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特低滲厚層底水油藏精細注水研究

2019-09-10 04:40:05祁久紅
石油研究 2019年12期

摘要:松滋油田復Ⅰ斷塊紅花套組油藏位于江陵凹陷區域性大斷層萬城斷層的升盤,其油藏類型獨特:為中深層、特低滲透、厚層砂巖底水油藏,紅花套組儲厚度大,平均120m,儲層內部泥質夾層發育,夾層較薄,一般0.2-0.8m,平面上不連續,縱向上分布不穩定,主要呈環帶狀分布在含油構造的東北冀。采用一套井網開發,表現出自然遞減大、能量嚴重不足的問題,在精細地質研究的基礎上,提出了細分小層研究,將一套厚層細分為三個小層,在此基礎上加強了水驅研究。首先針對其為底水油藏,通過研究合理的避水高度,充分利用邊底水能量,同時通過數值模擬研究,找出單井注水開發存在的主要問題,并通過改變注水方式、合理的注采比、水井酸化增注等調整方式實現區塊注水“量”的精細。在此基礎上,通過水型配伍性研究,引入自來水做補充水源,并增加了超濾膜裝置,實現分質分壓注水。

關鍵詞:紅花套組;特底滲底水油藏;精細注水;超濾膜

松滋油田復Ⅰ斷塊紅花套組油藏位于江陵凹陷區域性大斷層萬城斷層的上升盤,含油面積1.69Km2,地質儲量320.59×104t,標定采收率26.0%。其油藏類型獨特:為中深層、特低滲透、厚層砂巖底水油藏,從油藏儲層物性和流體性質看屬于常溫常壓系統下低密度低粘油藏。紅花套組儲層空間展布北厚南薄、西厚東薄,儲層厚度大,平均120m,縱向上整體較均質,但上部物性相對較差,平面上中東部儲層物性最好,西部、北部儲層物性相對較差,儲層內部泥質夾層發育,夾層較薄,一般0.2-0.8m,平面上不連續,縱向上分布不穩定,主要呈環帶狀分布在含油構造的東北冀。

復Ⅰ斷塊紅花套組油藏自2008年投入開發,采用一套開發層系,表現出表現出自然遞減大、含水上升快等問題,本文從隔夾層作用、水驅影響因素、合理的生產壓差等最因素的研究入手,通過對松滋油田復Ⅰ斷塊紅花套組油藏內在規律的深入認識,探索特低滲透油藏高效開發模式。

1.松滋油田復Ⅰ斷塊紅花套組油藏注水

松滋油田復Ⅰ斷塊紅花套組油藏開發表現出自然遞減大,含水上升快,分析認為主要問題有以下三點:①是平面上儲量控制狀況合理。但動態資料表明夾層具有封堵作用,導致夾層發育區縱向上儲量控制程度不夠。②是由于油井避水高度大,且物性較差,導致底水能量未充分利用,而由于物性差,注水水源不足,不能建立有效趨替,由于注入水和底水都未建立有效驅替,導致紅花套地層能量下降幅度大,能量下降是自然遞減大的主要影響因素。

2、開發調整研究

紅花套油藏類型特殊,針對其自然遞減大,穩產形勢嚴峻的問題。我們首先加強了地質研究,根據地質研究的結果綜合調整,最終達到控自然遞減的目的。

2.1 細分小層提高儲量控制程度

紅花套初期設計為一套層系開發,由于隔夾層的發育以及物性較差,導致儲量縱向控制程度低,且由于動態監測資料反應夾層對油水縱向運動具明顯的封隔作用。因此我們想通過隔夾層細分小層,提高紅花套儲量控制程度。

2.1.1夾層識別與分布研究

低滲透厚層底水油藏儲層中隔夾層既影響流體的垂向滲流,也影響水平滲流,并制約油田開發的注采層位和射孔層段。通過取心井建立隔夾層測井識別標準,對單井隔夾層進行系統識別,并做多井對比,從而得出隔夾層空間分布特征。

SH8-X18井取心證實有5層明顯的泥巖夾層,厚度0.2~0.8m,其孔隙度、滲透率與油層有明顯差異,還存在物性夾層(如圖2-1-1)。

夾層測井曲線識別:

本次研究中主要是應用巖心、錄井、測井資料來識別夾層,并以測井資料為主。通過對本區取心井巖心觀察和巖屑錄井描述表明,該區發育泥巖夾層和物性夾層兩種,兩種夾層具有不同的測井響應特征。

泥巖夾層:厚度一般大于0.5m,自然伽瑪≥65API,密度大于2.5g/cm3,聲波時差較上下地層明顯變小,典型值≤210μs/m,電阻率值明顯高于圍巖,微電阻率出現高尖峰(如圖2-1-3)。測井識別泥巖夾層厚度≥0.2m。

物性夾層:厚度一般小于0.5m,40API≤自然伽瑪<65API,密度大于2.4g/cm3,聲波時差較上下地層明顯變小,典型值≤220μs/m,電阻率值較圍巖略高,微電阻率低幅或高尖峰。

2.1.2精細小層對比

結合錄井、測井以及巖心分析,制定了紅花套組油藏細分層原則:

①、隔夾層發育區域高部位,選定大斜度井、水平井的導眼井(SH8-X18導和SK8-17導)為標準井;

②、單層厚度大于10m(考慮單小層挖潛的水平井鉆遇率和經濟動用厚度);

