楊娟娟,張 品,齊宏鵬,李 煒.
(延長油田股份有限公司吳起采油廠,陜西延安 717600)
寨子河油區(qū)位于陜西省西北部吳起縣南部洛源鄉(xiāng)三道川下游洛河西岸境內(nèi),北部與勝利山油區(qū)毗鄰,東鄰?fù)鯗祥T油區(qū)。西南部與曹陽臺(tái)油區(qū)相接。自下而上發(fā)育元古界、古生界、中生界和新生界地層,沉積巖厚度在6000 m左右。其中中生界延長組沉積厚度為800~1000 m,三疊世末期,由于受印支運(yùn)動(dòng)的影響而地層抬升,延長組頂部遭受風(fēng)化剝蝕,在此背景上沉積了侏羅系富縣組、延安組地層,富縣組、延安組沉積屬于河流充填式沉積,對印支運(yùn)動(dòng)形成的溝谷縱橫起到了填平補(bǔ)齊的作用[1]。
延長組自上向下分為長1~長10共10個(gè)油層組。其中,長6油層為該區(qū)主力油層,主要分布在工區(qū)中北部,連片性好[2]。儲(chǔ)集巖為中—細(xì)粒及細(xì)粒長石石英砂巖。分選性中—中好,孔隙—接觸型膠結(jié)。砂巖方解石膠結(jié)物含量高,最高達(dá)28%,粒間孔發(fā)育,但綠泥石和方解石充填嚴(yán)重,個(gè)別存在次生孔和溶蝕孔,最大粒間孔徑為40 μm。原始地層壓力為12.7 MPa,屬異常低壓油藏。該區(qū)油藏的空間分布在宏觀上受地質(zhì)構(gòu)造條件的制約,屬巖性油藏,加之邊水不活躍,其原始驅(qū)動(dòng)類型應(yīng)為弱水彈性溶解氣驅(qū)動(dòng)[3-4]。
該區(qū)含油面積為47.8 km2,地質(zhì)儲(chǔ)量為1338.4×104t,目前該區(qū)共有生產(chǎn)井407口,注水井117口,油井日產(chǎn)液565.4 m3,日產(chǎn)油315.8 m3,綜合含水44.1%;該區(qū)受益油井日產(chǎn)液315.8 m3,日產(chǎn)油173.1 m3,綜合含水45.2%。目前仍處于籠統(tǒng)注水開發(fā)過程,采油效率整體偏低。
長6油層投產(chǎn)時(shí)優(yōu)選較好的層系先進(jìn)行開發(fā),導(dǎo)致出現(xiàn)注采層位不對應(yīng)現(xiàn)象較為普遍[5]。注采井?dāng)?shù)比為1∶3.2,具體細(xì)化落實(shí)到單砂體層次,射孔結(jié)合地質(zhì)分層分析發(fā)現(xiàn)注采關(guān)系嚴(yán)重不對應(yīng),目前射孔控制規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于砂體展布規(guī)模,無法具體控制砂體內(nèi)部油層。近年來含水上升較快,局部地區(qū)出現(xiàn)水淹情況,來水情況不明。注采井網(wǎng)復(fù)雜,統(tǒng)層歸位工作量大,精細(xì)注水難度較大,需要研究裂縫分布及水驅(qū)效果,提高油層動(dòng)用率和改善注水措施[6-7]。
寨子河油區(qū)主要發(fā)育北東—南西向、近南北向2組天然裂縫,在注水開發(fā)過程中,注入水水淹方向與天然裂縫發(fā)育方向并不完全一致[8]。在分析天然裂縫發(fā)育特征的基礎(chǔ)上,結(jié)合不同開發(fā)階段的油水井生產(chǎn)動(dòng)態(tài)、吸水剖面和時(shí)間推移試井等資料,利用庫倫破裂準(zhǔn)則和格里菲斯裂縫擴(kuò)展理論研究動(dòng)態(tài)裂縫成因[9]。結(jié)果表明,隨著注入水壓力的升高,原本無效的天然裂縫選擇性開啟和方向性擴(kuò)展、延伸、溝通而形成的動(dòng)態(tài)裂縫造成水淹,研究區(qū)動(dòng)態(tài)裂縫的開啟壓力為20~23 MPa,延伸方向?yàn)楸睎|65°~75°,與現(xiàn)今最大水平主應(yīng)力方向一致(圖2),注水井23-45-8井所對應(yīng)的延水線方向附近受益井23-45-5、23-45-7井出現(xiàn)不同程度的水淹。
鄂爾多斯盆地延長組儲(chǔ)層燕山期受北西西—南東東向水平構(gòu)造擠壓應(yīng)力作用,形成了北西向、東西向一組共軛剪切裂縫;喜山期受北北東—南南西向水平構(gòu)造擠壓,形成了南北、北東向一組共軛剪切裂縫。總體而言,延長組儲(chǔ)層發(fā)育兩期構(gòu)造應(yīng)力、兩組共軛裂縫,以剪切裂縫為主(圖3)。
對長6野外露頭裂縫產(chǎn)狀開展測量發(fā)現(xiàn),主要發(fā)育高角度裂縫(>80°);產(chǎn)狀穩(wěn)定,沿走向和傾向延伸較遠(yuǎn);平直光滑,部分可見因剪切滑動(dòng)而留下的擦痕;大多未被礦物填充,是平直閉合縫發(fā)育共軛“X”形節(jié)理,系以燕山期裂縫為主(圖4)。
