王建海,焦保雷,曾文廣,李 娣,葛際江
(1.中國石化西北油田分公司,新疆 烏魯木齊 830011;2.中國石油大學(xué),山東 青島 257061)
塔河縫洞型油藏水驅(qū)后期開發(fā)方式研究
王建海1,焦保雷1,曾文廣1,李 娣1,葛際江2
(1.中國石化西北油田分公司,新疆 烏魯木齊 830011;2.中國石油大學(xué),山東 青島 257061)
塔河碳酸鹽巖油藏儲集空間以孤立溶洞和溶蝕裂縫為主,三維空間展布極其復(fù)雜,針對縫洞型油藏單元注氣驅(qū)油規(guī)律認識不清、常規(guī)物模研究方法適用性較差的問題,設(shè)計制作了縫洞型可視化模型,開展不同驅(qū)替方式驅(qū)油規(guī)律研究。實驗結(jié)果表明:“閣樓油”是縫洞型油藏水驅(qū)開發(fā)后期剩余油的重要存在形式;N2在高部位流動,作用于構(gòu)造頂部“閣樓油”,水在低部位流動,驅(qū)替低部位剩余油,泡沫在高、低部位均可流動,波及面積最大;對比不同注入方式提高采收率程度,泡沫驅(qū)最高達38.0%,其次為氣水混注,提高采收率19.7%。實驗研究揭示了縫洞型油藏注N2驅(qū)油規(guī)律,為后續(xù)段塞組合優(yōu)化、注采參數(shù)設(shè)計和現(xiàn)場試驗提供了技術(shù)支持。
塔河油田;縫洞型油藏;注N2;水驅(qū);提高采收率
塔河碳酸鹽巖縫洞型油藏儲集空間以孤立溶洞和溶蝕裂縫為主[1],基質(zhì)孔隙度普遍小于1%,不具有儲集性能;三維空間展布極其復(fù)雜,即使同一縫洞單元,縫洞發(fā)育的規(guī)模及形態(tài)也具有較大的不確定性,與層狀砂巖油藏具有很大差異;采收率較低,僅為 14.8%,遠低于國內(nèi)外平均水平(25.0%),具有大幅度提高采收率潛力。
“單井注水替油”和“單元注水驅(qū)油”技術(shù)在實施早期與中期增油效果顯著[2-3],但隨著注水輪次的增加,注水失效井和失效單元逐漸增多[4]。2012年開始,在塔河縫洞型油藏開展注N2提高采收率試驗[5-9],注氣效果顯著,但存在縫洞型油藏單元注氣驅(qū)油規(guī)律認識不清、常規(guī)砂巖物模研究方法適用性較差的問題[10-13],為此,利用縫洞型可視化物理模型,分別開展水驅(qū)、水驅(qū)后轉(zhuǎn)注N2、水驅(qū)后氣水交替驅(qū)、水驅(qū)后氣水混注、水驅(qū)后轉(zhuǎn)泡沫驅(qū)等不同注入方式下驅(qū)替規(guī)律室內(nèi)實驗,揭示縫洞型油藏注氣驅(qū)油規(guī)律。
塔河碳酸鹽巖縫洞型油藏儲集空間以溶蝕孔(洞)和裂縫為主,基質(zhì)孔隙度在1%以內(nèi),滲透率小于1×10-3μm2,裂縫開度為0.1~50.0 mm,基本不具有儲集性能。為更加清楚地認識不同驅(qū)油方式提高采收率的機理,使用可視化模型觀察不同注氣方式下流體的流動規(guī)律?;谒犹妓猁}巖縫洞型油藏儲集體特征,建立縫洞型可視化物理模型(圖1),模型尺寸為200 mm×180 mm。
圖1 縫洞型油藏可視化模型
實驗條件:模擬油染紅色,黏度為12.0 mPa·s左右;模擬水礦化度為20×104mg/L;驅(qū)替速度為0.2 mL/min;常溫、常壓。
2.1 注水驅(qū)油規(guī)律
注水驅(qū)油實驗結(jié)果見圖2,圖中藍色虛線箭頭為注入水的流動路線。縫洞型油藏注水驅(qū)油規(guī)律表現(xiàn)為:注入水在重力作用下往低處流,僅驅(qū)替低部位原油;“閣樓油”是縫洞介質(zhì)中水驅(qū)后剩余油的重要形式,還包括注水無法波及到的部分“屏蔽油”。
圖2 縫洞型油藏注水驅(qū)油物模實驗
2.2 水驅(qū)后轉(zhuǎn)注N2驅(qū)油規(guī)律
實驗結(jié)果見圖3,圖中黑色虛線箭頭為N2的流動路線。水驅(qū)后轉(zhuǎn)注N2驅(qū)油規(guī)律表現(xiàn)為:N2密度較小,往高部位流動,主要作用于高部位水驅(qū)后形成的“閣樓油”,對低部位剩余油不起作用。
