高21块低渗深层稠油油藏改善开发效果研究
2023-02-14
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2018年3月第45卷第3期云南化工Yunnan Chemical TechnologyMar.2018Vol.45,No.3doi:10.3969/j.issn.1004-275X.2018.03.021高21块低渗深层稠油油藏改善开发效果研究郭 晶(中油辽河油田公司,辽宁 盘锦 124125)摘 要:为了全面改善高21块的开发效果,本项目从油藏地质特征研究入手,精细描述莲花油层砂体展布特征,重新落实构造,通过岩心分析对储层再认识,搞清了制约区块低速难采的主控地质因素,同时开展储量复算工作,准确落实开发潜力。并在此基础上评价高21块开发效果,分析开发特点,寻找开发潜力,综合研究合理开发方式,找出适合高21块的主导开发方式,最终提出在高21块莲花油层以直井为部署井型,利用压裂改造措施,改善储层渗流条件,获取油井产能,常规降压生产,待产量下降到一定范围后,采用防膨注汽改善注汽质量,最大限度上提高蒸汽吞吐的产能。关键词:稠油油藏;难采储量;高21块中图分类号:TE345 文献标识码:B 文章编号:1004-275X(2018)03-034-02高21块位于高升油田西南部,开发目的层为莲花油层。该油藏具有埋藏深、物性差、分均质性强的特点,自1979年投入开发以来,经过天然能量及注汽开采两个开发阶段,先后暴露出吞吐压力高、效果差,平面及纵向上储量动用程度不均、井下技术状况差井网不完善等问题,导致目前区块平均单井控制储量达18.8×104t,采油速度仅为0.32%,采出程度4.14%,一直处于低速开采状态。为了深入做好油田合理开发工作,达到提高采收率的最终目的,有必要针对高21块莲花油层开展研究工作,落实地质特征及产能规律,寻找部署潜力,通过部署实施新井提高采油速度和采出程度。较快,随着生产时间推移,日产油逐渐降低,吞吐周期内共生产239天,周期产油774.4t,日产油≥3t/d共生产114天;高3-7-85井开井初期日产油上升缓慢,日产油峰值较低仅9t/d,但峰值生产时间相对较长,吞吐周期内共生产296.4天,周期产油521.4t,日产油≥3t/d仅生产43天。对比分析,高21块周期产油具有注汽受效缓慢,日产油峰值低,递减速度较快,稳产时间短的特点。1.3 高21块断块内生产规律对比高21块构造上处于高升油田主力开发单元东部,为一南北狭长断阶带。开采井网主要由105m平行井网构成。为深入了解区块产能分布特点,我们对高21块内部直井产量分布和直井周期吞吐效果进行了统计分析,可以得出区块71排直井累产油量明显低于7排直井,区块内部产量分布表现为与主力断块相距较近的井的产量明显好于相距较远的井;对比区块内部两排直井的周期吞吐效果曲线见,可以看出7排直井和71排直井的周期产量和油汽比随周期数增加变化规律均不明显;7排直井的周期产量和油汽比要明显高于71排直井,其中7排直井平均周期产量为691.8t,平均周期油汽比为0.33,而71排直井的平均周期产量仅为293t,平均周期油汽比仅为0.16。1 产能规律研究高21块构造上位于高升油田主力开发单元东部断阶带,油藏埋藏深,一般在-1500~-1780m、油层物性较差、原油粘度高,地面脱气原油粘度2000~6000mPa.s。该区块属于高二三区的一部分,本次研究通过与典型蒸汽吞吐热采区块高3块注汽效果进行对比,总结高21块产能规律。1.1 高21块与高3块周期生产效果对比通过统计对比分析见,与高3块对比,其周期生产时间较短,近一年的生产时间,该块单井平均周期生产时间为200 d,说明原油粘度相对较大,在油层中流动能力相对较差。高21块平均周期产油量为712t,与高3块相比,周期产油明显较低。高21块吞吐周期规律不明显。高21块前三周期产油量分别为657t、787t、972t呈现递增趋势;3、4、5、6轮周期产油量分别为972t、813t、666t、583t呈现为递减趋势;后期几轮吞吐周期产油量则表现为平稳趋势。高3块油汽比与周期产量相同均随周期数增加呈下降趋势。同高3块相比,高21块整体油汽比相对较低,但随周期数增加呈平稳趋势,其中第3轮油汽比最高为0.42,平均油汽比为0.33。1.2 高21块与高3块周期内产量递减规律对比选取其中具有代表性的井进行分析,选取高3块油井高3-5-091C2井和高21块油井高3-7-85井两井吞吐周期内采油曲线进行分析,高3-5-091C2在开井初期日产油上升快,日产油峰值达12.5t/d,说明油井注汽受效2 改善开发效果研究本次研究针对目前开发中的开发矛盾,重新确定示意的开发方式,采用先进的工艺技术,配套科学的开发系统,以此带来开发效果的根本性改变。因此针对地质特征研究中高21块砂体井控程度低、油层埋藏深、孔渗条件差、储层特征差异的特点,提出进行整体部署、分批实施的开发思路。2.1 压裂+防膨注汽是有效地开发方式根据岩心分析结果,高21块莲花油层具有强酸敏的特点,酸化解堵不适用该套储层,但由于储层非均质性较强,各层吸气效果差别加大,通过生产特点分析认为压裂改造可以改善储层连通性,从而达到改善注汽效果,达到增油的目的。最终确定压裂+防膨注汽的开发方式,即首先压裂常规放压开采,接替高压防膨注汽以达到最大程度的提高生产效率。·34·
