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类型水驱油藏增产增效技术研究与应用课件.pptx

  • 上传人(卖家):晟晟文业
  • 文档编号:3706402
  • 上传时间:2022-10-06
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    油藏 增产 增效 技术研究 应用 课件
    资源描述:

    1、水驱油藏增产增效技术研究与应用u 油藏特点水驱稠油:低渗透:u散:平均油层跨度89.7m,最大射孔跨度121m;u薄;平均单层厚度2.1m;u砂:储层胶结疏松,易出砂。u深:油藏平均埋深3280m;u贫:储量丰度53.7104t/km2;u薄:单层厚度1.5m;u低:渗透率3.6mD。复杂断块:u碎:构造复杂,断层多,断块小,最小断块含油面积不足0.1km2u薄:小层厚度平均3.01米。水驱油藏概况大43块沙二顶面构造图owc:-1428mE2s412E2s411青东5块青东5-1-斜2青东5-1-斜16侧井油藏剖面图渤南北带沙四段砂砾岩体探明768.96万吨,控制1316万吨。工区内由于砂砾

    2、岩体埋藏深(3450-4200m)、跨度大(475-700m)、储层物性差、工艺改造难。义义282:控制面积:控制面积35.47Km2,储量,储量2706.56104t(义义109块块1010104t)义义104:探明面积:探明面积2.63Km2,储量,储量768.96104t义义282义义104义义107:控制面控制面积积3.4Km2,储量,储量306104t义义107埋藏“深”跨度“大”横纵向变化“快”无稳定“隔层”物性“差”压力系数“高”温度“高”34454200m 475700m不同微相杂乱沉积砂砾岩堆积、泥岩少=11.5%,K=0.21mD1.151.37144152渤南北带砂砾岩致

    3、密油藏特征(以义104块为例)存在问题分析(1)储层物性差,工艺改造难1.低渗透(2)注水压力高,能量保持难低渗单元压力保持水平低渗透地区注水压力高,注不进井数占比达50%,整体压力保持水平偏低。典型单元:大43沙四、义34、利93。水井总井/注不进井统计低渗单元平均注水压力存在问题分析1.低渗透(1)局部强水淹,扩大波及难卡封措施挖潜效果表明孤南131层间存在高耗水层带。孤南131、渤3断块油藏,经过近30年的开发,综合含水90.8%,局部出现注水优势通道,注水利用率低。单元地质储量(104t)油层厚度(m)采出程度(%)单井日液(t/d)含水(%)采液强度(t/dm)渤35867.030.

    4、430.091.44.3孤南13122512.031.817.789.71.5合计8111930.8%47.790.82.5渤3-孤南131生产状况统计表GN131-19过套管电阻率测井图(2016.10)S212特强水淹S213S221特强水淹弱水淹存在问题分析2.断块油藏高温、高压作用造成胶筒老化、管柱蠕动,导致封隔器有效期短。密封失效在井8个月(2)井深温度高,分注长寿难单元名称油层深度m地层温度分注井数口孤北213118120.34孤南15124071143孤南1225501144渤32350924孤南13133501227大43沙二24001059断块油藏油层深度与温度统计表存在问题

    5、分析2.断块油藏防砂井段层多、层薄平均单井射孔层数7.7层;平均单井射孔厚度16.2m。防砂井段跨度大平均射孔井段跨度89.7m;最大射孔跨度121m。层间非均质性较强层间级差一般2-3,最大10.8;层内级差一般1.4-3.3。斜度大,造斜点高平均最大井斜44.2o,最大65.6o;平均造斜点367.3m,最小造斜点55m。(1)层多跨度大,长效防砂难青东5防砂难点:化学防砂井有效期柱状图挂滤有效期柱状图排砂采油井有效期柱状图青东5区块油井新投防砂效果统计存在问题分析3.水驱稠油 针对不同类型油藏需求,我们通过攻关、创新、配套和优化,开展了系列技术的现场试验和应用,取得了较好的效果。技术研究

