張曉旭


【摘 要】本文針對杜84塊老區開發后期采出程度高,地層壓力低,吞吐輪次高、油氣比低等開發問題,在稠油油藏保壓增能方便不斷探索,發現注空氣具有很好的增壓助排作用,并在杜84東優選剩余油富集區現場實施,通過優化注氣方式及注氣強度保障措施實施效果,為稠油油藏開發后期改善開發效果提供有利技術支撐。
【關鍵詞】互層狀油藏 空氣助排 稠油 保壓增能
杜84塊屬于稠油吞吐開發區塊,目前已進入高輪次吞吐開發階段,平均吞吐輪次12輪,地層壓力系數降到0.09,平均吞吐油氣比0.3,且隨著吞吐輪次的升高,油氣比逐年下降,單獨依靠吞吐增油難以彌補油田自然遞減。為此,開展空氣助排技術研究并現場實施,是稠油油藏開發后期改善開發效果的必由之路。
1 油藏概況
杜84塊位于遼河斷陷西部凹陷中斷,構造形態為單斜構造,地層傾角8-12°,斷塊四周為斷層所封閉,閉合面積3.87km2,閉合高度200m,開發目的層沙4上,油層有效厚度32m,平均孔隙度26%,平均滲透率331×10-3μm2,原始地層壓力11.47MPa,油品性質為稠油。
2 存在問題
2.1 區塊采出程度高,地層壓力低
杜84塊目前采出程度19.9%,標定采收率21.8%,目前地層壓力2.1MPa,只有原始地層壓力的18.3%。
2.2 吞吐周期高,油氣比逐年降低,吞吐效果差
杜84塊平均油井吞吐周期為12輪,其中10輪以上的油井井次占總吞吐井次的58%,油井吞吐16輪后油汽比出現下行拐點,周期油汽比由0.39降至0.28,周期產油量由812t下降至567t。
3 空氣助排提高采收率機理研究
空氣助排提高采收率機理主要油以下三方面。
3.1 注空氣增壓助排作用
通過模擬試驗數據顯示:注入等量空氣,5MPa模型壓力可提高3.5-6.9%,1MPa模型壓力可提高45-90%,隨著試驗壓力的降低,模型增壓幅度增大,見表1。
3.2 注空氣重力分異驅油作用
通過模擬試驗數據顯示:空氣+蒸汽與稠油之間存在重力差異,對傾斜油藏起重力驅油作用,見表2。
3.3 注空氣提高熱效率作用
通過模擬試驗數據顯示:注空氣+蒸汽加熱腔和高壓區體積分別為單獨注蒸氣的4.1和3.2倍,可啟動低滲層,調整吸汽剖面,抑制蒸汽超覆,提高熱效率,見表3。
4 空氣助排現場應用及效果分析
針對杜84東區塊油藏特點,在現場實施階段,通過“三優選”保障實施效果。三優選即:一是優選實施區域。優選采出程度低,儲層連通性好,區域封閉性好的區域實施空氣助排措施;二是優選注氣參數。依據室內試驗研究結果,現場實施空氣注入量按照每100t蒸汽對應6000-6500Nm3空氣進行設計施工,催化劑的注入量控制在1000Nm3空氣對應0.2-0.3t;三是優選注氣強度。室內試驗結果表明,提高注氣強度,注氣壓力明顯升高,單井平均增產幅度增大。確定注氣強度在2000-3000Nm3/m之間。現場結合措施井的儲層發育、地層壓力情況做適當調整。
2013-2014年現場實施9井次,平均單井吞吐周期12輪,累計注空氣86.5×104m3,平均單井注空氣9.6×104m3,階段產油3461t,平均單井階段增油164t,對比吞吐單井注氣壓力升高0.5MPa。
5 結論與認識
空氣助排技術具有增壓助排,改善吸氣剖面,提高熱效率等作用。通過保壓增能來改善稠油井吞吐效果,技術上可行;空氣助排在低產低壓井實施后,單井增油階段164t,具有低投入、高產出的經濟特點;與同類工藝相比,空氣來源廣泛,在稠油井保壓增能方面應用前景廣闊。