2018年3月第45卷第3期云南化工Yunnan Chemical TechnologyMar.2018Vol.45,No.3doi:10.3969/j.issn.1004-275X.2018.03.022化学水的反渗透水处理措施研究张博博(神华鄂尔多斯煤制油分公司,内蒙古 鄂尔多斯 017209)摘 要:对化学水的反渗透水的处理措施进行研究,采取脱盐回收的方式,提高脱盐水的回收率,选择最佳的化学药剂,保证达到反渗透水处理的效果,满足化工生产的需要。加强对化学反渗透水处理装置的管理,提高反渗透水处理的质量,不断改造水处理系统,达到原水的反渗透水处理的目标。关键词:原水;反渗透水;处理措施;研究中图分类号:TK227.8 文献标识码:B 文章编号:1004-275X(2018)03-035-02原水的反渗透处理过程中,应用反渗透膜的作用,实现液体的分离,优选最佳的反渗透膜的材料,避免反渗透膜发生污染,采取有效的技术措施,保证达到处理效果。装置操作简单易行,节能环保性能突出,符合原水处理的技术要求。对原水的反渗透处理措施进行优化,解决反渗透处理过程中存在的问题,提高原水处理的效率。1 反渗透膜分离技术针对原水的特点,采取反渗透膜分离技术措施,在一定的压力作用下,将溶质和溶液分离,有盐分存在的化学中,实现脱盐的效果。给装置施加更高的压力,使渗透向相反的方向进行,达到反渗透的作用状态,将原水的水分子压到膜的另一边,变为净化水,除去水中的盐分,达到原水除盐的处理效果。随着反渗透处理系统的运行时间的延续,在渗透膜的浓水的一侧会聚集一些胶体等杂质,引起反渗透膜的污染,导致系统的处理效率下降,影响到产水量。如果装置的运行参数超过设计指标,需要及时进行化学清洗,才能恢复膜的性能,实现反渗透处理的效率。如果对膜污染问题不进行处理,严重的情况会导致膜的报废,给原水的处理带来巨大的危害。导致反渗透膜污染物的种类繁多,包括无机盐类,金属氧化物和氢氧化物,有机物和微生物等,针对不同的污染物类型,选择最佳的膜材料,在不损坏膜元件的基础上,进行污染物的成分分析,对进水的水质进行化验分析,通过目测的方式确定污染物的颜色,针对不同的污染物,采取不同的处理技术措施,使膜污染现象得到最佳的治理,才能更好地完成反渗透水处理的任务,实现原水的脱盐处理效果。反渗透膜清洗剂的选择和使用,酸性的清洗剂主要选择盐酸、柠檬酸等,碱性的清洗剂以氢氧化钠为主,2.2 105m井网适合区块开发高21块1985年开始逐步完善210m采油井网,2005年开始完善105m井网。目前区块基础井网油井7口,105m加密油井15口,105m侧钻井油井4口。高3-7-更9C井于2011.09.25侧钻投产,与高3-7-91井和高3-7-86井井距分别为96m和86m,高3-7-更9C井期间共进行了6轮吞吐周期,平均周期产油634.8t,平均油汽比为0.265,周期产油和油汽比趋势平稳;高3-7-91井期间共进行了2轮吞吐周期,平均周期产油2150.5t,平均油气比为0.98,;高3-7-86井期间完整进行了2轮吞吐周期,平均周期产油581.5t,平均油气比为0.21。通过生产数据可以看出,3口井的周期产油和油汽比相对比较稳定,相互影响不明显,蒸汽驱效果稳定。进一步说明105m井距适应区块蒸汽驱开发。目前生产实际情况来看,该油藏105m井网密度已接近合理井网密度,目前存在的主要问题是平面上部分井区井网不完善,难以满足油田中后期开发的需要,下步重点工作是在油层分布及剩余油分布规律研究基础上进一步完善该块105m热采井网。2.3 部署实施结果根据研究结果,2016-2017年在高21块部署新井25口。2016实施首批试验井,共完钻新井6口,目前投产6口,初期日产油50.3t,平均单井初期日产油8.4t,目前日产油20.4t,累计产油4601t,累产水2500m3。2017年第二批19口新井全部完钻并投产,其中压裂投产13口,集团注汽投产6口,初期日产油175t,平均单井初期日产油9.2t,目前日产油59.3t,累计生产天数1026天,3累计产油4815t,累产水2590m。通过新井的实施,使得高21块日产油由48t左右上升到122t,效果显著。3 结语1)产能分布规律研究,高21块产能具有蒸汽吞吐效果较高3块差,但也存在自身的特点:受储层物性影响,吞吐周期递减规律不明显,同时靠近高3块一侧的油井吞吐效果好于另一侧效果。2)采用105m井网可以有效动用高21块储量,且井间干扰小,油井产量稳定;同时采用压裂+防膨注气可以最大限度的发挥油井产能,达到提高采收率的效果。参考文献:[1] 陈元千,等.现代油藏工程[M].北京:石油工业出版社,2004.[2] 刘文章.稠油注蒸汽热采工程[M].石油工业出版社,1997:7-24收稿日期:2018-01-19作者简介:郭晶(1985- ),男,主要从事油田勘探开发工作。·35·