    6、应用u配套了高效压裂技术u试验了降压增注技术u探索了污泥调剖技术u优化了分层注水技术u实施了分层防砂技术高温高效压裂液体系深层高温,施工工艺“难”预处理地层保护技术泥质含量高,储层保护“难”变粒径、变密度加砂技术岩石塑性,提高裂缝导流能力“难”滤失大,加砂“难”复合降滤技术地层应力差值小,控缝高“难”综合控制缝高技术 针对砂砾岩体油藏工艺改造“难”和整体动用“难”的特点,我们与西南石油大学联合攻关配套了低伤害特大型压裂技术,并集成了非常规多级压裂技术。砂砾岩压裂理论研究技术砾石含量高,施工控制“难”地层厚度大,整体动用“难”连续油管分段压裂技术u1.深层砂砾岩体油藏特大型压裂技术(一)高效压裂

    7、技术渤南北带分段压裂实施情况和效果统计表渤南北带分段压裂实施情况和效果统计表序号井 号投产时间压裂段数加砂量m3混砂液量/m3单段加砂/m3单段压裂液m3平均砂比最高砂比压裂初期目前(2018.6.22)自喷期累油/t累油/t工作制度日液t/d日油t/d含水%工作制度日液t/d日油t/d含水%1义104-斜12 2011.853543107.570.8621.523%51%5mm*5.2MPa 53.740.225.144*6*0.94.54.17.711691137992义104-1HF2012.98617.3549077.2686.224%55%5mm*12.6MPa8752.239.94

    8、4*6*1.75.24.611.318356230443义109-斜42012.128483.8465760.5582.125%50%5mm*8.5MPa1165.495.344*6*0.64.62.545.589077144义104-2HF2013.76418.23907.169.7651.223%51%4mm*8.6MPa 46.131.930.644*6*1.56.15.410.71053613295平均:6.8468.34290.469.6635.324%52%75.732.447.75.84.129.3 10368.3 12669.8合计:合计:1873.31873.3 17161.

    9、617161.6278.2278.22541.02541.0302.8302.8 129.7129.7190.9190.923.123.116.316.30.30.3 41473.041473.050679.050679.0 连续油管分段压裂井4口,斜井和水平井各2口,斜井初期日油5.4-40.2吨/天,水平井初期日油31.9-52.2吨/天,自喷期累油4.15104吨,目前累油5.06104吨。应用情况:(一)高效压裂技术 针对常规压裂技术有效导流能力低、缝长和有效期短等问题,树立了将裂缝由“面”支撑变为“点”支撑的高导流通道压裂理念。高导流通道压裂与传统压裂对比示意图u2.高导流通道压裂技

    10、术 该技术在胜利油田累计应用102井次,平均压后产量提高20%-50%,部分区块提高了1-2倍,平均加砂强度降低20-40%。(一)高效压裂技术通道渗流适应性评价义34-13井目的层段高导流通道压裂适应指数以义34-13井为例,目的层段的适应性指数介于510-613之间,适应性好。(一)高效压裂技术Ratio值适应性350差350-500中等500好备注:Ratio=E/地质情况高导流通道压裂技术适应性标准表u2.高导流通道压裂技术 通道压裂的支撑裂缝属于不连续性支撑,在采取这一技术之前,需要根据储层的特点评价裂缝是否能够稳定支撑,即工艺适应性评价。适应性研究(明确“通道”可行)纤维浓度优化(

    11、保证“通道”稳定)脉冲泵注程序(确保“通道”实现)射孔优化设计(助力“通道”形成)u2.高导流通道压裂技术 为了取得较好的措施效果,在技术适应性研究的基础上,我们从射孔井段、泵注程序和纤维浓度等方面进行优化,以确保通道实现。(一)高效压裂技术典型井例下层:半缝长150m,排量4.0m3/min,加砂25m3上层:半缝长150m,排量4.5m3/min,加砂25m3义34-13井模拟压裂支撑剖面图(一)高效压裂技术分四段射孔:3363.3-3364.9m、3366.3-3370.3m、3394.6-3398.6m、3404.5-3406.5m;分两段压裂:3363.3-3370.3m、3394.

