喇嘛甸油田二类B油层聚合物驱改善开发效果对策.pdf
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1、收稿日期:2 0 2 2-1 1-1 3作者简介:崔长玉(1 9 7 2-),男,黑龙江省哈尔滨人,工程师,西南石油大学油藏工程专业(1 9 9 7年毕业),从事聚合物驱油及矿产试验技术研究工作。喇嘛甸油田二类B油层聚合物驱改善开发效果对策崔长玉,高 坤(大庆油田有限责任公司 勘探开发研究院,黑龙江 大庆 1 6 3 7 1 2)摘要:喇嘛甸油田二类B油层平面上相带变化复杂,砂体规模差异大,油层厚度发育不均,聚合物驱过程中开发效果差异较大;通过研究二类B油层聚合物驱过程中存在的主要问题,明确了影响聚合物驱开发效果的主控因素,并有针对性的实施精细综合调整措施,有效改善了聚合物驱开发效果。关键词:
2、喇嘛甸;二类B油层;聚合物驱;开发效果中图分类号:T E 3 5 7.4 6+1 文献标识码:A 文章编号:1 0 0 6-7 9 8 1(2 0 2 3)0 8-0 1 2 2-0 31 引言大庆油田聚合物驱开发对象由二类A油层转向二类B油层,储层发育变差、剩余油更趋分散,如何发展和完善二类B油层聚驱提效技术,适应二类B油层聚驱开发需求,面临新的挑战;而喇嘛甸油田二类B油层聚驱工业化推广后,出现了聚驱效果差异大问题,聚合物驱试验区提高采收率可以达到1 4.8个百分点,而后续投注聚的3个区块见效缓慢,含水降幅小,通过对典型工业化推广区块进行解剖,通过对比分析地质因素、层系井网部署以及后期的综合
3、调整,落实了影响聚合物驱开发效果的主控因素,有针对性实施调整后,有效改善了区块开发效果。2 影响喇嘛甸油田二类B油层聚合物驱主控因素2.1 喇嘛甸二类B储层砂体连续性差、注采井连通率低、见效差区块聚驱控制程度低喇嘛甸油田二类A油层以高弯曲分流河道砂体发育为主,砂体连片性好;二类B油层发育低弯曲分流河道砂体和坨状内前缘砂,河间砂连续性差;二类B油层河道砂体钻遇率2 9.7%,较二类A油层低3 5.2个百分点,表外和尖灭钻遇率4 3.1%,较二类A油层高2 8.6个百分点。2.2 二类B油层聚驱注采能力低二类B油层聚合物驱比视吸水指数0.3 8 m3/dmMP a,较二类A油层低2 5%3 0%;
4、二类B油层聚合物驱产液指数初期5.2 t/dMP a,较二类A油层低5 5%,聚合物驱中后期产液指数3.2t/dMP a,较二类A油层低4 5%。2.3 聚合物驱注入压力低、压力升幅小,导致聚合物驱注入剖面调整不均衡聚合物驱注入压力高低、压力升幅大小与差油层动用有较大的相关性,通过逐井、逐层分析,注入压力低、压力升幅小井组剖面动用不均衡,发育差油层动用较差。统计剖面动用好井组,平均压力升幅3.3 MP a,注入压力达到1 1.7 MP a,井组吸液厚度比例8 5.9%;统计剖面动用差井组,平均压力升幅2.1 MP a,注入压力达到1 0.9 MP a,井组吸液厚度比例7 3.0%;统计结果表明
5、,注入压力升幅高、注入压力大井组剖面动用好,与注入压力升幅低、注入压力小井组对比,吸液厚度比例高1 2.9个百分点。表1 剖面改善好与改善差井区注入状况对比表井组类别有效(m)注入压力(MP a)压力升幅(MP a)吸液厚度比例(%)剖面动用好1 0.01 1.73.38 5.9剖面动用差1 0.31 0.92.17 3.03 喇嘛甸油田二类B油层聚合物驱开发调整对策研究3.1 合理注采井距和层系组合是实现注入参数动态合理匹配的基础喇嘛甸油田二类B油层聚合物驱3个见效差区块 注 采 井 距1 5 0 m,平 均 聚 驱 控 制 程 度 只 有6 8.3%,聚 合 物 驱 注 采 井 的 压 力
6、 梯 度 水 平 只 有0.1 1 MP a/m;而二类B油层聚合物驱试验区块注采井距1 0 6 m,聚合物驱控制程度可达到8 3.8%,聚合221 内蒙古石油化工2 0 2 3年第8期 物驱注采井的压力梯度水平达到了0.1 4 MP a/m,聚合物驱采收率提高值达到了1 4.8个百分点。因此,通过缩小井距,可有效提高聚合物驱控制程度,提高聚合物驱注采井的压力梯度水平,进而可有效改善聚合物驱开发效果。图1 不同类型油层聚驱控制程度 通过分析聚合物驱二类A油层和二类B油层层系组合差异性,二类A油层聚合物驱层系组合是砂岩组为单元进行组合,二类B油层主要是两个不同油层组进行组合,两个不同的油层组组合
7、后,物性差异较大,其中二类A油层渗透率级差只有1.7倍,而二类B油层渗透率级差达到了3.1倍;二类B油层P I I组和G I组组合在一起后,不同油层的C T扫描、铸体实验和压汞实验分析表明,P I I组和G I组的孔隙半径和吼道半径差异性比较明显,孔隙结构差异大,其中渗透率较低的高I组油层注入参数与油层 匹 配 程 度 低,油 层 的 吸 液 厚 度 比 例 只 有6 2.3%,较渗透率较高的P I I组油层低1 8.3个百分点。因此,合理优化层系组合方式是保障聚合物驱各油层得到均衡动用的前提,因此,层系组合应尽可能保证层段内油层孔隙结构特征相近。表2 不同方法检测的孔隙半径和孔吼半径对比表检
8、测方法孔隙半径(m)吼道半径(m)P I I组G I组P I I组G I组C T扫描5 8.45 8.1 4 7.15 6.7 1 3.01 6.69.71 4.8铸体实验5 9.41 3 4.4 3 7.68 7.7 1 2.91 8.58.51 0.8压汞实验4.18.00.66.3 63.2 建立了分类井组压力调整合理界限,指导注聚全过程注采压力调整室内实验表明,限制注入压力时机越早,高渗层采收率越高,低渗层采收率越低;限制注入压力时机越晚,高渗层采收率越低,低渗层采收率越高;当井组高渗层厚度比例大时,可适当提前限制压力时机,当低渗层厚度比例大时,可适当延后限制压力时机。通过统计二类B油
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