低渗透砂岩油藏水驱规律及稳产对策研究_张换果.pdf
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1、低渗透砂岩油藏水驱规律及稳产对策研究张换果1,李岸涛1,李希元2,许川3,李元龙1(1.中国石油长庆油田分公司第六采油厂,陕西西安710000;2.页岩油开发分公司,甘肃庆阳745000;3.中国石油长庆油田分公司第八采油厂,陕西西安710000)摘要:以低渗透砂岩油藏为例,从油藏见水见效特征入手,开展水驱开发规律的影响因素研究,并以此为依据,借助油藏工程方法、矿场统计方法、数值模拟方法等手段开展合理开发技术政策研究,制定控水稳油对策,评价开发效果,从而探索该类油藏水驱开发规律及中长期稳产对策。结果表明:沉积韵律和河道发育特征、储层非均质性和物性、开发技术政策是影响低渗透砂岩油藏开发难度和开发
2、效果的决定性因素,在以上因素条件控制下,制定相适应的开发政策是控水稳油的重要保障。当采液强度或注水强度过大时,油藏含水率会快速上升或递减增大是该类油藏开发面临的最核心的矛盾;而在特定的沉积环境和储层特征基础上,合理的开发政策是油藏高效开发的重要手段。关键词:低渗透砂岩油藏;水驱规律;影响因素;稳产对策中图分类号:TE357.61文献标识码:A文章编号:1673-5285(2023)03-0081-05DOI:10.3969/j.issn.1673-5285.2023.03.016*收稿日期:202301-09作者简介:张换果(1984-),女,油田开发工程师,2008 年毕业于西安石油大学资源
3、勘查工程专业,现在长庆油田分公司第六采油厂从事油藏研究管理工作,邮箱:zhhg_。1基本概况H 区位于鄂尔多斯盆地伊陕斜坡中部偏西,区域构造格局表现为由东向西倾斜的平缓单斜,地层倾角在 0.5左右,平均坡降 68 m/km,在局部区域因差异压实作用形成小型鼻状构造,规模大小不一。A 和 B 储层沉积期处于辫状河三角洲平原-辫状河相带,发育了近北东向、近南西向带状展布的分流河道砂体,以水下分流河道为主。属于构造-岩性油藏,边底水发育,无统一油水界面,原始驱动类型为弹性弱水压驱动。低渗透油藏非均质性较强,渗透率级差大。岩心物性资料分析表明,A 和 B 储层平面上表现为明显的非均质性,单井平均渗透率
4、最大为 39010-3m2,最小为 110-3m2,渗透率级差高达 390 倍。垂向上非均质性较强,如 X1 井平均渗透率为 32.910-3m2,最大为 66210-3m2,最小为 510-3m2,渗透率级差高达132 倍。该区于 2009-2013 年采用 250 m、300 m 三角形井网形式建产开发,完钻油水井 535 口,实施同步注水和滞后注水政策,动用含油面积 33.0 km2,动用地质储量2 019104t。平均油层厚度 8.7 m,平均孔隙度 15.8%,平均渗透率 32.910-3m2,平均含油饱和度 50.2%,属于低渗透油藏。2水驱规律研究2.1见水见效特征A 和B 储层
5、物性好、水驱控制程度高,除去 66 口投产见水采油井外(油层高水饱),全区见效采油井 304口,见效率 94.7%,以A 类见效为主(占比 67.4%);17口未见效采油井主要位于砂体边部。采油井注水见效周期较短,其中 A 类和 B 类见效采油井优势见效周期为 26 个月,C 类见效采油井优势见效周期无明显规律。主要受注入水和地层水双重因素影响,251 口见水采油井(油层高水饱投产即见水 66 口),其中 164 口采油井主要见注入水,见水周期 52 个月,见水后含水率上升、含盐下降;87 口(投产即见水 66 口)采油井见石油化工应用PETROCHEMICAL INDUSTRY APPLIC
6、ATION第 42 卷第 3 期2023 年 3 月Vol.42 No.3Mar.2023见效类型井数/口见效比例/%见效周期/月见效前生产动态见效后生产动态日产液/m3日产油/t含水率/%动液面/m日产液/m3日产油/t含水率/%动液面/mA 类20567.45.26.474.2023.21 2118.865.9820.11 129B 类6019.75.66.043.4232.91 2687.593.8540.01 180C 类3912.811.96.303.1041.71 2256.761.6670.91 112合计/平均304/6.27/3.57/32.6/1 235/7.74/3.83
