何學(xué)文
?
寧東油田ND26井區(qū)長(zhǎng)期關(guān)停后開(kāi)發(fā)動(dòng)態(tài)特征研究
何學(xué)文
(中國(guó)石化華北油氣分公司,河南鄭州 450006)
針對(duì)寧東油田ND26井區(qū)長(zhǎng)期關(guān)停后地層能量恢復(fù)、壓力分布及產(chǎn)能變化等問(wèn)題,綜合運(yùn)用油藏工程等方法開(kāi)展關(guān)停期間地層能量恢復(fù)程度、壓力分布規(guī)律及試采特征等研究。研究表明,油田關(guān)停期間地層壓力逐漸恢復(fù),影響壓力恢復(fù)的主要因素有儲(chǔ)層物性、構(gòu)造部位以及井型;關(guān)停期間地層流體重新分布,剩余油向構(gòu)造高部位富集,油水界面較原始狀態(tài)已抬升10.0 m,構(gòu)造高部位的復(fù)產(chǎn)油井產(chǎn)量恢復(fù)快、含水上升幅度??;油井關(guān)停再?gòu)?fù)產(chǎn)不僅能夠節(jié)能降耗、不改變油田最終采收率,而且有利于地層能量恢復(fù),延長(zhǎng)油田的開(kāi)發(fā)壽命。
寧東油田;關(guān)停井;開(kāi)發(fā)動(dòng)態(tài)
寧東油田ND26井區(qū)于2016年3月陸續(xù)實(shí)施關(guān)停,2017年3月實(shí)施復(fù)產(chǎn),關(guān)停時(shí)間長(zhǎng)達(dá)1年左右。開(kāi)發(fā)過(guò)程中長(zhǎng)時(shí)間關(guān)停情況很少發(fā)生,僅2011年蘇丹因政局不穩(wěn)境內(nèi)油田關(guān)停2年[1]。油田長(zhǎng)期關(guān)停對(duì)地層壓力有何影響、復(fù)產(chǎn)后開(kāi)發(fā)動(dòng)態(tài)特征有何變化等,前人研究成果多處于理論探索與數(shù)值模擬階段,而礦場(chǎng)實(shí)際操作的案例少。為此,針對(duì)寧東油田ND26井區(qū)開(kāi)展了油田關(guān)停后地層能量恢復(fù)狀況評(píng)價(jià)、地下流體運(yùn)移分布規(guī)律及開(kāi)發(fā)特征研究,為老油田效益復(fù)產(chǎn)提供依據(jù)。
寧東油田ND26井區(qū)目的層系為延安組延52油組,主要發(fā)育三角洲平原分流河道砂體,古河道流向大致由北向南,河道寬約1.0 km,平均砂厚11.5 m。該油藏為低幅度構(gòu)造的背斜油藏,南、北部構(gòu)造低,邊底水發(fā)育,原始油水界面2 066.7 m,具有一定的天然能量,平均油柱高10~27 m,平均有效孔隙度13.8%,平均有效滲透率30.8×10-3μm2,驅(qū)動(dòng)方式主要為邊底水+彈性驅(qū)動(dòng)。井區(qū)有油井17口,水井7口,含油面積3.45 km2, 動(dòng)用儲(chǔ)量180×104t;關(guān)停前油藏整體開(kāi)發(fā)效果良好,預(yù)計(jì)可采儲(chǔ)量42.5×104t,標(biāo)定采收率23.6%,采出程度7.5%,年采油速度1.3%。
ND26井區(qū)延52油藏原始地層壓力為16.01 MPa,經(jīng)過(guò)9年的開(kāi)發(fā),地層壓力下降幅度大,且在平面上呈較大差異性,采出程度越高的區(qū)域,地層壓力下降幅度越大。關(guān)停1年后,復(fù)產(chǎn)時(shí)地層壓力恢復(fù)到13.03 MPa,壓力恢復(fù)速度每月0.65 MPa;同時(shí)井區(qū)平面上壓力分布逐漸趨于均衡,得到不同程度的回升。
