秦慧玲
摘要:近些年來,在開采油資源時,小斷塊邊底水油田逐漸受到了重視。由于小斷塊邊底水油藏具有復(fù)雜的構(gòu)造、規(guī)模小、含油帶比較狹窄,有很多的隔夾層,具有很好的儲層物性和充足的天然能量,如果運(yùn)用傳統(tǒng)的井網(wǎng)控制、逐層上返的方式或者方法,那么在小斷塊邊底水油田的開采后期會出現(xiàn)油井含水量增長的較快、產(chǎn)油量迅速遞減的現(xiàn)狀或者問題,影響小斷塊邊底水油藏的開采?;诖耍疚膶χ锌字袧B小斷塊油藏開發(fā)進(jìn)行研究,以供參考。
關(guān)鍵詞:中孔中滲;小斷塊油藏;開發(fā)部署設(shè)計
引言
相對于整裝油藏,斷塊油藏一般含油面積小,形狀不規(guī)則,導(dǎo)致其注采結(jié)構(gòu)不合理,儲量動用程度易受限而形成死油區(qū),還會出現(xiàn)地層能量下降、邊底水突進(jìn)等問題。目前,國內(nèi)外學(xué)者為了定量描述井網(wǎng)密度對采收率的影響,對油藏井網(wǎng)密度與采收率的關(guān)系。
1 油藏簡況
試驗區(qū)塊構(gòu)造受斷裂控制整體形成次一級斜坡帶,被多條北西向正斷層切割形成多個復(fù)雜斷塊,整體構(gòu)造形態(tài)為北高南低單斜,由深至淺具有一定繼承性。物源主要來自西北方向,沉積類型為辮狀河三角洲前緣沉積,沉積相可細(xì)分為辮狀河三角洲前緣水下分流河道、辮狀河三角洲前緣水下分流河道間、辮狀河三角洲前緣席狀砂3個微相,各微相帶特征有所不同。辮狀河三角洲前緣水下分流河道呈北西向展布。儲層巖性主要為細(xì)砂巖、砂礫巖為主,巖石成分和結(jié)構(gòu)成熟度低,礦物成份主要為長石、石英,其次為巖屑,巖性主要為長石砂巖、巖屑質(zhì)長石砂巖及少量的巖屑砂巖。填隙物以雜基為主。顆粒分選中等,磨圓為次圓-次棱。顆粒間點(diǎn)-線接觸為主,孔隙-接觸式膠結(jié)。儲集空間以原生粒間孔為主,其次粒間溶孔、粒內(nèi)溶孔和微孔隙。根據(jù)巖心物性分析資料統(tǒng)計,孔隙度主要分布在20%~25%之間,有效儲層平均孔隙度22%,滲透率主要分布在50mD-500mD,有效儲層平均滲透率為230mD,為中孔中滲儲層。油層分布主要受巖性構(gòu)造雙重影響,高部位受砂體分布控制,低部位受油水界面控制,油藏類型為層狀邊水油藏。屬正常溫度壓力系統(tǒng),原油性質(zhì)為稀油。
2 開發(fā)部署設(shè)計
2.1 油井開發(fā)位置的變換和調(diào)整
油井開發(fā)位置是否科學(xué)、有效和合理,直接影響到油藏的開采效率和質(zhì)量。通過對臨界產(chǎn)量的水錐模型進(jìn)行研究,能夠了解到如果地層具有充足的能量,那么油井的避水厚度越厚,那么臨界產(chǎn)量就會越高,油藏的開采效果也會越好,也就是說,油井要離邊底水越遠(yuǎn)越好,這樣能夠控制小斷塊邊底水油藏的井間地帶和構(gòu)造的高點(diǎn)。因此,油井開發(fā)的位置必須要選擇好、調(diào)整好,才能夠推動小斷塊油藏得到更好的開發(fā)。
2.2注水開發(fā)技術(shù)的使用
由于油田經(jīng)過開采后,會導(dǎo)致油井自身能量的枯竭。所以,需要通過注水手段來保證油層的活動。注水技術(shù)的使用會使石油的開采變得具有可持續(xù)性。雖然注水開發(fā)可使油田恢復(fù)一定的產(chǎn)量,但是在注水時,對水資源的浪費(fèi)及時間的消耗都極大的浪費(fèi)了資源。因此,施工隊需調(diào)整注水開發(fā)的技術(shù),從而更有效率的開采油田。因為油層分布不均,就會導(dǎo)致水流速度不盡相同。在該情況下,應(yīng)注意水流速度的控制,一旦控制不利,將會極大影響油田的開采效果。控制流速有許多方法。一方面,可直接控制流速的時間,以便于水流的均勻分布;另一方面,可將水注入速度最快的井口里,由于摩擦力的增加,可延長流水的時間。通過注水技術(shù)的使用,可提升油田開采效率,還能避免水資源的浪費(fèi),減少環(huán)境污染,實(shí)現(xiàn)生態(tài)平衡。
