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    浅调剖 企业标准下载 [A油层成片化学浅调剖的实践与认识]

    时间:2019-04-09 03:11:56 来源:雅意学习网 本文已影响 雅意学习网手机站

      摘要:针对A油层高含水开发期含水上升速度加快,层间干扰加剧,地层非均质性突出和自然递减加大的矛盾,提出了浅调剖技术作为机械细分调整的重要补充手段,加大了成片浅调剖力度,为A油层高含水期的稳油控水提供了一种新的有效方法;有效改善了注水剖面,提高注入水波及体积,发挥了高、低渗透层同时治理的双重作用,使区块含水上升速度有所缓解,为油田高含水开发期的稳油控水工作提供了实践依据。
      关键词:高含水开发期;A油层;化学浅调剖;稳油控水
      Abstract: in A reservoir of high water cut transplanter water cut up speed, the interference between the layers intensifies, formation heterogeneity and outstanding natural decrease the contradiction of the increase, and puts forward the shallow profile technology as mechanical subdivision of the important supplementary means adjustment, increasing the shallow profile into the strength, for A period of high water cut oil firm oil water control provides A new effective method; Effectively improve the injection profile, improve the injection water sweep volume, play a high and low reservoirs and dual function of management, make the block water rising velocity to ease, but the high water cut of oil field the stability of water control oil provide the working practice basis.
      Key words: but the high water cut; A reservoir; The chemical shallow profile; Stability of water control oil
      
      
      中图分类号:TE34文献标识码:A 文章编号:
       A油层1989年投入开发,在1994年以前为低含水期,1994年至1998年为中含水阶段,1999年进入高含水阶段,2000年浅调剖技术的推广应用,为A油层高含水期的稳油控水提供了一个新的有效的方法。12年间某矿共计浅调剖井270口,近两年,针对高含水后期油层层间干扰大,非均质性突出、含水上升速度加快的矛盾,更是加大了成片浅调剖力度,2010年和2011年A油层分别调剖45口和39口,合计84口占总调剖井数的31.1%,有效的改善了注水剖面,提高了油层动用程度。
      1浅调剖技术应用依据
      (1)A油层小层多,靠细分不能完全解决层间矛盾。某开发区A油层是入湖的浅水三角洲沉积,以三角洲前缘相为主,有大量的三角洲外前缘相席状砂出现,油层多,单层厚度小,物性差,但随着开发时间的延长,层间干扰加剧,地层的非均质性矛盾突出。由于A油层开采井段长、小层多、隔层不明显,因此各分层配注层段中,存在有高渗透层又无法单卡细分的层段,进一步细分调整的难度很大。由于长期停注的高渗透及其陪停层得不到有效利用,使得A油层动用程度降低、产量递减速度加快,为此,近两年,某矿加大了对A油层的浅调剖力度。
      (2)层系采油井含水高,上升速度较快。2009年底,A油层含水已高达90 %以上,从含水等值图上可以看出A油层大部分井含水分布在90-95%之间,共107口占开井数的46.7%;含水小于90%的只有91口,占开井数的39.7%;大于95%的31口,占开井数的13.6%,见表1。因此A油层采油井含水差异较大,高含水井比例大,特别是大于95%的井注入水低效、无效循环严重。A油层含水上升速度较快,从含水差值等值图上可以看出,含水上升大于2个百分点的井主要分布在乙块和丙西块,因此确定这两块为成片浅调剖区域。
      表1含水分级情况表 表2 A吸水剖面情况统计表
      
