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尕斯库勒油田区块整体调驱技术

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【摘要】在水驱油田开发的中后期,随着注水力度的不断加大,油水井对应关系日趋复杂,层间矛盾日益突出,集中表现为水井吸水剖面不均衡,油井含水上升,生产成本提高。本文旨在探求高含水区块整体调驱治理方案的可行性。

【关键词】层间矛盾;高含水;整体调驱;经济效益

一、前言

斯库油田是青海油田的主力油田,2011年原油产量101.3938万吨,占整个青海油田的45.3%。经过近20年的开发,尕斯油田目前已进入中高含水开发阶段,层内、层间、平面三大矛盾突出,油田综合含水近70%,自然递减速度达到21%。注水无效循环严重使水驱单元的开发效果下降,油田开发难度进一步加大。

油田E31油藏储层物性从Ⅰ油组到Ⅳ油组逐渐变差,渗透率级差2.2;N1-N21油藏北区Ⅱ-Ⅷ油组渗透率级差9.6,中南区Ⅱ-Ⅷ油组渗透率级差为3,油田非均质性严重。

随着油田开发的不断深入,水驱单元的非均质性、注水指进、水窜等导致的注水利用率低已成为制约油田进一步提高采收率的一个关键问题。

为提高原油采收率,近年来国内发展了聚合物驱等三次采油技术,虽然取得了很好的效果,但存在着对油藏适应范围小、驱油成本高、现场实施难度大等问题。调剖调驱技术以扩大波及体积为主,一直是油田改善注水油田开发效果、实现油藏稳产的有效手段和主导采油工艺。

二、PI决策技术

PI决策技术主要是使用由注水井井口压降曲线计算所得的压力指数(Pressure Index,PI)进行决策。

该技术可解决区块整体调驱的六方面问题:1、判别区块调剖的必要性;2、决定区块上需调剖的井;3、选择适当的调剖剂用于调剖;4、计算调剖剂用量;5、评价调驱效果;6、决定重复施工时间。

PI—注水井的压力指数(MPa);

p(t)—注水井关井时间t后井口油压(MPa);

t —关井时间(min)。

根据前期测试的水井压降曲线结果,得出区块各井PI值,结和各井注水层厚度与注水量,得到各井PI值、PI修正值和该区块PI修正值的平均值。单井PI修正值大于区块平均值的井是需要增注井,小于区块平均值的井是需要调剖井,等于平均值的井是不做处理井。

三、尕斯油田区块整体调驱方案

以2011年联六站整体调驱为例,该站位于尕斯库勒E31油藏南区,2011年5月18日开始对该站的尕斯E31的水井进行整体调驱,调驱前截止2011年5月,该区块平均单井日产油5.99吨,平均含水81.55%。

2011年5月处理了测得的该站9口注水井井口压降数据,得t=90min的压力指数PI90。用q/h(单井日注量与注水层厚度的比值)的归整值2.5m3·d-1·m-1修正了PI90,记为PI902.5,将联6站注水井按PI902.5大小排列。

根据单井PI902.5值,确定PI902.5值小于平均14.15的七口井为调驱处理井,该7口注水井的一线油井有27口。

结合吸水剖面,可以确定第一阶段七口井所用调剖剂的用量和类型,主要用以处理高渗流孔道,调整吸水剖面;调剖剂采用预交联凝胶颗粒,该堵剂具有良好的伸缩形变能力,可以较好的封堵高渗流孔喉。单井用量V1综合吸水剖面与该井PI902.5值确定,第一阶段结束后,重新测试七口井的压降曲线,用上述方法进行PI决策。

第二阶段深部调驱采用兼有封堵和驱油效果的纳米微球调驱剂,以在线方式注入。纳米微球具有抗温抗盐的特性,适合于尕斯油田。

单井用量计算方法:

V2=βhPI

式中,V2—深部调驱剂用量(m3);

β—用量系数(m3·MPa-1·m-1);

h—注水井射开层厚度;

PI—调剖前后PI902.5值的提高值。PI902.5值预期值与经过预处理后注水井的PI902.5之差计算。

式中的β值,可根据同条件地层的β选值,也可采用试挤的方法反推,即β=V2/hPI,通常β值为20~60m3·MPa-1·m-1。

四、整体调驱效果

联六站整体调驱的7口注水井第一轮次结束后,单井压降曲线得到改观,吸水情况得到改善。

跃10-7井第一轮次调剖时因注水压力高,没有完成设计注入量,在第一轮次结束前,由于井筒内油管腐蚀等原因,没有进行第二轮次调驱施工,即第二轮次纳米微球调驱为六井次。

该站整体调驱施工从2011年5月18日开始,至2011年11月4日结束。截止2011年12月底,联六站整体调驱六口水井增油降水情况如下:

五、结论

1、对于PI技术决策出的单井,如果注水压力较高,可以取消第一轮次的调剖施工。

2、区块整体调驱所用调剖调驱剂必须适应油藏物性,才能起到调剖驱油的目的。

3、整体调驱施工井必须井况良好,保证多轮次施工的连续性。

4、整体调驱技术适合于在尕斯库勒油田高含水开发期应用,增油降水效果好,投入产出比高于单井调驱,经济可行。

参考文献

[1]万仁溥,罗英俊.《采油技术手册 第十分册 堵水技术》.石油工业出版社

[2]刘一江,王香增.《化学调剖堵水技术》.石油工业出版社

[3]赵福麟.《油田化学》.石油大学出版社