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錦91塊邊水(水淹)油藏線性火驅先導試驗研究與部署

2019-09-10 07:22:44張威
石油研究 2019年13期
關鍵詞:問題

摘要:錦91塊是典型的Ⅱ類稠油油藏,其突出的特點是油藏單層厚度薄、隔夾層多、非均質性嚴重,同時具有較為活躍的邊底水。區塊歷經三十多年吞吐降壓開采,面臨地層壓力低使油井供液不足、吞吐效果嚴重變差、油井套管損壞降低油井利用率和邊底水入侵加劇等諸多問題,已經處于吞吐開發后期,難以依靠吞吐持續有效挖潛。通過對多種開發方式對比優選,確定錦91塊中部區域作為火驅先導試驗區,2017年3月先導試驗區4個井組轉火驅開發,通過單井、井組和產出氣變化看取得了一定的開發效果。但也暴露出平面和縱向動用不均等問題,為了進一步減小平面矛盾,下步采用線性火驅開發。

關鍵詞:錦91塊;Ⅱ類稠油;問題;線性;火驅;

1.區域基本情況

1.1地質概況

錦91塊邊水(水淹)油藏火驅先導試驗區位于錦91塊中部構造高部位,被斷層F1、F7、F8和F5夾持,構造形態為單斜構造,地層傾角約8~13°。試驗目的層為于樓油層于I組,油藏埋深925.0~1050.0m,含油井段平均70.0m,油層厚度10~40m,平均32.3m,孔隙度32.8%,滲透率2000mD,50℃下脫氣原油粘度13955mPa·s,原油密度0.999g/cm3。先導試驗區含油面積0.2km2,石油地質儲量125.6×104t。

1.2開發歷程及開發現狀

錦91斷塊于1984年開始試采,至今已開發了33年,經歷了常規干抽和吞吐試采、大規模蒸汽吞吐開發、加密調整和綜合治理、產量遞減階段及轉換開發方式試驗五個開發階段。目前,在斷塊西部已轉蒸汽驅井組17個,取得較好效果,東部區域水侵較為嚴重,不適合轉蒸汽驅開發,2016年11月編制了《錦91塊邊水(水淹)油藏火驅先導試驗開發方案》,優選4個井組進行火驅先導試驗。

2017年3月先導試驗區轉入火驅開發,目前共有注氣井4口,開井4口,日注氣45059Nm3/d,生產井24口,開井21口,日產液358.3噸,日產油32.4噸,含水91.0%,瞬時空氣油比1391Nm3/t,階段累注氣509.39×104t,累產液5.88×104t,累產油0.56×104t,累積空氣油比910Nm3/t。

2.先導試驗開發效果分析及問題

2.1產量和氣量變化

弱水侵井組單井產液呈平穩上升趨勢,見到初期增壓驅替效果。強水侵井組單井含水率明顯下降,為火驅抑制邊水作用。由于轉入火驅時間較短,目前井組的生產效果尚難以作出評價,但從不同井組的開發動態看,井組間開發效果存在一定差異,強水淹井組效果略好于弱水淹井組。由于轉驅時間較短,試驗區整體燃燒狀態還需進一步觀察,從試驗區生產尾氣分析化驗看,尾氣中CO2含量呈現逐步上升的趨勢,目前4個井組尾氣中CO2含量平均超過7%、CO2組分上升、O2含量在3%以下。

2.2動用情況分析

縱向上,轉驅初期各層動用較為均勻。錦91塊采用限流級差的方式射孔,吸氣剖面測試表明,于I組各小層均吸氣,且初期吸氣相對均勻,各解釋層吸氣強度均滿足400Nm3/m·d的設計要求,但隨著注入時間延長,各層吸氣程度差異逐漸變大,反應縱向動用差異變大。試驗區平面動用不均,上傾方向為主要火驅受效方向。

2.3存在問題

監測資料顯示,各井組內注氣井均不同程度存在井下積液現象,4口注氣井射孔層總厚度60.5m,目前有37.7m處在液面以下,占總厚度的62.3%,4口注氣井淹沒厚度與動用厚度比例均大于50%。先導試驗各井組平面受效方向及動用情況表明,試驗井組受構造、沉積以及水侵共同控制平面波及不均,動用差異明顯,上傾方向為主要受效方向,主要沿構造高部位波及,為了進一步減小平面矛盾,下步采用線性火驅開發。