7、/43.7/1 140地层水,见水周期 25 个月,见水后含水率上升、动液面上升、含盐变化较小(表 1)。见地层水主要表现为底水锥进,油藏底水发育,受高采液强度影响,随着采出程度增加,底水锥进导致油井水淹。见注入水主要表现为多方向见水特征,示踪剂监测及动态验证表明,区块内存在多个见水方向,主要有 NE45、NE75、近东-西向、近南-北向,其中沿主砂体 NE45见水井最多;见水前平均累计产油 8 345 t,平均见水周期 52 个月。2.2水驱规律研究区块开发初期综合含水率较低(21.1%),无低含水率采油期;目前综合含水率为 71.0%,其中含水率在80.0%以上的采油井占比高达 73.7%
8、,且在区域内连片分布,已进入高含水率开发阶段。水驱前缘测试及流线模型显示,油藏整体水驱波及程度较高,平面水驱相对均匀,但井网内角井三角区水驱效果相对较差。开发初期注水井剖面吸水状况良好,水驱储量动用程度为 66.6%;随着开发时间延长,部分注水井吸水剖面出现尖峰状吸水、单层不吸水现象,水驱储量动用程度降低为 53.8%。通过分析 6 口取心井水驱油实验数据发现,A 和B 储层在微观上以活塞式驱油方式为主,平均驱油效率为 71.6%;非活塞式平均驱油效率为 63.6%。3水驱规律影响因素分析3.1沉积特征影响平面上水下分流河道较侧翼储层物性好、渗流能力强,注水见效快,但同时含水率上升也快;剖面上
9、受沉积韵律特征影响,正韵律下端较上端水驱状况好、上端采出程度较低,剩余油富集,相反反韵律水驱状况要好很多,复合韵律水驱规律较为复杂。X2 井位于水下分流河道中央,正韵律沉积,渗透率在(21103)10-3m2,吸水剖面呈正韵律形态,随着开发时间延长,剖面尖峰状吸水形态越来越明显,吸水厚度逐年下降,由 4.2 m 下降至 3.5 m,数值模拟显示下端水驱波及范围较上端远,剖面水驱问题逐渐加剧,导致井组内采油井含水率上升速度加快,相邻采油井X3 两年时间含水率由 40.1%上升至 92.4%,剩余油在侧向 X4X3 井间上端富集。3.2储层特征影响一方面受储层非均质性影响,注入水易沿高孔高渗层段单
10、向突进,低孔低渗层段相对比较难动用,剩余油呈薄互层状富集;另一方面储层物性好的区域,流体驱替较为均匀,而储层物性较差的区域,注水受效相对较慢。注水井 X5 纵向渗透率级差高达 352%,剖面指状吸水,注入水沿渗透率高渗层段驱替速度快,低渗层段驱替速度慢,呈互层式驱替;相邻采油井 X6 剩余油测试资料显示,垂向上剩余油自下而上为 8.0 m 中含油、3.3 m 低含油、2.4 m 中含油、2.3 m 低含油的薄互层式分布。3.3开发政策影响3.3.1注入参数H 区 A 和 B 储层是采用注水方式投入开发的,注入介质为单一水相。研究表明注水强度过大会导致注入水沿高孔高渗带水窜,对应采油井含水率快速
11、上升、过早水淹。由不同注水强度下累产油量变化率可以看出,当注水强度在 2.4 m3/(d m)时累产油量最高,当注水强度超过 2.4 m3/(d m)时累产油量反而下降。注水井 X7 投注初期单井注水量 35 m3/d,注水强度高达 4.7 m3/(d m)。相邻采油井 X8 在注水开发后含水率快速上升至 72.3%,含盐下降至 26 142 mg/L,动液面上升明显(由 1 531 m 上升至 1 352 m);通过控制注水强度效果不佳,目前含水率 97.8%,导致剩余油滞留动用难度加大,水驱效果差导致采出程度较低。3.3.2采液参数该区边底水发育,类油水接触井占比 36%,投产初期采液强度
12、过大(区块平均采液强度为 1.5 m3/(d m),导致采油井近井地带地层压力快速释放,含水率快速上升,底水锥进区域水驱效果变差,容易形成滞留型剩余油富集区域。由含水率上升幅度表 1见水见效统计明细表石油化工应用2023 年第 42 卷82与采液强度关系图可以看出,采液强度在 0.7 m3/(d m)以上采油井含水率上升幅度较大(图 1);由不同采液强度条件下开采 10 年预测剩余油分布显示:采液强度为 1.4 m3/(d m)时底水快速锥进,导致水锥半径小、井间储量动用程度低、剩余油饱和度高,而采液强度为 0.8 m3/(d m)时底水锥进速度相对较慢,水锥半径相对较宽、井间储量动用程度较高
13、、剩余油饱和度反而较低一些。图 1含水率上升幅度与采液强度关系图(类油水接触井)采油井 X9 投产初期产液量 12.3 m3/d,采液强度高达 3.6 m3/(d m),含水率快速上升至 65.9%,通过控制采液强度效果不佳,目前含水率 96.3%,含盐和动液面无明显变化,底水锥进导致剩余油滞留在水锥四周动用难度加大,采出程度较低。4控水稳油对策研究本次研究是从 H 区 A 和 B 储层开发实际出发,通过经验方法、矿场动态统计方案、油藏工程计算方法、数值模拟预测方法等多种方式相结合,分层分区域确定合理技术参数边界,优化开发政策,为长期高效开发提供技术支撑1-5。4.1合理开发政策4.1.1合理
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