超前注水小单元注水井整体压裂改造工艺技术研究与应用模板.doc
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1、资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。超前注水小单元注水井整体压裂改造工艺技术研究与应用( 王峰 张晓光 张应安 丛立春 陈喜田 ) 吉林油田分公司采油工艺研究院摘 要 自 以来吉林油田对难采储量动用采取超前注水、 小单元整体压裂开发方式, 在开发的各环节中, 实施注水井储层压裂改造是保证注水井发挥地下井网作用的充要条件, 注水井整体压裂技术是实现难采储量超前注水区块既能有效驱替, 又不至使油井过早水淹的关键技术。本文从吉林油田难采储量小断块复杂岩性储层的储层及压裂难点的共性出发, 提出了超前注水小单元注水井整体压裂技术做法; 并针对新119及乾118、 乾21-11三
2、个超前注水区块注水井单元井网内储层特点, 将整体压裂研究目标置于每一注采单元内, 采取以实现人工裂缝方位与井排方向相匹配, 裂缝长度与井距相匹配, 水力裂缝导流能力与地层系数相匹配的注水井整体压裂改造思路。先后在新119及乾118、 乾21-11区块注水井创造性的应用了预前置液处理技术、 振动压裂技术、 降排量与沉降剂控高技术及投暂堵剂细分层压裂技术, 取得了较相邻难采区块初产增加三倍, 稳产增加二倍的效果。最大限度的调整储层在平面及纵向注采关系, 提高了单元注水井的波及效率, 改进低渗油层渗流条件, 有效弥补低渗油层能量补充能力差的问题, 为吉林油区低渗透难采储量有效动用提供了技术支持, 为
3、注水井整体压裂改造开辟了方向。主题词 砂体 井网 能量补充 早期注水 振动压裂 暂堵剂在未来的相当时间内, 吉林油田所面临的开发对象是近3亿难采储量, 多数油藏及储层的特点是复杂断块岩性油藏, 储层埋深( 中深2397m) 、 孔隙度低( 10.2-12%) 、 渗透率差( 0.02-2.48*10-3m2) 、 压力系数低( 0.7-0.9) 、 模量高、 天然裂缝发育、 横向连通性差、 最小主应力分布复杂,是典型的复杂岩性砂岩油藏。 以来大情字井、 乾北及红岗北油田新探明控制储量的大部分储层声波时差( 206-215um2/s) 、 孔隙度(6-8%)、 渗透率(0.01-1*10-3um
4、2)、 厚度(3m的薄层和互层) 储层岩性物性特征已降至该区常规储层标准的下限, 储层不能提供天然的边底水能量, 开发过程中表现出的突出特征是初产低( 平均日产油3吨水平) , 递减快( 六个月平均日产下降为1吨水平) 稳产难度大。为了能够经济有效动用该类储层, 采取了超前注水、 小单元整体压裂开发途径, 并针对开发的各环节中, 注水井压裂改造重要性, 重点攻关复杂断块注采单元中注水井整体压裂改造技术。经过对新119及乾118、 乾21-11三个超前注水区块注采单元井网内以注水井为中心的注水井整体压裂改造技术的研究, 不但完善、 开拓了设计思路, 而且在新119及乾118、 乾21-11区块注
5、水井创造性的应用了预前置液处理技术、 振动压裂技术、 降排量与沉降剂控高技术及投暂堵剂细分层压裂技术, 使对应油井产能取得了较相邻难采区块初产增加三倍, 稳产增加二倍的效果。最大限度的调整储层在平面及纵向注采关系, 提高了单元注水井的波及效率, 改进低渗油层渗流条件, 有效弥补低渗油层能量补充能力差的问题, 为吉林油区低渗透难采储量有效动用提供了技术支持, 为注水井整体压裂改造开辟了方向。一、 超前注水小单元注水井整体压裂技术做法超前注水是针对低渗透、 特低渗透油层具有启动压力梯度及油层具有弹塑性形变等特点, 根据非达西流提出的改进这类储层开发效果的一项技术, 由于超前注水建立有效的压力驱替系
