茹紅麗
摘 要:灘壩砂油藏是勝利油田低滲透未動用儲量的主體,由于其為低滲乃至特低滲油藏,均需實施壓裂改造措施,才能達到工業(yè)油流。但巖心實驗表明,常用壓裂液體系對灘壩砂儲層的傷害率達70%左右,一些低傷害壓裂液體系傷害率也達到40%,遠高于一般低滲透油藏。本文通過對灘壩砂儲層地質特征、敏感性特征、壓裂液微觀傷害特征評價,分析了灘壩砂壓裂液傷害的主要機理,優(yōu)化了灘壩砂儲層壓裂液體系及壓裂規(guī)模,降低了壓裂液對儲層的傷害,提高了灘壩砂儲層壓裂改造效果。
關鍵詞:灘壩砂;壓裂液傷害;壓裂液體系;壓裂規(guī)模
0 前言
隨著勘探開發(fā)的逐步深入,低滲透致密油藏越來越成為儲量增長的重要補充。勝利油田深層灘壩砂油藏占低滲透致密油藏57.8%,因此有效開發(fā)該類儲層,就顯得尤為重要了。灘壩砂儲層一般具有油層多、單層薄,儲層巖性復雜、物性差、非均質性嚴重、平均孔隙度為13.3%,平均滲透率為5×10-3um2;油藏埋藏深,油藏平均埋深3000m;儲層一般微裂縫發(fā)育等特點,需要壓裂改造才能獲得產(chǎn)能。壓裂液對灘壩砂儲層的巖心傷害率大于對一般儲層的傷害,部分井巖心傷害率高達72.4%,即使低傷害壓裂液體系對儲層的傷害率也達到了40%以上,壓裂液的傷害嚴重影響了儲層改造效果。
1 灘壩砂儲層壓裂液傷害機理
1.1 灘壩砂儲層儲集性特征
借助巖石鑄體薄片鑒定、粘土衍射分析、掃描電鏡等實驗分析,灘壩砂儲層巖性以泥質粗粉砂巖、含白云質細粒巖屑長石砂巖、致密砂巖為主,點-線接觸,孔隙膠結;粘土礦物含量5-38%,礦物組成以伊利石和伊/蒙間層為主;粒間孔不均勻分布,微孔隙較發(fā)育,孔隙度為7.3-11.5%,滲透率0.035-0.325×10-3μm2,孔喉特征粒間孔6-46μm,微孔<4μm。
1.2 灘壩砂儲層壓裂液傷害特征
(1)敏感性特征。無到中等偏弱速敏、中等偏弱到偏強水敏、無到弱堿敏、中等偏弱應力敏感。(2)粘土吸水膨脹與分散運移傷害。水敏性礦物伊/蒙間層粘土礦含量越高的巖心,其滲透率傷害率就越大;巖心絕對滲透率越低,傷害率越高。(3)水鎖傷害。滯留可動水就會對油相滲流產(chǎn)生水鎖傷害,且傷害程度大小主要取決于滯留可動水飽和度高低。(4)高分子物質吸附和固相顆粒堵塞傷害。
2 壓裂液體系優(yōu)化及性能評價
對目前應用的羥丙基胍膠壓裂液、羧甲基羥丙基胍膠壓裂液進行降低傷害性能優(yōu)化,引進聚合物、表活劑壓裂液體系,優(yōu)選適合灘壩砂儲層壓裂改造三種壓裂液體系。
2.1 灘壩砂儲層壓裂液基礎配方
通過對各種添加劑性能優(yōu)化,優(yōu)選出了適合灘壩砂儲層的三種壓裂液體系:(1)(0.5-0.6)%HPG+0.3%SL-P +0.3%FP-Ⅱ+(1-2)%KCL+PH調(diào)節(jié)劑+ 0.3%FYC-160;(2)(0.5-0.60% JK-1002+ 0.3%FP-2 +0.3%SL-P +0.6% JK-03+PH調(diào)節(jié)劑+殺菌劑+0.6% JK-02 ;(3)0.6%疏水締合聚合物+0.6%表面活性劑。