圖3 水驅(qū)后轉(zhuǎn)注N2驅(qū)物模實驗
2.3 水驅(qū)后轉(zhuǎn)氣水混注驅(qū)油規(guī)律
水驅(qū)后轉(zhuǎn)氣水混注實驗結(jié)果見圖4,圖4中藍色虛線箭頭為注入水的流動路線,黑色虛線箭頭為N2的流動路線。水驅(qū)后轉(zhuǎn)氣水混注驅(qū)替規(guī)律表現(xiàn)為:N2和水經(jīng)過重力分異作用,N2依然走高部位通道,水依然走低部位路線,兩相快速分異,驅(qū)替各自部位儲集空間內(nèi)的剩余油。
圖4 水驅(qū)后轉(zhuǎn)氣水混注驅(qū)油物模實驗過程
2.4 水驅(qū)后轉(zhuǎn)氣水交替驅(qū)油規(guī)律
水驅(qū)后轉(zhuǎn)氣水交替驅(qū)與水驅(qū)后轉(zhuǎn)氣水混注驅(qū)替規(guī)律相類似,不同的是氣水混注過程中,N2壓制高部位剩余油的同時,注入水在低部位將其驅(qū)替;而氣水交替驅(qū)過程中,首先注入N2在高部位壓制剩余油,然后注入水驅(qū)替被壓制到低部位的原油,采收率高低取決于高部位剩余油被注入N2壓制的程度。
2.5 水驅(qū)后轉(zhuǎn)泡沫驅(qū)替規(guī)律
水驅(qū)后轉(zhuǎn)泡沫驅(qū)實驗結(jié)果見圖5,圖中淺藍色虛線箭頭為注入泡沫的流動路線。最初由于泡沫濃度較低加之消泡較多,呈現(xiàn)氣驅(qū)的特征,隨著后續(xù)泡沫濃度不斷增大,泡沫的穩(wěn)定性逐漸提高,泡沫驅(qū)表現(xiàn)越來越明顯,泡沫的通過性介于氣體和水之間,但泡沫占據(jù)儲集空間的性能遠超過氣體和水,可驅(qū)替儲集空間中的水、氣、油而占據(jù)整個儲集空間。水驅(qū)后轉(zhuǎn)泡沫驅(qū)驅(qū)油規(guī)律表現(xiàn)為:泡沫波及面積大,驅(qū)油效果好,既可波及高部位“閣樓油”,又可波及低部位“閣樓油”。
圖5 水驅(qū)后轉(zhuǎn)泡沫驅(qū)驅(qū)油物模實驗過程
可視化模型中不同驅(qū)替方式提高采收率程度見表1。由表1可知,泡沫驅(qū)提高采收率程度最高,達到38.0%;氣水混注次之,達到19.7%;其次為氣水交替注入,N2驅(qū)和水驅(qū)提高采收率程度最低。
表1 不同注入方式提高采收率程度
縫洞型油藏可視化模型室內(nèi)實驗揭示了水驅(qū)后不同注N2方式驅(qū)油規(guī)律以及提高采收率程度。泡沫驅(qū)提高采收率程度最高,但受制于成本限制,現(xiàn)場經(jīng)濟性差;氣水交替驅(qū)提高采收率大小取決于高部位剩余油被注入N2壓制的程度,降低了注入氣的利用率,提高采收率僅15.8%;水驅(qū)后轉(zhuǎn)注N2易形成氣竄通道,提高采收率程度較低,僅為12.8%。因此,根據(jù)縫洞型油藏特點,并結(jié)合實驗結(jié)果分析,最終選擇水驅(qū)后氣水混注方式,N2能夠很好地驅(qū)替水驅(qū)后構(gòu)造高部位“閣樓油”,混注水既能降低注氣壓力,又可驅(qū)替被N2壓制到低部位的剩余油,其提高采收率程度僅次于泡沫驅(qū),達到19.7%。
根據(jù)以上室內(nèi)實驗認識開展現(xiàn)場先導(dǎo)試驗,塔河TK826-TK849CH縫洞單元前期主要采用單元注水驅(qū)油方式開發(fā)(TK849CH井注,TK826井采),隨著注水周期延長,水驅(qū)優(yōu)勢通道形成(圖6a藍色部分),注水驅(qū)油效果逐漸變差,但井間構(gòu)造高部位仍存在注入水無法驅(qū)替的“閣樓油”(圖6a紅色部分)。2013年4月,開展單元注N2驅(qū)油現(xiàn)場試驗,采用高注低采(TK826井注,TK849CH井采,注入N2易在高部位形成氣頂驅(qū)替剩余油)、氣水混注方式,動用水驅(qū)通道之上“閣樓油”(圖6b黃色部分)。共進行3輪次注氣,累計注入 N2430× 104m3,累計注水 1.15×104m3,截至 2014年底,TK849CH井累計產(chǎn)液 4.7×104t,累計產(chǎn)油1.8× 104t,驅(qū)油效果顯著。
