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        樂(lè)安油田草33稠油油藏水平井井網(wǎng)蒸汽驅(qū)技術(shù)研究

        2012-10-24 07:32:32

        趙 凱

        (中國(guó)石化勝利油田分公司 現(xiàn)河采油廠,山東 東營(yíng)257000)

        隨著水平井技術(shù)在埋藏深、厚度薄、分布散的稠油油藏大規(guī)模應(yīng)用,較充分地動(dòng)用了該類(lèi)難動(dòng)用儲(chǔ)量。但是隨著熱采吞吐周期的增加,地層能量越來(lái)越差,周期產(chǎn)量越來(lái)越低,周期效益逐漸變差。水平井蒸汽驅(qū)技術(shù)能夠解決開(kāi)發(fā)后期的生產(chǎn)矛盾,現(xiàn)河采油廠在樂(lè)安油田草33稠油油藏開(kāi)展水平井井網(wǎng)下的蒸汽驅(qū)技術(shù)研究,優(yōu)化轉(zhuǎn)驅(qū)時(shí)機(jī)、注采參數(shù)等油藏工程參數(shù)。

        1 油藏概況

        草33區(qū)塊被西南部的石村斷層及東北部的草25斷層所切割,地層向西北傾沒(méi),總體構(gòu)造形態(tài)為向東南方向逐漸抬升超覆的平緩鼻狀構(gòu)造,地層傾角為2.0°~3.0°。油藏埋深884.0~1 014.0m。儲(chǔ)層為疏松砂礫巖,厚度小于6m,但分布較穩(wěn)定、連通性好。儲(chǔ)層孔隙度一般30%,滲透率變化范圍為(1 340~7 752)×10-3μm2。原油密度0.967 1~0.993 4g/cm3,50℃溫度條件下,地面脫氣原油黏度10~60Pa·s,屬特稠油油藏。

        1997年直井試采效果較差,隨著薄油層利用水平井技術(shù)的成功開(kāi)發(fā),部署水平井39口,新建產(chǎn)能8×104t。當(dāng)油井吞吐進(jìn)入第4周期后,開(kāi)始表現(xiàn)出排水期延長(zhǎng),地層能量下降快,汽竄頻繁等矛盾,產(chǎn)量遞減加快,周期油汽比下降,經(jīng)濟(jì)效益降低。因此在該區(qū)塊開(kāi)展了蒸汽驅(qū)開(kāi)發(fā)技術(shù)研究。

        2 蒸汽驅(qū)技術(shù)界限

        2.1 蒸汽驅(qū)的可行性評(píng)價(jià)

        對(duì)于水平井井網(wǎng)的蒸汽驅(qū)研究尚沒(méi)有完整的實(shí)踐統(tǒng)計(jì)資料,因此利用數(shù)值模擬技術(shù)開(kāi)展系列評(píng)價(jià)[1]。以草33區(qū)塊實(shí)際油藏參數(shù)為條件,利用CMG稠油油藏?cái)?shù)值模擬技術(shù)建立三維模型。模型網(wǎng)格步長(zhǎng)為5m×5m,角點(diǎn)網(wǎng)格,共分為5個(gè)小層。I方向120個(gè)網(wǎng)格,J方向31個(gè)網(wǎng)格,共計(jì)18 600個(gè)網(wǎng)格。模擬油層有效厚度4m,孔隙度34%,滲透率5 000×10-3μm2,原始含油飽和度62%,油藏原始?jí)毫?.57MPa,原始溫度55℃。并對(duì)草33區(qū)塊不同溫度下的相滲曲線進(jìn)行模擬研究(圖1)。

        圖1 不同溫度下的相滲曲線

        2.1.1 提高采收率

        根據(jù)概念模型數(shù)模結(jié)果,若采用蒸汽吞吐方式開(kāi)發(fā),最終采收率為14.08%,油汽比為1.15;如果在蒸汽吞吐4周期后轉(zhuǎn)蒸汽驅(qū),雖然油汽比僅為0.15,但最終采收率可提高到27.1%,蒸汽驅(qū)能使區(qū)塊采收率提高13.02%。

        2.1.2 抑制邊水推進(jìn)

        草33區(qū)塊處于構(gòu)造高部,含水率較低,原始地層壓力為12.3MPa,蒸汽吞吐4周期后,地層壓力下降到6.5MPa。隨著吞吐周期的增加,區(qū)塊壓力下降,虧空加大,邊水將逐漸侵入[2]。為保持地層壓力,抑制邊水侵入,需要在該區(qū)塊開(kāi)展蒸汽驅(qū)。根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)驗(yàn),轉(zhuǎn)驅(qū)壓力5MPa左右效果最好。目前草33區(qū)塊地層壓力為5~6MPa,滿(mǎn)足蒸汽驅(qū)壓力要求。

