秦慧玲
摘要:近些年來(lái),在開(kāi)采油資源時(shí),小斷塊邊底水油田逐漸受到了重視。由于小斷塊邊底水油藏具有復(fù)雜的構(gòu)造、規(guī)模小、含油帶比較狹窄,有很多的隔夾層,具有很好的儲(chǔ)層物性和充足的天然能量,如果運(yùn)用傳統(tǒng)的井網(wǎng)控制、逐層上返的方式或者方法,那么在小斷塊邊底水油田的開(kāi)采后期會(huì)出現(xiàn)油井含水量增長(zhǎng)的較快、產(chǎn)油量迅速遞減的現(xiàn)狀或者問(wèn)題,影響小斷塊邊底水油藏的開(kāi)采。基于此,本文對(duì)中孔中滲小斷塊油藏開(kāi)發(fā)進(jìn)行研究,以供參考。
關(guān)鍵詞:中孔中滲;小斷塊油藏;開(kāi)發(fā)部署設(shè)計(jì)
引言
相對(duì)于整裝油藏,斷塊油藏一般含油面積小,形狀不規(guī)則,導(dǎo)致其注采結(jié)構(gòu)不合理,儲(chǔ)量動(dòng)用程度易受限而形成死油區(qū),還會(huì)出現(xiàn)地層能量下降、邊底水突進(jìn)等問(wèn)題。目前,國(guó)內(nèi)外學(xué)者為了定量描述井網(wǎng)密度對(duì)采收率的影響,對(duì)油藏井網(wǎng)密度與采收率的關(guān)系。
1 油藏簡(jiǎn)況
試驗(yàn)區(qū)塊構(gòu)造受斷裂控制整體形成次一級(jí)斜坡帶,被多條北西向正斷層切割形成多個(gè)復(fù)雜斷塊,整體構(gòu)造形態(tài)為北高南低單斜,由深至淺具有一定繼承性。物源主要來(lái)自西北方向,沉積類(lèi)型為辮狀河三角洲前緣沉積,沉積相可細(xì)分為辮狀河三角洲前緣水下分流河道、辮狀河三角洲前緣水下分流河道間、辮狀河三角洲前緣席狀砂3個(gè)微相,各微相帶特征有所不同。辮狀河三角洲前緣水下分流河道呈北西向展布。儲(chǔ)層巖性主要為細(xì)砂巖、砂礫巖為主,巖石成分和結(jié)構(gòu)成熟度低,礦物成份主要為長(zhǎng)石、石英,其次為巖屑,巖性主要為長(zhǎng)石砂巖、巖屑質(zhì)長(zhǎng)石砂巖及少量的巖屑砂巖。填隙物以雜基為主。顆粒分選中等,磨圓為次圓-次棱。顆粒間點(diǎn)-線接觸為主,孔隙-接觸式膠結(jié)。儲(chǔ)集空間以原生粒間孔為主,其次粒間溶孔、粒內(nèi)溶孔和微孔隙。根據(jù)巖心物性分析資料統(tǒng)計(jì),孔隙度主要分布在20%~25%之間,有效儲(chǔ)層平均孔隙度22%,滲透率主要分布在50mD-500mD,有效儲(chǔ)層平均滲透率為230mD,為中孔中滲儲(chǔ)層。油層分布主要受巖性構(gòu)造雙重影響,高部位受砂體分布控制,低部位受油水界面控制,油藏類(lèi)型為層狀邊水油藏。屬正常溫度壓力系統(tǒng),原油性質(zhì)為稀油。
2 開(kāi)發(fā)部署設(shè)計(jì)
2.1 油井開(kāi)發(fā)位置的變換和調(diào)整
油井開(kāi)發(fā)位置是否科學(xué)、有效和合理,直接影響到油藏的開(kāi)采效率和質(zhì)量。通過(guò)對(duì)臨界產(chǎn)量的水錐模型進(jìn)行研究,能夠了解到如果地層具有充足的能量,那么油井的避水厚度越厚,那么臨界產(chǎn)量就會(huì)越高,油藏的開(kāi)采效果也會(huì)越好,也就是說(shuō),油井要離邊底水越遠(yuǎn)越好,這樣能夠控制小斷塊邊底水油藏的井間地帶和構(gòu)造的高點(diǎn)。因此,油井開(kāi)發(fā)的位置必須要選擇好、調(diào)整好,才能夠推動(dòng)小斷塊油藏得到更好的開(kāi)發(fā)。
2.2注水開(kāi)發(fā)技術(shù)的使用
由于油田經(jīng)過(guò)開(kāi)采后,會(huì)導(dǎo)致油井自身能量的枯竭。所以,需要通過(guò)注水手段來(lái)保證油層的活動(dòng)。注水技術(shù)的使用會(huì)使石油的開(kāi)采變得具有可持續(xù)性。雖然注水開(kāi)發(fā)可使油田恢復(fù)一定的產(chǎn)量,但是在注水時(shí),對(duì)水資源的浪費(fèi)及時(shí)間的消耗都極大的浪費(fèi)了資源。因此,施工隊(duì)需調(diào)整注水開(kāi)發(fā)的技術(shù),從而更有效率的開(kāi)采油田。因?yàn)橛蛯臃植疾痪蜁?huì)導(dǎo)致水流速度不盡相同。在該情況下,應(yīng)注意水流速度的控制,一旦控制不利,將會(huì)極大影響油田的開(kāi)采效果。控制流速有許多方法。一方面,可直接控制流速的時(shí)間,以便于水流的均勻分布;另一方面,可將水注入速度最快的井口里,由于摩擦力的增加,可延長(zhǎng)流水的時(shí)間。通過(guò)注水技術(shù)的使用,可提升油田開(kāi)采效率,還能避免水資源的浪費(fèi),減少環(huán)境污染,實(shí)現(xiàn)生態(tài)平衡。