    12、6-3406.5m;施工排量:4.0-4.5m3/min;压裂液:低浓度瓜胶压裂液590m3;支撑剂:30/50目陶粒38m3;20/40目陶粒12m3;可溶纤维:0.4t。u2.高导流通道压裂技术施工情况支撑剂30/50目陶粒砂18.5m3砂比6.32-24.23%纤维187Kg破裂压力62MPa,最高压力69.7MPa停泵压力36MPa。(一)高效压裂技术支撑剂30/50目陶粒砂19.5m3支撑剂20/40目陶粒砂12m3砂比6.78-42.94%。纤维213Kg,破裂压力56MPa,最高压力57.90MPa停泵压力29MPa。下层:上层:第第1 1段段第第2 2段段第第1 1段段第第2

    13、2段段义34-13井压裂监测3D图义34-13井裂缝监测结果压裂段事件数量方位半缝长SRVSRF第1段146个70.2145m1.92万m1.36万m第2段129个74.3136m2.36万m1.21万m 2018年6月15日,义34-13井机械分两段压裂,裂缝监测结果显示人工裂缝达到了设计要求,裂缝半缝长在150m左右,裂缝方位71左右。(一)高效压裂技术监测结果生产效果 压后放喷出压裂液218.4方,原油34.3吨;6月28日转抽开井,目前日液11.2方,日油8.9吨,含水19.8%;压后已累液421.1方,累油127.1吨。(一)高效压裂技术u3.稠化酸酸压闭合酸酸化技术稠化酸大排量酸压

    14、造缝稠化酸低排量诱导闭合闭合酸大排量缝端酸化诱导闭合大排量顶替缝口酸化关井测压降试压压力:35.3-23.7MPa排量:2.5m3/min压力:19.5-17MPa排量:1.5-0.8m3/min压力:17.9-20.1MPa排量:1.0-1.5m3/min压力:16-30.3-14.6MPa排量:1.0-2-1.4m3/min(一)高效压裂技术(二)降压增注技术欠注原因分析后期堵塞低渗欠注机杂堵塞作业污染水质结垢低渗、高泥质低孔低渗(降低毛管阻力)不同欠注类型的治理对策常规(土酸)酸化酸化+表活剂降压增注 低渗透油藏注采井之间存在一个最小驱动压力梯度GDmin,只有当这个最小驱动压力梯度克服

    15、临界启动压力梯度时,有效注采关系才能够建立,无法建立有效驱替是低渗油藏欠注的主要原因之一。注采井之间的驱动压力梯度分布曲线注入端采出端低渗透欠注原因分析 束缚水下油相临界、最小启动压力梯度与 的关系/gok(二)降压增注技术增加最小驱动压力梯度方法直接增加间接增加缩小井距增加最小驱动压力梯度方法增加注水压力减少井间摩损储改增渗减小摩阻设增压泵提高等级(二)降压增注技术表活剂优选及浓度优化岩心编号渗透率mD水驱压力(MPa)活性剂后续水驱压力(MPa)压力降低幅度(%)浓度(%)孔隙体积倍数(PV)0012.83.80.10.53.72.630022.05.40.30.53.437.040033

    16、.13.40.50.51.652.940042.44.30.80.51.467.44 岩心驱替试验表明:浓度大于0.8%,可以明显降低岩心的驱替压力。不同浓度表活剂体系降低驱替压力测试结果不同浓度表活剂对提高驱油率测试结果表活剂2表活剂150mg/L界面张力达4.510-3mN/m(二)降压增注技术表活剂降压增注试验表活剂增注效果统计表应用效果 中心先后试验两种表活剂,杂双子平均有效期194天,平均单井增注3375.7方;小分子表活剂平均有效期130.5天,平均单井增注2089方,整体有效期较短。储层物性好,表活剂注入量大的井效果较好。井号最高渗透率层厚措施注入量开井日期措施前注水措施后注水累

    17、增注有效期备注油压日注油压日注E34-X2047.5211.1双子酸化100(5%)2013.10.1230.81030.8201017152E34-3-X715.2517.1双子酸化120(6%)2014.3.328305125226B425-X4916.23.3双子酸化60(5%)2014.3.3128026153985204双管8.91.5252平均3375.7194E34-X2047.5211.1小分子100(1%)2015.11.1830929.8232638285E34-1-X58.925.4小分子100(1%)2015.12.229.81128.82013825E34-3-X51

