謝菲
摘要:目前塔河油田斷溶體油藏已全面進入老區(qū)開發(fā)階段,水驅(qū)開發(fā)全面覆蓋,新增注水選井難度較大、部分多輪次注水替油井失效、單元注水水竄問題日益突出,變差井影響產(chǎn)量居高不下,水驅(qū)開發(fā)進入瓶頸。通過高壓注水實現(xiàn)由近井儲量覆蓋走向遠井動用已成為下步注水工作的重點攻關方向及產(chǎn)量增長點。通過改變注采參數(shù),使用井口高壓注水泵大幅提高注入壓力以求達到開啟新裂縫[1]或恢復原始天然裂縫導流能力的目的。本文通過對碳酸鹽巖斷溶體油藏開展高壓注水提高采收率的礦場實踐,分析不同注采參數(shù)對注水效果的影響,確定合理的選井標準及注采關系,進一步為高壓注水提高采收率提供思路。
關鍵詞:斷溶體油藏;注水起壓;高壓注水;大排量
塔河油田斷溶體油藏具有較復雜的儲集體類型及組合方式,儲集體非均質(zhì)性較強,井間能量特征差異較大,常規(guī)水驅(qū)開發(fā)失效后剩余油被屏蔽[2]。主要剩余油類型有被優(yōu)勢水流通道屏蔽后難以啟用的剩余油及遠井有連通基礎但一般水驅(qū)未波及難動用剩余油。通過高壓注水可有效實現(xiàn)溝通遠井,達到擴大水驅(qū)范圍提高動用的目的。
1、高壓注水起壓原因及對策
經(jīng)過前期工作的研究總結,得出注水起壓的原因主要有以下六個方面:1、正常油藏壓力升高導致的高壓;2、儲層結構損傷導致的高壓;3、注水波及增加儲量動用導致的高壓;4、低壓區(qū)向高壓區(qū)注水導致的高壓;5、井周/井間阻力大導致的高壓;6、井周與儲集體溝通差導致的高壓。
由Pwf(井筒流壓)=P地(地層壓力)+△P(流動阻力)可以得出,影響到近井壓力的因素有兩種:一種是地層高壓;另一種是滲流阻力大引起的注入高壓。地層高壓導致的高壓注水一般只能以繼續(xù)高壓注水來動用剩余油,而滲流阻力增大導致的高壓注水,則要通過酸化改善滲流通道,來提高生產(chǎn)效果。
2、改變不同注采參數(shù)對注水效果的影響
2.1流體勢分析方法
以24CH2井為例,從靜態(tài)地震資料分析,該井未直接鉆遇有效儲集體,為近井裂縫型儲層,遠井溶洞型的井儲關系組合(見圖1、圖2)。從能量指示曲線上可以看出,該井為明顯的兩段式,反映不同壓差下動用的儲集空間不同.機抽階段較自噴階段增大動用壓差20MPa后,單位壓降產(chǎn)油量至264m3/MPa。后期生產(chǎn)表現(xiàn)為注水替油效果差,治理前周期注水量3000m3,周期產(chǎn)油僅576t。前期注入水由于優(yōu)勢通道動用程度高而注水效果變差,因此實施仿底水注水治理。
注水總量設計:最小注水量=20MPa*264m3/MPa=5280m3,因此將注水量由3000m3上調(diào)至6000m3。
24CH2井實施仿底水注水后,周期增油量由576t上漲至2112t,方水換油率0.15↑0.29,置換效率上升近1倍,效果明顯。
2.2改變注水規(guī)模對注水效果的影響
以829井為例,從靜態(tài)地震資料上分析該井未有效控制儲集體,井筒位于儲集體邊部,同時有多套縫洞組合(見圖3、4)。生產(chǎn)動態(tài)表現(xiàn)為常規(guī)注水已失效。鑒于該井存在明顯未井控儲集體,有進一步建立縫網(wǎng)動用體系的潛力,可進行仿壓裂高壓注水。注水壓力設計:該井地層裂縫破裂延展壓力系數(shù)0.015MPa/m,因此達到巖石破裂,裂縫延展所需的井底壓力需達到88.3MPa。
注水量設計:根據(jù)注水指示曲線形態(tài)變化,注水量至少達到第二個走緩段。829井實施仿壓裂注水后,油井由供液不足,注水替油效果差井恢復為自噴井,目前仍3mm油嘴,油壓11.4MPa,日產(chǎn)液23.3t,日產(chǎn)油23.1t,含水0.7%,階段增油3453t。
2.3改變注水規(guī)模對注水效果的影響
改變注水排量注水對波及多套儲集體或啟用新流線起到了較為關鍵的作用。263井是井組內(nèi)單元注水井,在前期注水排量為100m3/d時受效井7-4井快速水竄,后下調(diào)注水量至30m3/d,鄰井7-4井無響應,再次上調(diào)至60m3/d,見圖5。變排量對驅(qū)油通道的影響暫未得到充分認識及應用。
3.結論
根據(jù)改變不同注采參數(shù)高壓大規(guī)模變排量注水探索實驗,總結出改變注水壓力提高注入壓力可達到開啟新裂縫或恢復原始天然裂縫導流能力的目的實現(xiàn)有效增油。
加大注水量至注水指示曲線斜率走緩可有效補充遠井儲集體能量,后期生產(chǎn)過程中可釋放遠端剩余油。
改變注水排量注水對波及多套儲集體或啟用新流線起到了較為關鍵的作用,大排量注水可有效驅(qū)替井間水竄通道屏蔽的剩余油。
參考文獻:
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