油田關(guān)停初期,由于油藏、水體存在壓差,停產(chǎn)后邊底水繼續(xù)流向采油區(qū),補(bǔ)充地層能量,使油藏壓力逐漸回升,平面上壓力分布也逐漸趨于均衡[2];受油藏類型、儲(chǔ)層物性、構(gòu)造部位等因素影響,地層壓力恢復(fù)速度、恢復(fù)程度存在差異性。針對(duì)ND26井區(qū)關(guān)停期間壓力恢復(fù)狀況,本文從儲(chǔ)層物性、構(gòu)造部位及井型三個(gè)方面分析影響壓力恢復(fù)的因素。
ND26井區(qū)延52砂體為三角洲平原沉積,沉積微相主要有分流河道、決口扇、天然堤、沼澤及洪泛平原,其中分流河道側(cè)向加積疊置形成的砂體,物性好,砂體累積厚度大(河道中心),層內(nèi)非均質(zhì)性弱,平面上連通性好,成帶狀分布。河道中心部位沉積微相以分流河道為主,測(cè)井相為箱型,砂體厚度大,物性好,油井壓力恢復(fù)速度平均每月0.75 MPa;河道邊部沉積微相以決口扇、洪泛平原為主,測(cè)井相以鐘型或指型為主,砂體薄,物性較差,油井平均壓力恢復(fù)速度每月0.54 MPa(圖1)。
關(guān)停期間,邊底水繼續(xù)流向采油區(qū)補(bǔ)充地層虧空,構(gòu)造高部位的油井壓差大,壓力恢復(fù)速度快。隨著邊底水的補(bǔ)充,在重力作用下油水重新分布,導(dǎo)致油水界面抬升,構(gòu)造低部位的油井容易水淹,壓力恢復(fù)程度反而更高,復(fù)產(chǎn)時(shí)地層壓力更接近于原始地層壓力。跟蹤復(fù)產(chǎn)井發(fā)現(xiàn)砂頂深度高于2 055.7 m的油井平均壓力恢復(fù)速度為每月0.71 MPa,復(fù)產(chǎn)時(shí)壓力11.85 MPa;砂頂深度低于2 055.7 m的油井平均壓力恢復(fù)速度為每月0.45 MPa,復(fù)產(chǎn)時(shí)壓力12.78 MPa。
圖1 儲(chǔ)層產(chǎn)能系數(shù)與壓力恢復(fù)速度關(guān)系
水平井泄油面積大于直井,關(guān)?;謴?fù)期間,水平井壓力恢復(fù)速度快于直井,最終壓力恢復(fù)更快。直井在關(guān)停期間壓力恢復(fù)速度每月平均為0.57 MPa,復(fù)產(chǎn)時(shí)地層壓力10.44 MPa;而相同物性、相同構(gòu)造部位的水平井在關(guān)停期間壓力恢復(fù)速度每月為0.64~0.70 MPa,復(fù)產(chǎn)時(shí)地層壓力11.38~12.98 MPa。
優(yōu)先復(fù)產(chǎn)部分高產(chǎn)井區(qū),開(kāi)展生產(chǎn)規(guī)律研究,對(duì)油田效益復(fù)產(chǎn)方案編制具有重要的指導(dǎo)意義。
2017年3月,ND26井區(qū)延52油藏陸續(xù)復(fù)產(chǎn)12口采油井,其中水平井11口,直井1口。與關(guān)停前相比,產(chǎn)液量增加33.99 t/d,產(chǎn)油量增加3.01 t/d,含水上升11.1%。
3.2.1 產(chǎn)液量變化
根據(jù)達(dá)西公式,產(chǎn)液量受壓差、地層流動(dòng)系數(shù)、油井半徑影響。由于開(kāi)井前后儲(chǔ)層滲透率、產(chǎn)油層厚度及地層流體黏度均未發(fā)生變化,故地層流動(dòng)系數(shù)不變,油井半徑和地層供給半徑也保持不變,所以產(chǎn)液量發(fā)生變化的原因?yàn)樯a(chǎn)壓差發(fā)生了改變[2]。
