侯海峰 孫曉玲 孫曉萍 張小龍
摘 要:W3區C6油藏進入中含水期,注水井平面、剖面注水矛盾加劇,含水上升速度加快,本文通過開展分注試驗、調配試驗、剖面治理等提升水驅技術,并對效果進行分析,評價各類技術適應性。
關鍵詞:分注;酸化;堵水調剖;水驅動用程度
1 地質概況
姬塬油田W3區位于鄂爾多斯盆地陜北斜坡中段,區內主力油層三疊系長61儲層為水下分流河道沉積,長61層為長611層、長612層,其中長612層有效厚度15.6m,滲透率3.38×10-3μm2;長611層有效厚度13.6m,滲透率2.98×10-3μm2。油藏整體長612層物性好于長611層,平面滲透率分布差異大,非均值性較強。
W3區C6油藏沉積韻律多樣,主要為水下分流河道沉積微相,其中正韻律比例較大,油層底部水淹風險大。
2 水驅特征
W3區C6油藏注水井綜合治理后水驅動用程度由70.4%↑75.1%,層間水驅動用程度差值由6.8%↓1.0%。W3區C6油藏受到層間、層內非均值性強,分注合格率低等多因素影響,剖面吸水矛盾突出,注水沿大孔道突進導致油井見水,近三年測試吸水剖面不均勻吸水井占總測試井數的50%-60%,經過多年水井工作治理,層間、層內矛盾得到緩解,剖面水驅動用程度提高,不吸水、弱吸水段減少,剖面吸水均勻程度得到提高,剖面上長612層吸水均勻程度優于長612層。
3 提高水驅動用程度技術應用
為提升油藏開發水平,W3區開展區塊注水井分注試驗、調配試驗、剖面治理等治理措施,減緩了層間矛盾,逐漸提高了水驅動用程度,為油藏穩產奠定基礎。
3.1 分注技術
油藏夾層發育,層間、層內滲透率級差大,籠統注水無法控制小層注(吸)水量,導致小層吸水強度遠大于設計注水強度。為緩解層間矛盾,提高小層動用程度,對層間矛盾突出注水井實施分注37井次,分注率由47.0%↑60.8%;其中對測試調配頻繁遇阻井開展試驗油套分注5井次,分注后油井含水穩定,油井有見效趨勢,層間矛盾得到一定緩解。
3.2 調配技術
受注水井井筒狀況差影響,測調遇阻率較高,單層長期強注水或不吸,層間矛盾加劇。15口井對比分析,10口調配在誤差范圍內的水驅動用程度提高,含水上升速度較小,5口調配效果差的水驅動用程度大幅下降。影響剖面動用程度及含水上升速度主要因素為調配成功率、調配有效期及層間滲透率差異。分析得出:
①含水上升速度與層間油井滲透率差值成正比關系;
②調配周期短對于級差較大注水井含水上升速度起著控制作用;
③儲層物性區域調配敏感性相對弱。
3.3 酸化技術
W3區實施酸化措施88井次,其中選擇性酸化51井次,29口井吸水厚度由18.4m↑19.9m;暫堵酸化措施37井次,21口井吸水厚度由15.9m↑19.7m。
選擇性酸化對單層不吸水治理有效率高達75%,水驅程度提升23.5%,當水驅動用程度在70%以上,主要為單段不吸水或單層弱吸水時,選擇性酸化效果一般;層間平均滲透率比值≥2.0,選擇性酸化效果較好。
暫堵酸化對于單段水驅動用程度提升具有顯著效果,措施有效率達到78.0%,水驅動用提升幅度30.2%,但當水驅動用程度在70%以上,措施效果一般;暫堵酸化對層間差異小、吸水不均剖面治理有效率較高,當層間滲透率比值<2.0,措施效果較高。
3.4 堵水調剖技術
W3區C6油藏實施堵水調剖94井次,其中14口井吸水厚度由16.6m↑17.7m。堵水調剖對單層、單段不吸水提升效果較好,當水驅動用程度<65.0%時,3口可對比井單段、單層不吸的吸水厚度由11.9m↑17.9m。堵水調剖對高含水、高水驅動用井組控水效果明顯,當井組水驅動用程度>65.0%、綜合含水>40%,措施后井組含水企穩或下降。堵水調剖后平面水發生變化,優勢水驅方向油井含水上升速度減緩,側向(角)油井含水上升速度加快。
4 結論
①注水井實施分注能夠緩解層間矛盾,提高小層動用程度;
②調配在誤差范圍內的水驅動用程度得到提高,含水上升速度較小;
③層間平均滲透率比值≥2.0,選擇性酸化效果較好;層間滲透率比值<2.0,暫堵酸化效果較好;
④堵水調剖對單層、單段不吸水提升效果較好,對高含水、高水驅動用井組控水效果明顯。
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