2.2 壓裂液綜合性能評價
(1)粘溫耐剪切性能。羥丙基胍膠、聚合物能滿足130 ℃地層施工的需要,羧甲基羥丙基胍膠能夠滿足130 ℃以下地層施工的需要,能夠滿足灘壩砂儲層不同井深、井溫壓裂改造的需要。(2)壓裂液巖心傷害性能評價。模擬壓裂液在巖心中的正反向流動,評價了三種壓裂液對人造巖心傷害,從傷害結果可以看出:聚合物/表活劑壓裂液平均傷害率僅21%,羧甲基約30%,羥丙基胍膠約40%,相比優(yōu)化前壓裂液傷害率降低了約20%,有效促進了灘壩砂儲層壓裂改造效果。
3 壓裂規(guī)模優(yōu)化
3.1 射孔參數(shù)優(yōu)化
制定射孔策略的總原則為:(1)盡量減小孔眼與最佳平面的夾角。(2)采用大孔徑深穿透聚能彈。(3)選用優(yōu)質射孔液。針對灘壩砂儲層層多而薄的特點,三維壓裂軟件FracproPT 2011模擬:射孔方位:0°-30°;射孔槍型:127型,全井段射孔;射孔孔密:16孔/m。
3.2 施工排量優(yōu)化
施工排量主要取決于壓裂注入方式、壓裂管柱、井口壓力及壓裂設備功率等因素限制,同時考慮對裂縫高度延伸的限制作用。灘壩砂儲層具有薄層、多層特點,在設計時采用變排量方法,初始排量低,隨施工進行,排量逐漸提高。其優(yōu)點是可以形成最終支撐的裂縫高度,實現(xiàn)液體濾失控制,減少早期脫砂的可能性。
3.3 儲層攜砂液量及加砂量優(yōu)化
攜砂液的作用是將支撐裂縫的支撐劑輸送到預定的位置,使裂縫支撐,達到充分充填,形成高的導流能力。所以攜砂液量直接影響到裂縫閉合后裂縫支撐的形狀,裂縫的最終鋪砂濃度,導流能力,最終影響到單井產(chǎn)量。針對灘壩砂儲層以平均砂比25-27%為宜。
3.4 前置液的優(yōu)化
前置液量的設計主要考慮兩個因素:(1)地層高溫,需要冷卻,并造出一定的縫長;(2)開辟足夠的裂縫寬度,確保高砂比壓裂安全施工。設計前置液量的關鍵參數(shù)是前置液比率,即前置液量占施工總液量的百分數(shù)。前置液比率直接與液體效率有關,其關系式為: 。式中: fpad—前置液比率; η—液體效率。通過壓裂規(guī)模及施工參數(shù)的優(yōu)化,盡量減少入井壓裂液量,減少壓裂液對儲層的傷害。
實施灘壩砂儲層壓裂施工井11口,優(yōu)質9口,砂堵1口,施工成功率90.9%,施工有效率85.7%,施工后取得較好的增產(chǎn)效果。
4 結論
(1)灘壩砂儲層存在中等偏弱到中等偏強水敏、無到中等弱速敏、無到弱堿敏、中等偏弱應力敏感。壓裂液對其的傷害主要是壓裂液濾液引起粘土膨脹、分散、運移傷害、水鎖傷害、固體殘渣傷害。(2)優(yōu)選的羥丙基胍膠壓裂液、羧甲基羥丙基胍膠壓裂液、聚合物/表活劑壓裂液極大降低對儲層的傷害,提高了儲層改造效果。(3)通過對灘壩砂儲層不同加砂規(guī)模下壓裂液用量的優(yōu)化,減少了進入地層壓裂液,降低壓裂液對儲層的傷害。
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