        2.1.3 儲(chǔ)層物性參數(shù)滿(mǎn)足蒸汽驅(qū)要求

        根據(jù)蒸汽驅(qū)的篩選標(biāo)準(zhǔn)(表1),草33區(qū)塊除油層厚度較薄外,其他參數(shù)如油藏深度、含油飽和度、孔隙度、滲透率、純總厚度比等均滿(mǎn)足水平井蒸汽驅(qū)條件。但隨著水平井開(kāi)發(fā)技術(shù)與注汽配套工藝的改進(jìn),對(duì)于這種薄層稠油油藏的開(kāi)發(fā)是可以實(shí)現(xiàn)的。

        表1 稠油油藏蒸汽驅(qū)油藏參數(shù)篩選標(biāo)準(zhǔn)

        2.2 蒸汽驅(qū)界限評(píng)價(jià)

        經(jīng)濟(jì)極限油汽比是稠油油藏?zé)岵砷_(kāi)發(fā)中極其重要的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)[3],是反映開(kāi)發(fā)技術(shù)水平和經(jīng)濟(jì)效益的綜合指標(biāo)。其隨油價(jià)而變化,也與生產(chǎn)成本密切相關(guān)。根據(jù)樂(lè)安油田草33區(qū)塊館陶組油藏已投產(chǎn)水平井的各項(xiàng)成本和費(fèi)用,采用靜態(tài)法計(jì)算出不同油價(jià)下水平井的熱采經(jīng)濟(jì)極限累積產(chǎn)油量,指導(dǎo)開(kāi)發(fā)技術(shù)界限研究。根據(jù)不同油價(jià)下測(cè)算的本區(qū)塊經(jīng)濟(jì)極限累積產(chǎn)油量曲線(圖2),當(dāng)噸油成本25 US$/bbl,油價(jià)50US$/bbl時(shí)蒸汽吞吐經(jīng)濟(jì)極限累積產(chǎn)油量6 654t,極限油汽比為0.15。目前高油價(jià)下蒸汽驅(qū)經(jīng)濟(jì)極限油汽比應(yīng)該更低,取0.12。

        圖2 不同油價(jià)下經(jīng)濟(jì)極限累積產(chǎn)油量曲線

        2.3 蒸汽驅(qū)井網(wǎng)

        合理的井網(wǎng)部署形式能使區(qū)塊發(fā)揮最佳的開(kāi)發(fā)潛能。在稠油油藏開(kāi)發(fā)中,蒸汽吞吐和蒸汽驅(qū)是兩種最常見(jiàn)的注汽開(kāi)發(fā)方式。對(duì)于蒸汽吞吐,由于采用單井注汽,單井采油,井網(wǎng)形式對(duì)其效果影響較小。一個(gè)稠油區(qū)塊投入開(kāi)發(fā)時(shí),如果首先采用蒸汽吞吐開(kāi)采,利用蒸汽攜帶的熱量大幅度降低油藏中原油的黏度,提高原油流動(dòng)能力,對(duì)油藏進(jìn)行大范圍預(yù)熱,形成熱連通,此后再采用蒸汽驅(qū)方式開(kāi)發(fā),這樣井網(wǎng)形式對(duì)其開(kāi)發(fā)效果影響較大,因此就需要考慮蒸汽驅(qū)的井網(wǎng)部署,以降低蒸汽驅(qū)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施難度及投入成本。由于草33區(qū)塊目前已投產(chǎn)的生產(chǎn)井采用了交錯(cuò)型井網(wǎng)進(jìn)行部署,所以轉(zhuǎn)汽驅(qū)井網(wǎng)的概念模型設(shè)計(jì)了反五點(diǎn)交錯(cuò)井網(wǎng)和反七點(diǎn)交錯(cuò)井網(wǎng)進(jìn)行數(shù)模優(yōu)化。兩種不同形式的井網(wǎng)模型長(zhǎng)600m,寬150m,具有相同的地質(zhì)儲(chǔ)量9.8×104t,并包含相同的井?dāng)?shù)1.5口。反五點(diǎn)法井網(wǎng)的生產(chǎn)井與注汽井之比為1∶1;反七點(diǎn)法井網(wǎng)的生產(chǎn)井與注汽井之比為2∶1。圖3為模擬的兩種井網(wǎng)條件下蒸汽驅(qū)末期的飽和度場(chǎng)效果。

        圖3 干度60%下蒸汽驅(qū)末期飽和度場(chǎng)

        反五點(diǎn)井網(wǎng)的注汽井多、注汽量大,油藏加熱面積大,汽驅(qū)效果好;相同儲(chǔ)量條件下,反七點(diǎn)井網(wǎng)的注汽井少、注汽量少,蒸汽腔不易擴(kuò)展到生產(chǎn)井區(qū)。由于水平井注汽時(shí)產(chǎn)生的端點(diǎn)效應(yīng),注汽井與同一排的生產(chǎn)井很容易發(fā)生汽竄,降低了蒸汽的利用率。因此在反七點(diǎn)井網(wǎng)中雖然增加了生產(chǎn)井的數(shù)量,但是生產(chǎn)效果并不理想。在兩種不同的井網(wǎng)形式下,反五點(diǎn)井網(wǎng)的采收率和凈采油量高于反七點(diǎn)井網(wǎng)。