      (3)吸水状况较差,而且层间矛盾突出,连续吸水动用比例低。在油田长期开发过程中层系间、不同厚度油层间的矛盾和差异越来越大,油层动用程度较低。统计A油层2009年63口注水井吸水剖面资料,砂岩吸水厚度比例为58.34%,不但总体吸水状况较差,而且层间矛盾突出,平均吸水强度为2.79m3/d.m,其中吸水强度小于10 m3/d.m以下井层比例大,平均吸水强度为3.43 m3/d.m,10.1-20 m3/d.m以下平均吸水强度为13.06 m3/d.m,20.1-65 m3/d.m平均吸水强度为29.59 m3/d.m,层间矛盾突出。统计连续三次同位素资料,吸水三次及以上砂岩比例为21.4%,有效为24.8%,而且,AⅡ、AⅢⅣ层系间差别较大,见表2。
      (4)采油井重复压裂井比例高。A油层目前含水已经超过92%,平均单井日产油4.43t,油井压裂措施程度达到92.7%,压裂井数重复比例为60.0%,并且措施效果逐年降低,平均单井日增油量由2001年的8.2t降到2.5t,平均单井年增油量由2001年的1485t降到434t。目前采取的压裂均为重复压裂,而且选井选层难度越来越大,从油井上看挖潜的难度较大,潜力非常小,只有通过注水井调整,尤其是层间精细调整,才能改善油井的效果。
      2现场应用
       近两年,某矿加大成片浅调剖力度,进一步改善A油层的动用程度,控制层系含水上升势头、减缓自然递减。根据吸水剖面和动静态资料确定有明显高渗透层且无法细分井实施浅调剖84口,应用LV调剖剂25井次,YYQ调剖剂59井次,调剖130个层段,156个目的小层,调剖砂岩厚度584.2m,有效厚度298.1m,分别占全井射开厚度的17.8%和20.6%。其中2010年调剖45口,丙西块15口,乙块30口,调剖72个层段,79个目的小层,调剖砂岩厚度393.1m,有效厚度11999.5m,分别占全井射开厚度的21.7%和24.8%;2011年调剖39口,丙西块21口,乙块18口,调剖68个层段,77个目的小层,调剖砂岩厚度191.1m,有效厚度98.6m,分别占全井射开厚度的13.0%和15.3%,见表3。
      
       表3 2010-2011年调剖数据统计表
      
      3效果分析
      (1)注水井压力上升。统计可对比层系调剖的84口井,调剖前后相同注水量下对比,2010年调剖45口,调剖目的层平均注水压力调前的9.6MPa上升到调后的10.6MPa,平均上升1.0MPa,日注水量由2444m3稳定到2396m3;2011年调剖39口,调剖目的层平均注水压力调前的8.9MPa上升到调后的10.0MPa,平均上升1.1MPa,日注水量由2095m3下降到1966m3。
      (2)动用程度提高,吸水状况有效改善。调剖前后对比有吸水剖面的47口井资料,调剖目的层相对吸水百分数由25.2%下降至11.3%,调剖层段的吸水层数百分数增加7.2%。可见调剖有效地控制了高渗透层的吸水量,加大了中低渗透层的注水,扩大注入水的波及体积,改善吸水剖面。从油层动用程度看,调剖后吸水小层数比例为61.5%,提高了1.8%;吸水砂岩厚度比例为66.3%,提高了3.8%;吸水有效厚度比例为61.5%,提高了3.8%;油层连续动用状况得到改善,与2009年对比,连续吸水三次砂岩厚度比例提高2.3%。
      (3)周围采油井受效明显,产液量下降,产油量稳定,综合含水率下降。注水井化学调剖后,随着注水结构的改善,井区连通油井见到控水效果。统计2010年的45口调剖井,可对比连通未措施油井188口,与调剖前对比,平均单井日降液0.9t,日增油0.1t,综合含水下降0.2%;2011年调剖的39口井,目前可对比31口,连通未措施油井88口,与调剖前对比,平均单井日降液1.7t,日产油稳定,综合含水下降0.2%。
      (4)含水上升速度减缓。经过注水井的成片浅调剖后,层系开发形势较稳定。从A油层含水情况上可以看出,2009年12月份月度含水91.9 %,2011年10月份月度含水92.9 %,23个月含水仅上升1个百分点,月含水上升速度为0.04%,在高含水开发后期,层系含水上升速度减缓;2009年底自然递减为9.96%,截至到2011年10月底自然递减为7.43%,有效的减缓了产量递减。
      4结论
      (1)随着油田开发时间延长,注水井层间矛盾会越来越突出,浅调剖技术可以有效的改善注水井注入状况,提高油层动用程度。
      (2)成片浅调剖是特高含水期控制含水上升、减缓产量递减的有效方法。
      参考文献:
       [1] 李道品.低渗透砂岩油田开发[M].北京:石油工业出版社,1997.
       注:文章内所有公式及图表请以PDF形式查看。

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