關(guān)井以后,由于地層中存在壓力差,油水在壓力差作用下重新分布,并向壓力較低的井底附近緩慢移動(dòng),使得近井地帶井底壓力升高,有效生產(chǎn)壓差增大,因此,復(fù)產(chǎn)后產(chǎn)液量增加。ND26井區(qū)延52油藏復(fù)產(chǎn)后,壓力保持由33.2%恢復(fù)至81.4%,平均單井產(chǎn)液量從7.54 t/d上升至10.37 t/d,增加2.83 t/d,提高37.5%。
3.2.2 含水率變化
油水井全面關(guān)停后,原地層虧空嚴(yán)重的區(qū)域存在一個(gè)低勢(shì)區(qū),關(guān)停后流體會(huì)運(yùn)移并在此聚集;若關(guān)停時(shí)間很長(zhǎng),則在地層壓力平衡過(guò)程中,剩余油發(fā)生重新分布和富集;受重力分異作用,構(gòu)造高部位的油井含水率上升幅度小、產(chǎn)油量增加,構(gòu)造低部位的油井含水率上升幅度大、產(chǎn)油量降低。ND26井區(qū)含水率上升幅度小的7口井均位于構(gòu)造高部位,平均砂頂深2 050.1 m,復(fù)產(chǎn)后平均單井產(chǎn)油量增加1.51t/d,含水僅上升2.3%;含水率上升幅度大的5口井位于構(gòu)造低部位,平均砂頂深2 056.4 m,復(fù)產(chǎn)后平均單井產(chǎn)油量下降1.51 t/d,含水上升23.9%。
3.2.3 油水界面抬升
以NP3井為例,該井位于寧東ND26區(qū)南部邊底水發(fā)育區(qū),復(fù)產(chǎn)后產(chǎn)液量增加6.42 t/d、產(chǎn)油量下降0.87 t/d、含水率從12.1%上升至95.0%,復(fù)產(chǎn)后水淹。該井關(guān)井前累計(jì)虧空26 106 m3,砂頂深2 055.8 m,鉆井軌跡顯示該井水平段距原始油水界面6.0 m。分析認(rèn)為該井關(guān)停前地層虧空大,且水平軌跡距原始油水界面高度低,關(guān)停期間流體在壓力差作用下緩慢移動(dòng),在重力作用下油水重新分布,油水界面抬升,導(dǎo)致該井水淹。
為了驗(yàn)證上述推斷,2017年11月,對(duì)距NP3井270 m處的寧東26井(直井)開(kāi)展剩余油飽和度測(cè)井工作。測(cè)井結(jié)果顯示該井已射孔層位顯示不同程度的水淹,其中7–1號(hào)層完井剩余油飽和度為16.24%,解釋為一級(jí)水淹層;7–2號(hào)層完井剩余油飽和度為30.87%,解釋為二級(jí)水淹層。寧東26井砂頂深2 056.5 m,剩余油飽和度測(cè)井顯示該段為一級(jí)水淹層,復(fù)產(chǎn)后含水率達(dá)100%,顯示該井由于底水錐進(jìn)已被水淹,進(jìn)一步說(shuō)明了該油藏復(fù)產(chǎn)后油水界面較原始狀態(tài)(2 066.7 m)已抬升約10.0 m。
3.2.4 復(fù)產(chǎn)后壓力及開(kāi)發(fā)特征變化
復(fù)產(chǎn)井停產(chǎn)前平均動(dòng)液面為1 557 m,折算地層壓力為4.53 MPa;停產(chǎn)恢復(fù)后動(dòng)液面前期快速上升,后期緩慢上升(圖2),最終穩(wěn)定在748 m左右,折算地層壓力為11.97 MPa;復(fù)產(chǎn)主要以衰竭式開(kāi)發(fā)為主,復(fù)產(chǎn)9個(gè)月后動(dòng)液面下降至1 402 m,折算地層壓力為6.02 MPa,壓力下降速度為每月0.66 MPa。分析認(rèn)為復(fù)產(chǎn)初期產(chǎn)液速度過(guò)大,導(dǎo)致動(dòng)液面下降過(guò)快,地層能量保持水平過(guò)低,不利于油田的可持續(xù)發(fā)展。