        3 注采參數(shù)優(yōu)化

        3.1 轉(zhuǎn)驅(qū)時(shí)機(jī)

        在轉(zhuǎn)驅(qū)時(shí)機(jī)優(yōu)化中,主要考慮轉(zhuǎn)驅(qū)時(shí)的油藏壓力和井間的熱連通性。在蒸汽吞吐中,第2周期到第4周期加熱半徑和加熱區(qū)域不斷擴(kuò)大,到第4周期,井間已經(jīng)建立起熱連通。第5周期,其加熱區(qū)域擴(kuò)大較為緩慢,主要起到重復(fù)加熱地層的作用。綜合考慮蒸汽驅(qū)階段油汽比、采收率和凈采油量等因素,推薦在蒸汽吞吐4周期以后轉(zhuǎn)驅(qū),采收率可達(dá)27.1%。

        3.2 注汽干度

        數(shù)值模擬預(yù)測(cè)了5種不同干度條件下的蒸汽驅(qū)效果。注汽干度越高,采收率越高,凈采油量也越大。干度為60%時(shí)蒸汽帶的波及面積明顯比干度為20%時(shí)的波及面積大。對(duì)草33這種薄層,中、深層稠油油藏進(jìn)行蒸汽驅(qū)時(shí),由于油藏深,油層中熱損失大,低干度蒸汽很容易變成熱水,因此要求蒸汽干度不低于60%。

        3.3 注汽速度與壓力

        蒸汽注入速度影響著蒸汽驅(qū)的采收率。這是由于注入速度與井筒和地層的熱損失有關(guān),注入速度越高,熱損失量越小,因此隨著注入速度的增加蒸汽驅(qū)采收率不斷增加。但是對(duì)于薄層稠油油藏,由于無(wú)法保證生產(chǎn)井有足夠的排液量,因此注汽速度有一個(gè)最優(yōu)值,在此速度下,油層加熱效率高,熱損失較小,蒸汽超覆或蒸汽竄進(jìn)程度較輕,蒸汽帶波及系數(shù)最大。在模型中分別模擬了注汽速度為3、4、5、6、7 t/h時(shí)的采收率。隨著注汽速度的增加,采收率增加,凈采油量增高。但注汽速度增加到7t/h時(shí),凈采油量不增反降。在實(shí)際生產(chǎn)中,由于油藏的非均質(zhì)性,注汽速度過(guò)高會(huì)造成過(guò)早汽竄,從而使熱效率降低。因此綜合考慮油汽比、凈采油量等因素,要求注汽速度在5~6t/h。

        數(shù)值模擬優(yōu)化了同一注汽速度(6t/h)下,注汽壓力為18、14和10MPa下的地層吸汽量以及生產(chǎn)效果。注汽壓力的變化直接影響蒸汽干度,注汽壓力越低,蒸汽干度越高,蒸汽腔擴(kuò)展體積越大,生產(chǎn)效果越好。在保證注汽干度的條件下,盡量降低注汽壓力。

        3.4 采注比

        采注比是生產(chǎn)井的排液速度與注入井的注汽速度的比值。在油層物性、流體特征和幾何參數(shù)確定以后,稠油蒸汽驅(qū)存在一個(gè)最佳的采注比。數(shù)值模擬分別預(yù)測(cè)了采注比為1、1.1、1.2和1.3時(shí)油藏采收率的變化。在采注比提高到1.2時(shí),采收率最大,但當(dāng)采注比將繼續(xù)增大到1.3后,采收率不再增加。因此推薦采注比為1.2。

        3.5 采液量

        根據(jù)數(shù)模結(jié)果,采注比為1.2左右時(shí),采收率和經(jīng)濟(jì)效益最好。井組日注汽120t,日產(chǎn)液144t左右。采油井按平均原則配產(chǎn),實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中根據(jù)液面調(diào)整生產(chǎn)制度。因此,館一井組單井采液量24 t/d;館二井組平均單井采液量29t/d。

        4 結(jié)束語(yǔ)

        研究表明,草33薄層稠油油藏在水平井井網(wǎng)條件下具備蒸汽驅(qū)可行性。但為了穩(wěn)妥起見(jiàn),建議實(shí)施井組礦場(chǎng)試驗(yàn),在取得經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上大規(guī)模推廣,同時(shí)在試驗(yàn)過(guò)程中需要加大監(jiān)測(cè)資料的錄取和分析,及時(shí)配套工藝技術(shù)解決現(xiàn)場(chǎng)的開(kāi)發(fā)問(wèn)題。

        [1]程紫燕.勝利油田稠油熱采數(shù)值模擬研究進(jìn)展[J].油氣地質(zhì)與采收率,2010,17(6):71-72.

        [2]李家寧,談繼強(qiáng),趙斌,等.淺薄層稠油油藏水平井開(kāi)發(fā)實(shí)踐與認(rèn)識(shí)[J].石油地質(zhì)與工程,2009,23(1):67-68.

        [3]何愛(ài)東.稠油油藏經(jīng)濟(jì)極限油氣比探討[J].新疆石油天然氣,2009,5(1):78-80.

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