    18、.944小分子100(1%)2016.1.1428.23324.73325717E34-26146.814.6小分子150(1%)2016.1.18223423.5315323195平均2089130.5表活剂降低驱替压力测试曲线(二)降压增注技术(三)油泥调剖技术2、体系稳定性研究1、体系孔吼匹配技术研究注不进、堵不住优势:(1)货源广,废旧资源再利用,符合安全环保理念;(2)减少油泥砂处理成本。强力破碎后 10分钟后 油泥来源丰富易得、价廉、耐温、耐盐、抗剪切和强度大等特点,能够满足断块油藏对耐高温堵剂的要求,但颗粒型堵剂在现场应用存在注入困难和封堵半径小的问题,我们主要针对“注不进、堵不

    19、住”的难点进行了研究。0102030405060708090100Cumulative distribution Q3/%0.00.10.20.30.40.50.60.70.8Distribution density q3*1510501005001000Particle size/m编号项目结果1含水,%8.42泥质,%91.023含油,%0.58油泥成分分析 油泥粒径中值为29.93 m;油泥粒径主要分布在3.29到74.31m之间,占到90%;经计算油藏原始孔喉半径为4.35um;考虑到长期注水的影响,认为油泥砂能够注入到地层。x10=3.29m x16=4.97m x50=18.34m

    20、 x84=57.56 mx90=74.31m x100=210.00 mSMD=10.81 m VMD=29.73 m SV=0.55 m/cm Sm=1724.77 cm/g纯梁油泥粒径分析孤北30井岩心物性分析统计表(三)油泥调剖技术 粒度匹配研究:悬浮剂优选10mL3mL(三)油泥调剖技术 悬浮剂的浓度的优化3mL 2mL 2mL 0 0mg/L70放置24h25%油泥砂体系中悬浮剂浓度为2。70放置24h0mL油井与注水井间压降曲线近井地带中间地带远井地带油井水井PwfPwf优化设计 在实验的基础上,根据注采井间不同地带对封堵强度的要求,优化设计了三个段塞,并在段塞之间设置顶替段塞,以

    21、保证顺利注入。计算公式:(三)油泥调剖技术段塞段塞堵剂堵剂浓度浓度数量数量/方方试注试注污泥浆污泥浆3%-10%100第一段塞第一段塞污泥浆污泥浆3%400悬浮剂溶液悬浮剂溶液5-1050第二段塞第二段塞污泥浆污泥浆5%500悬浮剂溶液悬浮剂溶液5-1050第三段塞第三段塞污泥浆污泥浆7%-10%500悬浮剂溶液悬浮剂溶液5-1050 合计合计16501650 注意:在污泥浆和悬浮剂之间注入注意:在污泥浆和悬浮剂之间注入1010方清水进行隔离。时刻监测压力变化情方清水进行隔离。时刻监测压力变化情况况,根据压力变化情况适当调整注入浓度。根据压力变化情况适当调整注入浓度。nVFEhrQ201234

    22、5678悬悬浮浮剂剂浓浓度度5678917131925313743495561677379859197103109115121127133139145151157163169175181187193199注注入入排排量量810121416注注入入压压力力2 4 6 8 10 12 污污泥泥浓浓度度段塞试注远井段塞中间段塞近井段塞合计污泥段(3%)悬浮剂段污泥段(5%)悬浮剂段污泥段(7%)污泥段(10%)悬浮剂段压力(MPa)10.510.5141413.513.5-13.113.1121213.213.215.815.814.210.510.515.815.8悬浮剂浓度()01717117排

    23、量(m3/h)68888888液体体积(m3)3004004850448128400481962污泥数量(t)1225.28.964086.16B3-40井施工曲线(三)油泥调剖技术近井段塞污泥段污泥段(10%)(10%)中间段塞污泥段(5%)远井段塞污泥段(3%)B3-40井施工数据表 6月8日-15日,渤3-40井共注入堵剂体系1962方,油泥砂86.16吨,爬坡压力5.3MPa。(三)油泥调剖技术应用效果B3-40井组示踪剂监测情况及井距示意图B32.82.82364.2B301B31干2.52526.1B3-13.43.42278.3B3-11水1.42436.6B3-12B3-133

    24、.43.42206.9B3-143.23.62382.9B3-15B3-163.03.62367.4B3-170.60.62400.1B3-18干1.12472.8B3-20.80.82311.3B3-201.11.52368.3B3-212.82.82225.8B3-221.21.62425.9B3-23含油2.92502.1B3-24水2.12475.9B3-253.23.22421.8B3-26含油3.92430.0B3-272.02.84.82435.5B3-28B3-291.21.22348.3B3-33.03.02315.0B3-30水4.22465.8B3-31水2.92522.