6、统、 地层压力下降造成的渗透率伤害、 油相相对渗透率及油层闭合压力与同步注水不同, 相应的注水井压裂技术做法也不同。1、 小单元注水井整体压裂设计思路在低渗透复杂断块油藏中进行压裂, 不能照搬整装的大油田的压裂经验, 如整装低渗透油田中采用的整体压裂、 开发压裂及经常应用的大型水力压裂技术就不适用于复杂断块油田。在整装油田的某口井上所获取的各种资料往往具有一定程度上的代表性, 在压裂设计时能够借鉴和参考; 而在复杂断块的油田上因为地质条件的复杂性, 每口井都有各自的特殊性, 压裂设计的思路、 原则等都要比整装油田要考虑的多。在复杂断块油田中, 由于小层的纵向非均质性, 有时与某口油井对应的注水
7、井可能注不进水或者压裂目的层的对应注水层不吸水或吸水很少, 这时注水井设计就不能为注采井网所束缚, 因此采取了以注水井为中心的小单元注水井整体压裂设计思路, 即在对构造及储层的充分认识基础上, 按地下储层特点划分小单元, 以注水井为核心, 以实现人工裂缝方位与井排方向相匹配, 裂缝长度与井距相匹配, 水力裂缝导流能力与地层系数相匹配的压裂设计思路, 并将复杂断块的特殊性有机的溶于设计思路中, 对单元内储层对应关系好的注水层, 严格按照地面井网限制压裂方案, 追求缝长与井距的匹配, 而对单元内储层对应关系差的注水层, 则将设计缝长放大, 以扩大注入水波及面积, 尽可能多地驱替油水井之间的弹性储量
8、。注水井整体压裂思路框图: 充分发挥井网的整体优势, 实现注采平衡, 保持压后长期高产稳产。将区块划分若干个地下注采单元井网与砂体油水井二条线开展压裂油层特殊性压裂配套工艺技术单元与裂缝砂体, 渗透性,平面连通,纵向差别,井差别, 水井裂缝主导地位! 制约压力传递障碍平面及纵向有效动用? 2、 注水井整体压裂设计的原则主要基于复杂断块油田不同水井的自身特点而采取灵活侧重的原则。如有的水井要突出强调高导流短缝的重要性; 有的水井则侧重强调缝长的重要性, 对导流能力不做过高的要求( 注水难, 渗透率又偏低者) ; 有的水井既要强调缝长的重要性, 又强调导流能力的重要性( 注水压力高, 储层物性较好
9、者) ; 有的井排量要适当高些( 厚度相对较大, 距上下高含水层较远或隔层的遮挡性能较好者; 有的井排量又要适当低些( 距上下高含水层相对较近或由应力剖面计算判断缝高更易于向下延伸者, 是为了减少支撑剂的无效支撑和减少缝口处导流能力的损失。注水井整体压裂设计流程图: 配套压裂技术构造沉积微向特征横向特征应力特征结合井网优化Lf、 F CD代表断块hk滤失特征裂缝形态特征实现设计规模难点普遍规律性研究阶段特殊规律性研究阶段3、 注水井整体压裂数值模拟及裂缝模拟综合应用由于复杂断块油田沉积特征、 幅度及规模不同, 采用的注采井网也不同( 井距、 排距) ; 同时由于岩性对裂缝方位控制的不确定性,
10、因此将其有效的放入油藏模型中难度较大, 采取小单元划分( 以一个井组为单元, 然后划出水井的单井控制面积, 并以裂缝的方位为X向网格坐标方向, 把油水井同时放入包含油井泄油面积在内的短形计算单元内( 如确认某对应水井注不上水, 可让其注入量为零) , 而非泄油区域则经过将其渗透率设为零的办法使其对生产无贡献。以求基本符合油藏的实际状况, 进而拟合出相对定量意义上的注水井压裂规模。根据拟定的设计原则每口水井都有设计多种压裂方案, 然后对每种方案进行裂缝模拟, 模拟出相应的缝长和导流能力后, 按可能的裂缝方位, 按”等效导流能力”的方法将上述裂缝放进油藏模型中, 计算一定时间内的产量动态及面积波及
11、系数, 以此作为选择方案的依据。4、 注水井实现整体压裂配套技术41振动压裂改造此观点基于单元井网注水井井排方位、 水力裂缝方位及天然裂缝方位对水驱作用的影响, 水力裂缝方向为最有利的注入水驱替方向, 这一点无论对整装低渗油田的整体压裂还是小断块油藏的小单元整体压裂都重要, 因此十分强调井网与水力裂缝方位的匹配, 但针对低渗透复杂断块油藏如能充分利用天然裂缝的特点, 在有效利用水井沿水力裂缝方向的驱替效果的同时, 又能挖潜背离水力裂缝方向的天然裂缝的作用, 对提高超前注水的整体压裂水驱效果大有益处。潜在的天然裂缝在就地应力作用下处于闭合状态, 一旦受到外界压力的作用, 潜在裂缝会不同程度地张开
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