③、目前已投產大斜度井、水平井射開層位原則上單獨劃分為一個小層。

根據細分層標準,開展了全區小層精細對比。建立對比剖面骨架網,在全區開展地層對比。在隔夾層發育區域盡量依據隔夾層進行細分。隔夾層不發育區域,通過與東部井對比,硬性劈分厚層砂巖。最終將紅花套組分為3個層,并編制每個層的含油面積圖和夾層分布圖。夾層分布圖如圖2-1-4至2-1-5所示。

在完成了井區小層分層之后,對全區的井進行了歸位,通過以上工作就明確了各小層的潛力區。在潛力區提出了鉆新井和補孔措施,例如SH8-P25井,平面上距離SK8-17井僅60m,縱向上相距7.2m。在SK8-17井累積采油32257t的情況下,SH8-P25井投產后,氣大、井涌,日產油17t,截止目前累產2.2216萬噸,鄰井生產動態無變化,證實隔夾層具有良好的封堵作用,目前日產油量仍然穩定在15t水平,含水為16.6%。

第二種措施是老井補孔,例如SH8-X18井,補孔層與原生產層間隔層僅0.6m,補孔后油量上升,含水下降幅度大,通過上面兩類措施可以看出細分層有效可行。

2.2 ?改善水驅開發效果

2.2.1 ?降低避水高度利用底水能量

首先從物模實驗中,我們可以看到由于隔夾層的存在,可以大大減緩含水上升的速度,如圖2-2-1所示。

紅花套底水體積為11.4倍,具有一定的底水能量,由于物性較差且避水高度較大,導致底水作用有限,改善水驅首先要利用好這部分能量。首先我們通過生產實際觀測到,對特低滲透底水油藏,其含水上升規律表現的中高滲底水油藏明顯不同,預防底水突破不是其主要面臨的問題。通過數值模擬研究當儲層厚度大于40m之后,避水高度對動態影響較小,避射厚度穩定在20m左右。如圖2-2-2所示。在避水高度大的東南部鉆新井SH9-P15,投產后不含水,驗證避水高度大,物性差,底水無法上托補充地層能量,受泥漿污染初期日產油8噸,未獲預期產能。

2.2.2 ?加強人工注水研究

首先結合井區內單井油井測壓資料、單井沉沒度、產量遞減規律,將全區分為三類,其中Ⅰ類為能量充足區、Ⅱ類為能量不足區,Ⅲ類為能量嚴重不足區,其中Ⅰ類區立足天然能量開發,Ⅱ、Ⅲ加強人工注水。

1.無水井對應的能量不足區

無水井對應的能量不足區,以井網完善為主,調整工作量:轉注1口,通過調整注采對應率從65.8%上升到68%;待轉注井1口,通過注采調整,形成了邊部注水+點狀注水相結合的注采井網。轉注后,縱向和平面井網完善程度提高。

2.有水井對應的能量不足區

通過數值模擬解剖,找出4個在注井組注水見效差的主要原因,通過數值模擬解剖,得出結論,影響注水不見效主要有兩個方面的的原因:一是欠注;二是底部注水不能形成有效驅替。

針對這兩個原因,主要做了以下調整:

①將底部上托改為層段對應注水

首先根據前面地質認識,將紅花套一套厚層細分為三個小層,后經過數值模擬與生產實際的結合來看,底部上托注水效率低,難以形成有效驅替,因此我們將底部上托的注水方式改為層段對應注水。

②計算了單井的合理注采比

由于紅花套的井大部分為邊部注水,注入外外溢外溢量較大,且由于井網不規則,每個井組都有其特殊性,針對這一情況,我們對每個井組進行了模擬,計算了合理的注采比。

③引進超濾膜注水工藝,改善水質

根據合理的注采比的計算,得出紅花套合理的日注水平為140方,而紅花套的日產水僅70方左右,因此,需要引入補充水源。

針對紅花套為特低滲油藏,其儲層易受外來固體顆粒堵塞和外來液傷害的特點,首先開展了水型配伍性實驗。實驗結果顯示:紅花套組采出污水配伍性最好,其次是長江水或自來水。其它水源配伍性差,如圖2-2-3所示。在補充水源確定的情況下,結合區塊物性資料,提出了紅花套分質分壓注水系統改造流程,東部物性較好區域采用紅花套采出污水,在同興站集中處理;西南部物性較差區域采用自來水為主,中渠河水作為補充,實現分質分壓注水。

在解決水源的問題之后,針對紅花套為特低滲油藏,孔吼半徑小,易堵塞,特引進超濾膜過濾裝置,過濾后水質從A3級別上升到A1級別,滿足特低滲油藏注水需求。

3、調整效果

通過利用天然能量與加強人工注水相結合,紅花套開發趨勢逐漸向好,儲量控制程度從72.5%提高到80.4%,水驅控制程度從45%提高到70%,含水上升率從4.5%下降到2.5%,自然遞減維持連續4年維持在10%以下,含水穩定,從含水與采出程度關系曲線看開發趨勢向好。

4、結論與認識

1、雖然紅花套夾層分布不穩定,但仍可將一套層系細分為三套,通過細分提高儲量的控制程度。

2、對于特低滲透油藏,避水高度并不是越高越好,其避水高度穩定在20米左右,降低避水高度能合理的利用底水能量。

3、超濾膜注水工藝能顯著的提升特低滲油藏水驅效果,可為該類油藏的開發提供借鑒方法。

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作者簡介:

祁久紅(1985-),女,工程師,碩士生,從事油氣田勘探開發方面的研究工作。

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