    25、1B3-34B3-3616.816.82134.2B3-37干1.12372.5B3-38B3-398.19.02223.0B3-45.26.02339.8B3-407.67.62240.6B3-411.72.82446.5B3-424.94.92372.8B3-56.46.42339.8B3-50干1.22617.4B3-66.66.62400.9B3-75.05.02289.7B3-701.31.82460.8B3-70C水3.42360.0B3-85.45.42252.4B3-94.04.02416.6B3-C21.55.02309.3B3-C24干1.02475.7B3-C3812.7

    26、14.22153.3B3-C42水1.42356.5B3-NX2-10.52.82252.4B3-NX2-22.43.02282.0B3-P1B3-X33含油1.92473.4B3-X35B3-X603.33.32346.4B3-X616.16.12318.5B3-X622.92.92258.7B3-X63干0.62450.5B3-X655.25.82233.9B3-X667.57.52199.4B3-X673.14.52180.8B3-X68干0.92495.9BN33.25.42376.1GB104.04.02293.7GB13GB131水6.02456.8GB23含油6.12523.6G

    27、B24干1.32554.2GB30GB30-11.91.92303.3GB30-33.44.02304.7GB30-69.610.42384.6GB30-X55.75.72371.9GQ4GQ5水5.02615.72066000020660000206610002066100020662000206620002066300020663000206640002066400020665000206650004199000419900042000004200000420100042010000100200300400500孤岛油田渤3断块Es孤岛油田渤3断块Es1 11 14 4小层平面图小层平面图

    28、石油开发中心有限公司编图:李丽 绘图:轩庆松 审核:王爱丽二零一五年十二月8.9m/d,342m7.4m/d,265m95%47.5%65.5%81%注水井注水井采油井采油井调整井调整井426m10.3m/d低低 高高调剖时间6月8日-15日uB3X67井6月8日含水开始下降,由82.7%75.8%,日油增加0.6吨;uB3C38井6月22日含水开始下降,由63.6%56.0%,日油增加1.3吨。uB3-36井6月27日含水开始下降,由96.2%93.8%,日油增加0.2吨;uB3-39井6月15日注水压力开始上升,由8.6 13.7MPa。u整体有效,但井间效果有差异。测调一体化+高温高压锚

    29、定补偿分注技术:难点措施高温密封高压密封管柱蠕动封隔器双胶筒肩部保护防突机构双锚定、补偿技术氢化丁腈密封件底筛堵补偿器配水器下锚定注水层上锚定人工井底配水器 Y341封隔器Y341封隔器注水层(四)长寿命分层注水技术肩部保护式压缩自封式优化锚定补偿分层注水技术u减少一个锚定工具u将Y341改为K344 该技术应用的第一口井是GNGN131-20井,目前共应用锚定补偿技术的分注井41口,GNGN131-20井至今一直有效。(四)长寿命分层注水技术油管锚分层挤压管柱一体组合分层挤压管柱增强封隔器摩擦力替代油管锚锚定:胶筒材质由丁氰橡胶改为氢化丁氰橡胶,胶筒结构内置纤维绳改为钢丝绳。管柱防卡优化一体化组合挤压工具缩短长度:喷砂器、承留器、封隔器一体化组合由2.8m缩到1.6m,防止封隔器上沉砂过多。(五)长效分层防砂技术 针对青东5的防砂难点,引进一次管柱分层防砂工艺技术,该技术通过提高封隔器摩擦力替代油管锚实现管柱锚定,采用一体化组合挤压工具缩短长度,防止管柱出现砂卡,实现了单井细分三段挤压防砂。

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