2.3改進(jìn)測試工藝技術(shù)
在開展油藏注水開發(fā)的階段中,測試是一項主要的環(huán)節(jié),通過測試工作能夠有效地掌握各個地層中的注水效果以及實(shí)際吸水狀況。現(xiàn)階段,已經(jīng)研制出智能化測試系統(tǒng),這個系統(tǒng)是由兩部分組成,一部分是地面注水系統(tǒng),主要起到采集數(shù)據(jù)和分析數(shù)據(jù)的作用;另一部分是井下測試系統(tǒng),構(gòu)成井下測試系統(tǒng)的部分主要有控制、動力、傳感以及通信等部分,其運(yùn)行的主要動力是蓄電池。將電纜、井下兩種控制系統(tǒng)進(jìn)行有效連接,能夠更順利進(jìn)行井下測量工作,另外還能夠?qū)聹y量工作全過程進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控。在應(yīng)用智能注水井時,相關(guān)工作人員應(yīng)該對原有設(shè)備進(jìn)行相應(yīng)的改造,其一絞車改進(jìn),但并不是將原來所有的設(shè)備、工藝進(jìn)行改造。一般來說,主要是在其中增加電纜輸送這部分的結(jié)構(gòu),這樣可以促使設(shè)備具備控制、調(diào)節(jié)兩項功能。除以上之外,還應(yīng)該保證在測試過程中,不能對絞車運(yùn)行造成影響,智能化測試系統(tǒng)主要是利用電纜來進(jìn)行信號傳輸,其強(qiáng)度與鋼絲兩者之間存在一定差異,同時電纜直徑相對來說比較大,因此不需要對滑輪槽進(jìn)行處理。
2.4井距的合理確定
井距也是影響小斷塊油藏開發(fā)的重要因素。加強(qiáng)對井距的合理確定和控制,將邊水底水油藏能量高、產(chǎn)能高的優(yōu)勢發(fā)揮出來,提高油藏的采收率。但是在小斷塊油藏開采過程總,不可避免的會形成水錐,水錐的半徑影響油藏的開采成果和開采效率,也是井距合理確定的重要依據(jù)。由于油井經(jīng)過長時間的生產(chǎn),會逐漸形成一個較高水洗程度的錐體在生產(chǎn)層段的周邊,越大的原油粘度就會產(chǎn)生越小的水錐半徑。與此同時,當(dāng)含水率一定,那么水錐體積大小會將井網(wǎng)控制油藏的程度直接的展示出來,因而在確定井距時,要在水錐錐體的地面半徑和頂部半徑之間取一個較為合適的值,并結(jié)合錐體頂部半徑、油藏斷層構(gòu)造高部位置、低部位置和井間距來合理調(diào)整井距,使得井距能夠時刻保持在最佳的位置,為小斷塊邊底水油藏的更好開發(fā)奠定基礎(chǔ)。
3 結(jié)束語
綜上所述,在開發(fā)小斷塊油藏時,為了能夠?qū)崿F(xiàn)該油藏開采水平的更好提高,大大地提升油藏的開采效率,對各種因素進(jìn)行有效的分析,不斷制定有效的小斷塊水油藏的開發(fā)實(shí)踐方式和策略,使得小斷塊油藏資源得到更好、更快的開發(fā),推動小斷塊邊底水油藏開采效率、開采量的大大的提升,為國家以及社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供強(qiáng)有力的能源基礎(chǔ)。
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