3.線性火驅油藏實施設計

3.1設計原則

充分借鑒先導試驗經驗,進行擴大試驗的設計部署;依托室內實驗結果和其它火燒區塊類比開展設計;為了減少層間矛盾,提高火驅垂向燃燒率,設計原試驗強、弱水侵各分2段火驅開發;盡可能利用現有井網及注采配套設施,減少投資,降低經濟風險。

3.2火驅方式

先導試驗采用干式正向火驅開發,試驗效果驗證了火驅可行性,下步可繼續采用干式正向火驅方式開發。

3.3火驅層段

受井下積液和層間物性差異的影響,先導試驗縱向上各層動用不均,為提高垂向動用,根據錦91塊縱向上于I11~于24、于I35~于I36各層段內儲層物性、水侵程度、壓力分布等不同,在原層段基礎上,進行分層點火、分層注氣設計。

3.4井網井距

按總體方案設計,錦91塊采用先面積后線性的變井網形式開發,前期先導試驗已達到試驗目的,本次調整為線性井網,在注氣井間邊井位置注氣,構成83m井距線性井網。

3.5火驅操作參數設計

新轉注氣井采用分層電點火方式,于I11~于I24層點火溫度大于450℃,于I35、于I36點火溫度大于500℃,點火時間適當延長,已實施注氣井重新分層點火。火驅過程中,隨燃燒半徑擴大,過火面積增大,空氣消耗量亦隨之增大,為保證形成持續穩定的高溫氧化燃燒,必須采取變速注氣方式方能保證燃燒需求。

4.試驗部署及指標預測

4.1部署原則

注采井網按照83m線性井網部署;注氣井盡量采用新井,生產井利用現有老井;利用側鉆井完善配套監測系統。

4.2部署結果

本次線性火驅先導試驗計劃實施9個井組,其中已轉注氣井4口,生產井轉注氣井1口,部署注氣新井4口完善線性火驅井網,于I35~于I36小層和于I11~于I24小層分別進行強、弱水侵火驅設計,均采用兩段式分注合采開發。

3.3開發指標預測

兩個火驅試驗區預測火驅開發14年,火驅階段累積注氣5.43×108m3,累積產油20.3×104t,累積空氣油比2671.4m3/t,階段采出程度24.6%,采收率61.9%。

5.實施要求與建議

5.1實施要求

(1)點火過程中嘗試使用助燃劑或伴隨蒸汽點火,提高點火成功率;

(2)低部位生產井增大排液量,提高注采壓差,確保火線向下推進;

(3)按照配注要求連續注氣,確保火驅連續性;

(4)生產井在驅替過程中進行吞吐引效,加強連通,有效牽引火線;

(5)設計外圍井排液,抑制邊水侵入,促進火線均勻波及;

(6)按照取資料要求加強動態監測,依據變化及時分析調整,做好“移風接火”準備。

5.2風險性及應對措施

(1)火驅過程中易發生低溫氧化帶、乳化帶、負溫度梯度帶,會嚴重影響火驅效果;

(2)油井見效后井底溫度升高,油井容易損壞,應提前采取針對性措施加以預防;

(3)燃燒前緣到達生產井時若發生氣竄,可能會帶來井筒著火或爆炸風險,應及時采取措施;

(4)火驅開發過程中會產生SO2、H2S、CO等有毒氣體,對油管、套管、井筒舉升工具及地面設施均有腐蝕作用,火燒前應對油管、套管及設施進行防腐處理;有毒氣體放入大氣中會形成環境污染,對此地面工程應采取應對措施。

參考文獻:

[1]黃繼紅,關文龍,席長豐,等.《注蒸汽后油藏火驅見效初期生產特征》,新疆石油地質,2010,31(5):517-520.

[2]張銳,等.《熱力采油提高采收率技術》,石油工業出版社,2006年,78-83.

作者簡介:

張威(1976-),男,2015年中國石油大學(華東)畢業,工程師,長期從事稠油熱采開發工作。

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