圖2 復(fù)產(chǎn)井關(guān)停前、復(fù)產(chǎn)后動(dòng)液面歸一化曲線
關(guān)停井復(fù)產(chǎn)后產(chǎn)油量初值低,隨著含水恢復(fù)穩(wěn)定,產(chǎn)油量逐漸上升。隨著地層能量的下降,產(chǎn)油量隨之出現(xiàn)遞減。通過(guò)對(duì)日產(chǎn)油進(jìn)行歸一化處理發(fā)現(xiàn),復(fù)產(chǎn)后產(chǎn)油量的遞減指數(shù)與停產(chǎn)前的遞減指數(shù)一致,均為﹣0.011(圖3),說(shuō)明復(fù)產(chǎn)后的產(chǎn)油量符合停產(chǎn)前的遞減規(guī)律,同時(shí)也說(shuō)明油田因油價(jià)低關(guān)停再?gòu)?fù)產(chǎn)不僅能夠節(jié)能降耗、不改變油田最終采收率,而且有利于地層能量恢復(fù)、延長(zhǎng)油田的開(kāi)發(fā)壽命。但油田的關(guān)停周期以及復(fù)產(chǎn)的合理開(kāi)發(fā)技術(shù)政策還需進(jìn)一步研究。
圖3 復(fù)產(chǎn)井關(guān)停前、復(fù)產(chǎn)后日產(chǎn)油量歸一化曲線
針對(duì)ND26井區(qū)延52油藏復(fù)產(chǎn)后部分井含水率上升、地層能量下降快的問(wèn)題,主要采取了以下措施:①關(guān)停2口構(gòu)造部位低、含水率大于95.0 %的復(fù)產(chǎn)井;②對(duì)4口構(gòu)造部位低、含水率上升快的復(fù)產(chǎn)井采取降低產(chǎn)液量,控制采液速度,防止底水進(jìn)一步錐進(jìn);③恢復(fù)2口注水井,開(kāi)展邊部注水補(bǔ)充地層能量,注水量為40.0 m3/d。通過(guò)上述措施,目前該井區(qū)單井產(chǎn)液量為6.90 t/d,產(chǎn)油量為3.79 t/d,含水率為45.0%,動(dòng)液面穩(wěn)定在1 400 m左右。與關(guān)停前相比,單井產(chǎn)液量下降了0.63 t/d,產(chǎn)油量增加了0.08 t/d,含水率下降了5.6%,該井區(qū)呈現(xiàn)好的開(kāi)發(fā)趨勢(shì)。
(1)影響ND26井區(qū)延52油藏壓力恢復(fù)因素主要有儲(chǔ)層物性、構(gòu)造部位以及井型。
(2)ND26井區(qū)延52油藏關(guān)停期間地層流體發(fā)生重新分布,剩余油向構(gòu)造高部位富集,油水界面較原始狀態(tài)已抬升約10.0 m,構(gòu)造高部位的復(fù)產(chǎn)井含水上升幅度小、產(chǎn)油量上升,構(gòu)造低部位的復(fù)產(chǎn)井含水上升幅度大、產(chǎn)油量下降。
(3)通過(guò)關(guān)停高含水井、控制產(chǎn)液速度、邊部注水補(bǔ)充地層能量等措施,ND26井區(qū)延52油藏復(fù)產(chǎn)后達(dá)到了“穩(wěn)油控水”、緩解遞減的目的,復(fù)產(chǎn)井呈現(xiàn)好的開(kāi)發(fā)趨勢(shì)。
[1] 馮敏,吳向紅,馬凱,等.油田長(zhǎng)期停產(chǎn)滲流規(guī)律及開(kāi)發(fā)特征研究(自然科學(xué)版)[J].西南石油職工大學(xué)學(xué)報(bào),2016,3(5):115–121.
