的影響,低滲透油田開發技術也存在很大的差異性,然而我國對低滲透油田的開采在不斷擴增的同時,有可能會給石油產業未來的發展提供全新的方向,而加強對低滲透油田開發技術中存在的難點問題進行分析,有助于更好地滿足我國社會經濟發展對石油資源的需求量。
將儲層改造技術應用在低滲透油田中,能夠提高低滲透油田的開發率,隨后對整個儲層物特性進行匹配分析,還能實現對自然裂縫情況的有效分布。在整個過程中開展人工縫隙與井網的優化匹配,可以避免低滲透油田中使用壓裂技術而造成的油藏破壞情況發生,并實現對低滲透油田的有效改造。
相對于普通油田,低滲透油田中的油氣具有隱藏性強的特點,所以在低滲透油田的開采中,必須建立對應的陸相層分析方式,可以更好地做到對現階段沉積相有效的分析和了解[1]。與此通知書,針對低滲透油田的地質沉積規律進行分別,還能做到對儲層內物特性的有效結合,實現綜合巖性儲層特征以及油藏物性的分布,確保對低滲透油田的開發。
在低滲透油田開發技術中,加強對油田地質情況的分析,有利于實現對溝中彎線采取高分辨率地震的采集和校正,從而做到將高分辨地震預測技術融合到地震勘測技術中。
低滲透油田中的使用超前注水技術時,必須考慮到低滲透油田的儲層特性,并對低滲透油田的變形介質進行分析,才能更好地建立低滲透油田的儲層壓力梯度和流體邊界數學模型[2]。隨后在超前注水技術中,根據建立的數學模型特點,有利于克服啟動壓力梯度的超前注水技術,從而實現對低滲透油田產能的提升。
針對低滲透油田儲層的實際分布特點和微裂縫的整個發育情況,采用菱形反九點的方式開發井網,可以有效改善以往井網的方式。在對低滲透油田井網開發的有效控制過程中,根據實際的裂縫情況建立對應的壓力驅動系統,是保證低滲透油田開發技術的關鍵。
低滲透油田相比于普通的油田而言,自身的彈性能力比較小,不足以支撐油田的開發,同時低滲透油田內部的滲流阻力也比較大,導致底水不夠活躍,這也使得低滲透油田在開采階段更容易造成地層壓力迅速驟降,最終石油的開采量也會大幅度下降。而低滲透油田因為彈性能量不足,所造成的油田采收率不到1.5%,和普通油田相比,低滲透油田的產油量比較少,這也是低滲透油田開發技術的主要難點。
由于低滲透油田具有滲透率較低以及表面積較大的特點,因此低滲透油田相和普通油田相比,其滲透率會隨著石油分子壓力的變化而發生變化,這樣使得油田的壓力梯度存在顯著的改變。如果在低滲透油田中沒有遵循對應的開采規律進行油田的開采,最終會導致低滲透油田的開采效率和開采質量難以得到提升。
相比于普通的油井中石油的含水量,低滲透油田中的含水量較高,其水分含量高達50%~55%左右,較高的含水量導致石油的質量受到嚴重的影響,石而油質量的下降直接關系到產油率。因此在對低滲透油田的開采時,針對油田含水量的問題,一般采用壓裂技術,有利于提高油田的產量,但壓裂技術的成本較高,所以需要對低滲透油田采用高壓注水工作,從而確保地層的壓力和水泵壓力達到足夠的平衡性,實現油井停止吸水的目的。
裂縫問題是低滲透油田最為常見的問題,由于不同區域的低滲透油田裂縫問題各不相同,而我國的常見的低滲透油田主要是砂巖油田,而砂巖油田最大的特點就是自帶裂縫問題,所以造成我國低滲透油田的裂縫問題較為嚴重。注水井由于對水的吸附力比較強,如果在油田開采中沒有控制注水情況,會導致注水時有可能會沿著裂縫而突出,并隨著油井的含水量增加而上升,最終產生的油井水淹以及水竄情況發生,甚至有可能會出現暴性水淹的情況,給低滲透油田的開采造成很大的困難。
由于低滲透油田會隨著時間的延長,使得油水關系變得較為復雜,同時油井的情況也會變差,最終造成注采井網不夠完善而影響到低滲透油田的開發效果。而在低滲透油田的注采井距中,避免井距過大時,必須考慮到油田開發時的經濟合理性,所以井網也不能太密,只有做好對井距的優化,才能使低滲透油田的開發效果變得更好。在對低滲透油田開發效果的設計中,確定井距技術極限的供油半徑公式(式1)。