圖6 TK826-TK849CH縫洞單元水驅(qū)和氣水混注驅(qū)油示意圖
(1)“閣樓油”是碳酸鹽巖縫洞型油藏中水驅(qū)開發(fā)后期剩余油的重要存在形式。
(2)可視化縫洞模型直觀揭示了水、N2、泡沫在縫洞型油藏儲集空間內(nèi)的流動特征:N2往高部位流動,驅(qū)替構(gòu)造頂部“閣樓油”;水往低部位流動,驅(qū)替低部位剩余油;泡沫高低部位都能流動。
(3)室內(nèi)實驗對比了不同注入方式提高采收率程度,泡沫驅(qū)最高達38.0%,其次為氣水混注19.7%,氣水交替和純氣驅(qū)方式提高采收率程度最低。
(4)TK826-TK849CH縫洞單元注氣驅(qū)油試驗印證了室內(nèi)物模驅(qū)替實驗結(jié)果,現(xiàn)場效果較為顯著,累計產(chǎn)油已達1.8×104t。
[1]竇之林.塔河油田碳酸鹽巖縫洞型油藏開發(fā)技術(shù)[M].北京:石油工業(yè)出版社,2012:64-72.
[2]李愛芬,張東,高成海.封閉定容型縫洞單元注水替油開采規(guī)律[J].油氣地質(zhì)與采收率,2012,19(3):94-97.
[3]榮元帥,李新華,劉學(xué)利,等.塔河油田碳酸鹽巖縫洞型油藏多井縫洞單元注水開發(fā)模式[J].油氣地質(zhì)與采收率,2013,20(2):58-61.
[4]劉中春.塔河油田縫洞型碳酸鹽巖油藏提高采收率技術(shù)途徑[J].油氣地質(zhì)與采收率,2012,19(6):66-68,86.
[5]惠健,劉學(xué)利,汪洋,等.塔河油田縫洞型油藏注氣替油機理研究[J].鉆采工藝,2013,36(2):55-57.
[6]郭秀東,趙海洋,胡國亮,等.縫洞型油藏超深井注氮氣提高采收率技術(shù)[J].石油鉆采工藝,2013,35(6): 98-101.
[7]李金宜,姜漢橋,李俊鍵,等.縫洞型碳酸鹽巖油藏注氮氣可行性研究[J].內(nèi)蒙古石油化工,2008,34(23): 84-87.
[8]郭平,苑志旺,廖廣志.注氣驅(qū)油技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀與啟示[J].天然氣工業(yè),2009,29(8):92-96.
[9]賀夢琦.注氮氣驅(qū)油技術(shù)在雷64-28-K22井的應(yīng)用[J].石油鉆采工藝,2014,36(1):70-73.
[10]王進安,岳陸,袁廣鈞,等.氮氣驅(qū)室內(nèi)實驗研究[J].石油勘探與開發(fā),2004,31(3):119-121.
[11]黃燦,李春蘭,黃世軍,等.三重介質(zhì)縫洞型油藏流動問題初探[J].特種油氣藏,2009,16(4):63-66.
[12]李海波,侯吉瑞,李巍,等.碳酸鹽巖縫洞型油藏氮氣泡沫驅(qū)提高采收率機理可視化研究[J].油氣地質(zhì)與采油率,2014,21(4):93-96.
[13]王波,王鑫,劉向斌,等.高含水后期厚油層注氮氣泡沫控水增油技術(shù)研究[J].大慶石油地質(zhì)與開發(fā),2006,25(2):59-60.
編輯孟凡勤
TE344
A
1006-6535(2015)05-0125-04
20150410;改回日期:20150728
國家“973”項目“碳酸鹽巖縫洞型油藏提高采收率基礎(chǔ)研究”(2011CB201006)
王建海(1986-),男,工程師,2009年畢業(yè)于中國石油大學(xué)(華東)石油工程專業(yè),2012年畢業(yè)于該校油氣田開發(fā)專業(yè),獲碩士學(xué)位,現(xiàn)從事注氣提高采收率工藝技術(shù)研究工作。
10.3969/j.issn.1006-6535.2015.05.028