[2] 李玉紅,常毓文,吳向紅,等.長(zhǎng)期停產(chǎn)對(duì)油田開(kāi)發(fā)規(guī)律的影響(自然科學(xué)版)[J].西南石油職工大學(xué)學(xué)報(bào),2016,38(4):117–121.
[3] 司大志.底水油藏水平井開(kāi)發(fā)優(yōu)化設(shè)計(jì)[J].油氣地質(zhì)與采收率,2010,17(1):93–95.
[4] 黃全華,陸云,付云輝,等.帶隔板底水油藏水平井見(jiàn)水時(shí)間預(yù)測(cè)方法[J].油氣地質(zhì)與采收率,2016,23(6):82–86.
[5] 葉華興.高升油田開(kāi)發(fā)中后期長(zhǎng)停井挖潛技術(shù)研究[J].內(nèi)蒙古石油化工,2011,37(14):111–112.
[6] 盧川,劉慧卿,盧克勤,等.非均質(zhì)底水油藏水平井合理生產(chǎn)壓差實(shí)驗(yàn)研究[J].特種油氣藏,2013,20(4):117–121.
[7] 闞青勇,馬水平.高效開(kāi)發(fā)小斷塊油藏穩(wěn)產(chǎn)控制技術(shù)效果評(píng)價(jià)[J].特種油氣藏,2014,21(1):110–112.
[8] 張曉峰.七棵樹(shù)低滲油田關(guān)停后壓力水平分析及對(duì)策[J].廣東化工,2017,44(18):53–54.
[9] 蔣曉蓉,譚光天,張其敏,等.底水錐進(jìn)油藏油水同采技術(shù)研究[J].特種油氣藏,2005,12(6):55–57.
[10] 文華.邊底水油藏開(kāi)發(fā)效果及調(diào)整對(duì)策研究[J].特種油氣藏,2009,16(2):50–52.
Development dynamic characteristics of ND 26 well block in Ningdong oilfield after a long-term shutdown
HE Xuewen
(North China Oil and Gas Company, SINOPEC, Zhengzhou, Henan 450000)
In view of the problems of ND 26 well block in Ningdong oilfield after a long-term shutdown, such as the formation energy recovery, the pressure distribution and the productivity change, the research on the formation energy recovery degree, the pressure distribution regularity and the trial production characteristics during the shutdown period was carried out by comprehensive application of reservoir engineering and other methods. The results show that the formation pressure gradually recovers during the shutdown period. During the shutdown period, the formation fluid was redistributed and the remaining oil was enriched towards the high part of the structure. The oil-water interface had been raised by 10.0 m compared with the original state. The output of the reproducing wells at the high part of the structure recovered quickly and the water cut increased by a small margin. The shutdown and re-production of oil well not only save the energy and reduce the consumption, but also not change the final recovery rate of oil field. Besides that, it is helpful to restore the formation energy and prolong the development life of oilfield.
Ningdong oilfield; shut down well; development of dynamic characteristics
1673–8217(2019)02–0078–04
TE331.3
A
2018–05–10
何學(xué)文,工程師,1985年生,2010年畢業(yè)于中國(guó)石油大學(xué)(北京)油氣田開(kāi)發(fā)工程專業(yè),現(xiàn)從事油氣田開(kāi)發(fā)工作。
國(guó)家科技重大專項(xiàng)“低豐度致密低滲油氣藏開(kāi)發(fā)關(guān)鍵技術(shù)”(2016ZX05048)。
編輯:黃生娣