為定量討論構(gòu)造裂縫發(fā)育程度,采用構(gòu)造裂縫面密度反映構(gòu)造裂縫的發(fā)育程度。
(1)
式中D——構(gòu)造裂縫的面密度,cm-1;
Li——構(gòu)造裂縫累計(jì)長度,cm;
S——流動(dòng)截面上基質(zhì)總面積,cm2。
經(jīng)長6野外露頭裂縫觀察及裂縫面密度計(jì)算,長6的裂縫面密度在0.127 cm-1~0.136 cm-1之間。
通過典型井的電成像測井曲線可以看出,研究區(qū)存在天然裂縫,但是裂縫規(guī)模小,且裂縫密度不大。剖析典型井成像測井曲線可知,在延安組和延長組均有裂縫發(fā)育,裂縫傾角主要在75°~85°之間(圖5),裂縫走向集中在北東東—南西西向。
表1 長6油層注采對應(yīng)關(guān)系統(tǒng)計(jì)表Table 1 The statistics Table of injector producer in relationship of Chang-6 oil layer
圖2 23-45-7井動(dòng)態(tài)裂縫綜合分析圖Fig.2 The dynamic fracture comprehensive analysis of well 23-45-7
圖3 延長組野外露頭樣品應(yīng)力測試結(jié)果Fig.3 The test results of sample stress in Yanchang group field crop
圖4 長6野外露頭裂縫產(chǎn)狀測量Fig.4 The strike dip survey of fracture in Chang-6 oil layer field crop
根據(jù)研究區(qū)油井產(chǎn)液剖面、注水井吸水剖面、生產(chǎn)動(dòng)態(tài)等資料,分析解剖油層縱向和平面水淹狀況,研究水驅(qū)效率,總結(jié)油層水淹模式。
縱向上從吸水剖面解釋可看出,23-43-3井共測出2個(gè)射孔層,其中2個(gè)層吸水,同位素在射孔層有較為明顯的吸附異常顯示;從同位素曲線形態(tài)分析認(rèn)為,該層層內(nèi)吸水能力比較均勻,呈現(xiàn)典型的孔隙性吸水反映,吸水厚度與射孔層基本相等(圖6)。
圖6 23-43-3井吸水剖面解釋綜合圖Fig.6 The injection profile composite chart of well 23-43-3
前期壓裂井儲(chǔ)層厚度統(tǒng)計(jì)結(jié)果表明,長6層壓裂56井次,平均砂層厚度為20.47 m,油層厚度為11.5 m。儲(chǔ)層巖性評價(jià)結(jié)果表明,長6儲(chǔ)層滲透率為0.035~5.104 mD,平均為0.54 mD;滲透率值小于0.3 mD,占總樣數(shù)的61.8%。
油井泄油半徑按140 m計(jì)算,取儲(chǔ)層滲透率K分別為0.3、0.5、1、2、3時(shí),在長6層平均砂層厚度下采用Dowell三維壓裂軟件進(jìn)行壓裂優(yōu)化模擬。從圖8可以看出,在泄油半徑140 m范圍內(nèi),對滲透率小于1 mD的儲(chǔ)層,裂縫半長增加,凈現(xiàn)值呈線性增加,無明顯減緩的趨勢;對滲透率在2~3 mD的儲(chǔ)層,最佳縫長在100~120 m。這說明對滲透率小于1 mD的儲(chǔ)層,在不考慮注水的前提下,在泄油半徑內(nèi)增加裂縫半長會(huì)增加預(yù)期收益。
圖7 長6層不同滲透率下裂縫半長與凈現(xiàn)值關(guān)系圖Fig.7 The relationship between half-length of fracture and NPV under different permeability in Chang-6 oil layer
長6層壓裂改造,最優(yōu)化裂縫半長應(yīng)達(dá)到100~110 m之間才能取得較好的油井產(chǎn)量和經(jīng)濟(jì)效益。在單井控制的泄油面積內(nèi),通過技術(shù)手段提高壓裂裂縫長度,可有效提高油井產(chǎn)量和經(jīng)濟(jì)效益。
(1)通過動(dòng)態(tài)裂縫綜合分析、野外露頭測試及電成像測井曲線分析認(rèn)為,寨子河油區(qū)長6油層裂縫走向集中在北東東—南西西向。
(2)通過對該區(qū)長6油層縱、橫向水淹模式的分析,認(rèn)為平面水淹優(yōu)勢方向?yàn)镾W45°-SW75°。
(3)對于低滲透的長6油層,壓裂半長控制在100~110 m之間可以取得較好的油井產(chǎn)量和經(jīng)濟(jì)效益。
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