式中:r極限——低滲透油田的極限控制半徑;
Pe——供給邊界的壓力;
Pw——井底流壓;
K——有效滲透率;
μ——地層原油的粘度。
在低滲透油田中,如果沒有注水,那么就很難做到對石油的開采,所以注水的好壞關系到對石油的開發效果。但當前低滲透油田開發中主要采用的是欠注井導致欠注層多,同時超注層多又會造成水竄的情況發生,因此在低滲透油田的開發時,必須根據注采的關系協調,才能及時調整配注方案實現對欠注井實施壓裂以及解堵等優化措施,以此提高地層壓力。
在低滲透油田的注水時間不斷被延長,那么注采的不協調以及注采的不對應情況就會越來越嚴重,最終會造成注采失調的發生。再根據實際開發動態的變化情況,從而及時優化注采結構,可以實現對注采的精細化調整,有助于提高低滲透油田剩余富集區的動力潛能。
合理部署井網,能夠有效實現低滲透油田項目工程中大井網項目的密度需求,并建立科學合理的有效驅動工作體系。隨著當前我國低滲透油田開采工作的進展中,不同的低滲透油田存在著各種各樣的問題,而針對這些問題,在井網的設計時,可以借助平行裂縫和垂直方向進行井網的設計,可以實現有效的排雷目的,并做到對整個油井距離的最終性擴大目的。針對油井注水方式的實現中,設定線狀注水的方式,同時在整個低滲透油田中建立對應的井網,有利于提高井體的內部壓力,隨后采用反九點的方法針對油井的井網給予設置,可以有效提高整個低滲透油田的開采工作效率。并且還能最大限度地提高低滲透油田的石油資源開采效率和石油開采量。
在石油開采工作中應用壓裂技術,是一項常見的技術,油田工作人員通過對壓裂技術進行深入的分析和研究,可以實現在裂壓技術中對油井相關控制要點的有效明確,從而做到對壓裂技術的有效控制。而針對低滲透油田中存在的裂縫問題進行有效處理時,對油井裂縫產生的大小和具體位置給予準確判斷,能夠實現注水工作效率的提升,而對油井裂縫資源中規律進行探索和分析,還能保證油層的分布和油井內部井網的協調性得到滿足。在對油井基礎設施的優化過程中,石油企業采取單井加砂的方式,對工程項目中存在的質量問題進行檢測和施工參數的有效調整,可以確保低滲透油田中石油資源的開采效率,而不同的油田使用的壓裂方式大同小異,油田壓裂技術如圖1 所示。

圖1 油田壓裂技術
對低滲透油田采用三清四分的方式時,需要搞清楚剩余油分布以及飽和度的情況,對油水井對應關系、摘清套管技術等狀況進行分析,并在這些技術上實施分層測試以及分層改造的方式,有利于提高低滲透油田區塊整體的開發水準。低滲透油田的開發效果對策應用在神經網絡技術和油氣充注理論中,并對低滲透油層進行精細的描述,還能提高其精度,而開展沉積微相以及儲層成巖進行研究,也能更好地明確單砂體空間的發展規律。在推廣成熟的地層測試技術中,加大高精度的C/ O 比以及PND 等剩余油監測技術的應用,可以實現深化油藏認知,對低滲透油田的挖潛方向進行有效調整。
在低滲透油田的開采過程中,使用注水技術是當前較為常見的一種石油開采技術,良好的注水技術能夠直接影響到整個石油的開采效率和開采質量。對低滲透油田進行合理的能量補充時,還能更好地確保底層產生足夠的初始含水量,使油田開采的效率大幅度提升。
隨著市場對石油資源的需求量越來越大,開采含有豐富石油資源的低滲透油田,給開采技術帶來了一定的機遇和挑戰,而低滲透油田的開采又是一個關系技術、資金以及管理方面的綜合性體現,所以石油企業在對低滲透油田進行開采時,必須與實際情況相結合,才能實現對低滲透油田進行技術性的分析,有利于更好地降低低滲透油田的開采難度,實現對石油資源采收率的有效提升。