杜學盛,郭志強
1.中國石油遼河油田公司冷家油田開發公司,遼寧盤錦 124010
2.中國石油長城鉆探工程有限公司錄井公司,遼寧盤錦 124010
冷41 塊位于冷東斷裂背斜構造帶中段,東靠冷48 塊,西臨陳家凹陷,北依冷42 塊,南接冷115 塊。S32 儲層巖性以砂礫巖為主,平均孔隙度為14.7%,平均滲透率106.6×10-3 μm2,油層埋深1 395m~1 690m,油層厚度為80m~120m,平均原油密度為0.9842g/cm3(20℃),屬特超稠油油藏。
冷41 塊為邊底水驅動的油藏,該斷塊西南部有廣闊開放的邊底水,原始水油體積比為2.05,水體能量較大,南部由于處于構造低部位,因而也是水層分布最厚的地方。隨著開采時間的增長,采出量的增加,油層虧空的加劇,勢必會造成油層壓力下降,邊底水侵入,油井見水也呈明顯的上升趨勢。由于隔層不發育,垂向滲透率高,垂向與水平滲透率比高達0.68,也使治理邊底水困難較大。
北部:見水時間較晚,平均在3.9個周期以后見水,且回采水率峰值出現得也較晚,出現在第七周期,最大高達1.72。南部:見水時間早,平均在1.1個周期見水,有些井投產即出水,如:56-557、56-563 井,回采水率峰值出現在第三周期,高達2.32,比北部提前了4個周期,也就是說南部見水早,且水淹速度也快。
砂巖組自上而下水侵程度逐漸增大,冷41 塊油藏共分6個砂巖組,繪制了從I-V 砂巖組的見水油井水侵圖,IV、V 砂巖組,水淹最為嚴重,波及的油井也最多;III 砂巖組水淹較IV、V次之;而II 砂巖組只在南部和北部及中部幾口井水侵;I 砂巖組其本無油井水侵。總之,南部油葳III1 砂巖組以下基本水侵,中部與北部油葳IV1 砂巖組以下基本水侵,III 砂巖組只局部水侵;I、II 組由于位于S32 油層上部目前基本未水侵。
冷41 塊是受冷48 斷層控制的構造油藏,南部邊底水分布廣闊,隨著開采時間的延長,地層能量下降很快。北部為冷48 斷層與冷30-18 斷層所夾持,且邊水為冷30-18 斷層所遮擋。在開采過程中邊底水所釋放的彈性能量是有限的。
針對冷41 塊儲油層特征,實施過程中要單井逐口實施,形成以點連面局面,單井處理半徑要大(8m 以上),形成較大面積的封堵隔板。注入的堵劑要對已形成的底水上竄通道及高滲透層具有填充壓實作用,并且封堵率及封堵強度要高,能夠經受住蒸汽冷凝水及地層水的沖刷。
根據經過現場應用效果分析評價,依據冷41 塊水錐特點和堵水總體思路,優選了3種類型的堵水劑,一是高溫調剖劑,該堵劑主要由聚丙烯酰胺、有機交聯劑、耐高溫油溶性樹脂、橡膠粉、榆樹皮粉、無機增強劑及熱穩定劑組成,具有較好的耐溫性能和耐蒸汽沖刷強度;二是水玻璃粘土膠堵劑,主要由水玻璃、粘土、石灰、甲酰胺(或甲醛)組成,水玻璃與甲酰胺形成網狀結構的堿性硅酸凝膠;三是樹脂粉煤灰高強度堵劑,用于封口,主要由熱固型粉狀酚醛樹脂、粉煤灰、水泥、搬土及石灰組成。燃煤火電廠的粉煤灰耐溫好,化學性質穩定,易分選,價格低廉及來源廣。粉煤灰與水泥、搬土、石灰復配發生與水泥相似硬化反應,形成高強度堵劑。
3.3.1 選井條件
1)油井注汽吞吐生產周期達到5個輪次以上;2)油井歷次累計產水量明顯大于累計注入蒸汽量,且歷次周期產水量有明顯上升趨勢,產油量有明顯下降趨勢,周期末產水量30m3/d,含水達到95%以上;3)油井位于區塊南部附近;4)套管無套變、損壞,滿足注汽及堵水施工要求。
3.3.2 施工參數優化
1)籠統注入,全井段處理半徑4m,主要出水層為8m;2)堵劑用量:高溫調剖劑堵劑用量200m3~400m3,水玻璃粘土膠堵劑60m3~75m3,樹脂粉煤灰堵劑用量30m3~45m3;3)施工壓力控制在12MPa~17MPa;4)施工排量 0.3 m3/min~0.5m3/min;5)過量頂替15m3~20m3。
經過冷41 塊南部邊緣典型井冷37-52-555 現場實施化學封堵底水,共擠入高溫調剖堵劑、水玻璃/粘土膠及樹脂粉煤灰堵劑共320m3,施工結束壓力18MPa,注汽轉抽后,平均日產液29m3,日產油10t,含水率65%,周期結束,比上周期增油797t,累降水7 353t。經過區塊34 口油井堵水后,周期產量上升766t,產水下降1 304t,含水下降11個百分點,如果考慮周期遞減周期增油1 046t,堵水效果十分明顯。
1)對冷41 邊底水的封堵,既要對邊底水封堵,又要利用邊底水的能量,最終達到增油、降水的目的,是綜合治理的主導思想;
2)冷41 塊化學封堵底水應因井而宜,根據油井的構造部位、原油粘度、注汽輪次的不同合理調整調剖劑量的大小及各調剖劑的比例,使油井堵水達到最佳效果;
3)現階段有效抑制底水上竄速度是冷41 塊治理底水的有效措施;
4)通過冷41 邊底水的治理,已經形成了一整套成熟的配套工藝技術,隨著開采的深入進行,“水患”矛盾會進一步加大。因此,在今后應該繼續在這些區塊推廣應用成熟的堵水技術,有效地抑制油井水淹,提高區塊綜合開發效果。
[1]黎鋼.水溶性酚醛樹脂作為水基聚合物凝膠交聯劑的研究.油田化學,2000,17(4):310-313.
[2]萬仁溥.采油技術手冊(十).北京:石油工業出版社,1977.
[3]劉一江.化學堵水調剖技術.北京:石油工業出版社,1999.