2.3改進(jìn)測(cè)試工藝技術(shù)
在開(kāi)展油藏注水開(kāi)發(fā)的階段中,測(cè)試是一項(xiàng)主要的環(huán)節(jié),通過(guò)測(cè)試工作能夠有效地掌握各個(gè)地層中的注水效果以及實(shí)際吸水狀況。現(xiàn)階段,已經(jīng)研制出智能化測(cè)試系統(tǒng),這個(gè)系統(tǒng)是由兩部分組成,一部分是地面注水系統(tǒng),主要起到采集數(shù)據(jù)和分析數(shù)據(jù)的作用;另一部分是井下測(cè)試系統(tǒng),構(gòu)成井下測(cè)試系統(tǒng)的部分主要有控制、動(dòng)力、傳感以及通信等部分,其運(yùn)行的主要?jiǎng)恿κ切铍姵亍㈦娎|、井下兩種控制系統(tǒng)進(jìn)行有效連接,能夠更順利進(jìn)行井下測(cè)量工作,另外還能夠?qū)聹y(cè)量工作全過(guò)程進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。在應(yīng)用智能注水井時(shí),相關(guān)工作人員應(yīng)該對(duì)原有設(shè)備進(jìn)行相應(yīng)的改造,其一絞車(chē)改進(jìn),但并不是將原來(lái)所有的設(shè)備、工藝進(jìn)行改造。一般來(lái)說(shuō),主要是在其中增加電纜輸送這部分的結(jié)構(gòu),這樣可以促使設(shè)備具備控制、調(diào)節(jié)兩項(xiàng)功能。除以上之外,還應(yīng)該保證在測(cè)試過(guò)程中,不能對(duì)絞車(chē)運(yùn)行造成影響,智能化測(cè)試系統(tǒng)主要是利用電纜來(lái)進(jìn)行信號(hào)傳輸,其強(qiáng)度與鋼絲兩者之間存在一定差異,同時(shí)電纜直徑相對(duì)來(lái)說(shuō)比較大,因此不需要對(duì)滑輪槽進(jìn)行處理。
2.4井距的合理確定
井距也是影響小斷塊油藏開(kāi)發(fā)的重要因素。加強(qiáng)對(duì)井距的合理確定和控制,將邊水底水油藏能量高、產(chǎn)能高的優(yōu)勢(shì)發(fā)揮出來(lái),提高油藏的采收率。但是在小斷塊油藏開(kāi)采過(guò)程總,不可避免的會(huì)形成水錐,水錐的半徑影響油藏的開(kāi)采成果和開(kāi)采效率,也是井距合理確定的重要依據(jù)。由于油井經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的生產(chǎn),會(huì)逐漸形成一個(gè)較高水洗程度的錐體在生產(chǎn)層段的周邊,越大的原油粘度就會(huì)產(chǎn)生越小的水錐半徑。與此同時(shí),當(dāng)含水率一定,那么水錐體積大小會(huì)將井網(wǎng)控制油藏的程度直接的展示出來(lái),因而在確定井距時(shí),要在水錐錐體的地面半徑和頂部半徑之間取一個(gè)較為合適的值,并結(jié)合錐體頂部半徑、油藏?cái)鄬訕?gòu)造高部位置、低部位置和井間距來(lái)合理調(diào)整井距,使得井距能夠時(shí)刻保持在最佳的位置,為小斷塊邊底水油藏的更好開(kāi)發(fā)奠定基礎(chǔ)。
3 結(jié)束語(yǔ)
綜上所述,在開(kāi)發(fā)小斷塊油藏時(shí),為了能夠?qū)崿F(xiàn)該油藏開(kāi)采水平的更好提高,大大地提升油藏的開(kāi)采效率,對(duì)各種因素進(jìn)行有效的分析,不斷制定有效的小斷塊水油藏的開(kāi)發(fā)實(shí)踐方式和策略,使得小斷塊油藏資源得到更好、更快的開(kāi)發(fā),推動(dòng)小斷塊邊底水油藏開(kāi)采效率、開(kāi)采量的大大的提升,為國(guó)家以及社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供強(qiáng)有力的能源基礎(chǔ)。
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