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    优化注水确保低渗油藏平稳生产

    2016-06-12 07:24 [石化论文]  来源于:互联网    作者:互联网
    导读:摘 要:本文针对牛74块储层物性差,吸水能力差等问题,应用三维地震技术落实区块局部连通关系,生产动态与静态数据结合识别高渗通道,在此基础上优化调整注水井,确保低渗油藏有效注水。通过该项研究应用,牛74块低渗油藏在无有效增产措施条件下,优化注水实
      摘 要:本文针对牛74块储层物性差,吸水能力差等问题,应用三维地震技术落实区块局部连通关系,生产动态与静态数据结合识别高渗通道,在此基础上优化调整注水井,确保低渗油藏有效注水。通过该项研究应用,牛74块低渗油藏在无有效增产措施条件下,优化注水实现阶段累增油1523.7t,保证了低渗油藏平稳生产。
      关键词:油藏工程 优化注水 三维地震 动静态结合 低渗油藏 
      一、油藏概况 
      牛74块位于辽宁省辽中县境内,构造上处于牛-青构造带的中部,含油面积2.98km2,石油地质储量491.25×104t,标定采收率为7.0%,可采储量34.4×104t。断块自下而上依次发育沙三、沙二、沙一、东营、馆陶五套层系,其中沙二段为该区主要目的层,含油井段为2950-3500m。储层岩性以细砂岩为主,矿物成分主要是长石、石英和岩屑,胶结物为泥质和碳酸盐,泥质含量为5.4%,碳酸盐含量为3.62%,泥质主要成份为粘土矿物,其中蒙脱石吸水膨胀,水敏程度为中-强水敏。沙二段储层物性较差,孔隙度平均值为11.41%;渗透率平均值5.66×10-3μm2。 
      二、开发中存在的主要问题 
      牛74块主要目的层沙二段储层物性较差,孔隙度最大14.8%,最小1.4%,平均11.41%;渗透率最大24.0×10-3μm2,最小0.9×10-3μm2,平均5.66×10-3μm2;储层泥质主要为粘土矿物,受此影响该块水敏程度为中-强水敏。该块为典型的低渗油藏[1],区块吸水压力高,8口正常注水井平均油压为24MPa,其中在20MPa以上的就有5口。受注水难影响,区块开发表现出一下两个主要问题: 
      1.局部区域注采井网和注采对应关系不完善 
      受储层发育及断层等因素影响,局部区域注采系统不完善,注采对应关系差。南部的牛74-12-14、牛74-12-18、牛74-10-14等3口注水井由于排液量少(平均单井排液821t,较其他3口水井平均少3241t)、断层遮挡等原因注不进,该区域部分油井处于有采无注或者单向受效状态,注采对应关系不完善。 
      2.储层非均质性严重,层间矛盾突出 
      该块储层非均质性严重,渗透率级差达到26.7,加之压裂产生的人工裂缝影响,使水井纵向上吸水不均,层间矛盾突出。统计该块吸水剖面和分层测试资料,相对吸水量大于50%的有16.0m/2层,占吸水层的15.9%,相对吸水量在20-50%的有57.6m/13层,占吸水层的57.1%,相对吸水量在10-20%的有2.5m/1层,占吸水层的2.5%,相对吸水量小于10%的有24.8m/9层,占吸水层的24.5%,不吸水层167.1m/50层,占注水厚度的55.8%。 
      三、主要做法 
      研究的总体思路:针对低渗油藏牛74块在开发中存在注水难的问题,通过三维地震技术落实局部构造,充分利用分析动静态资料识别高渗通道,从完善注采对应和改善层间矛盾的角度,精准优化注水。 
      1.完善注采井网,加强注采对应,牛74-11-17井组转注初现成效 
      针对牛74块南部区域注采井网不完善的状况,应用三维地震数据,绘制多条连井地震剖面,结合生产动态资料,进行井震校验落实区块局部构造,客观对区块井间连通关系进行再认识、再落实[2]。通过井震结合研究,落实南部区块牛74-11-17井与周围一线油井连通系数为62.3%,连通关系较好,同时邻近部分油井处于有采无注或者单向受效状态。2011年11月份对牛74-11-17实施转注,注水层位沙二段Ⅰ-Ⅴ砂岩组,对应一线油井4口,初期日增注水量80m3,目前日注水30m3,区块增加注水厚度36.5m/10层,水驱储量控制程度由68.3%上升至68.9%,新增水驱控制储量2.95×104t;转注后,该井组区域地层压力稳步上升,平均动液面由转注初期的2103m上升至目前的2022m,平均单井产液量由2.2m3上升至4.0m3,平均日增油0.7t,综合含水基本不变。2012年上半年该井组中牛74-12-16、牛74-11-15井相继注水见效,日产液由6.5m3上升至10.3m3,日产油由2.7t上升至4.9t。阶段累增注水2.132×104m3,累增油985.3t。 
      2.阻隔高渗通道,启动低渗方向,牛74-14-16井组实现多向注水见效 
      针对牛74块水井纵向吸水不均的问题,通过分析油井与注水井动态生产情况,与静态数据结合,识别注水井与油井间存在的高渗通道[3],并对其加以阻隔,以达到启动低渗方向,改善层间矛盾。分析中发现牛74-14-16注水井组中,油井牛74-14-18井2008年一直自喷,日产液12.0m3,日产油0.4t,液量明显高于其他油井(平均日产液4.1m3)。动静态数据结合,分析该井一直自喷的原因为:牛74-14-18井与注水井牛74-14-16井连通关系较好,连通系数高达67.3%,对应牛74-14-16连通的层位相对吸水量为66.1%,因此保持了牛74-14-18井充足的地层能量,故该井一直自喷。2012年1月对牛74-14-18井实施关井,阻隔该井与注水井连通较好的高渗通道,迫使注入水进入低渗方向。2013年初该井组日产液由牛74-14-18关井初期的13.6m3上升至21.0m3,日产油4.0t由上升至7.6t,动液面由由2289m上升至2143m。2013年上半年该井组牛74-12-16、牛74-13-15、牛74-15-15先后注水见效,阶段累增油538.4t。 
      2012年以来牛74块从完善注采对应和改善层间矛盾出发,在无有效增产措施条件下,通过优化注水井调整,阶段累增油1523.7t。 
      四、结论及建议 
      牛74块为低渗油藏,以优化注水为目标,通过三维地震落实局部构造和动静态结合识别高渗通道,从而以转注油井完善局部注采对应,以封堵高渗通道启动低渗方向改善层间矛盾;由此有效缓解了低渗油藏注水开发中存在的问题,见到了优化注水增油效果。 
      参考文献: 
      [1]何秋轩等.低渗透油藏注水开发的生产特点及影响因素[J].石油地质与采收率,2002,9(2):6-9. 
      [2]孔祥宇等.复杂断块老油田精细地层对比综合方法的提出与应用[J].岩性油气藏,2009,21(01):123.

    (编辑:东北亚)

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