李 莎,唐 旸,唐建代
(1.中國石油天然氣股份公司青海油田采油一廠,甘肅 敦煌736202;2.中國石油天然氣股份公司青海油田英東采油廠,甘肅 敦煌736202;3.中國石油天然氣股份公司青海油田測試公司,甘肅 敦煌736202)
尕斯庫勒油田區(qū)域構(gòu)造位于柴達木盆地芒崖拗陷區(qū)尕斯斷陷亞區(qū),主體部位為紅柳泉躍進一號斷鼻帶的一個三級構(gòu)造,北端以Ⅺ斷層為界,東翼與扎哈凹陷相接,南端與躍進二號構(gòu)造相鄰,西翼南端以Ⅲ號斷層為界,西翼北端與砂西連成一片。內(nèi)部被油砂山逆斷層和Ⅱ號逆斷層分為南北兩部分。
圖2 躍7650井吸水剖面
圖3 躍3527井吸水剖面
由于目前混層酸化(混酸)主要注重解決單井配注問題,還無法精確到單層,所以混酸的儲層改造效果不是很理想,目的層得不到有效改善,相反,在混層酸化時,滲透率高的小層進酸量大,加劇了層間矛盾(圖4,5)。
圖5 躍3163混算前后吸水剖面對比
1)通過換封、分注仍然無法啟動連通層的注水井。
2)目前欠注但前期存在單層突進的注水井。
根據(jù)以上兩個原則,2014年共優(yōu)選6口井(躍6740、躍更845向、躍新360、躍更444、躍1630、躍新725)進行分層酸化實驗。
從表2可以看出:躍6740井實施分層酸化后,成功啟動5個吸水層,水驅(qū)動用程度從13.18%提高到46.25%;躍更845向井實施分層酸化后,成功啟動1個吸水層,水驅(qū)動用程度從25.97% 提高到53.67%;躍新360井實施分層酸化后,成功啟動3個吸水層,抑制了Ⅳ-4小層單層突進,水驅(qū)動用程度從18.56% 提高到36.08%;躍更444井實施分層酸化后,成功啟動主力層Ⅵ-14小層,抑制了Ⅵ-11小層單層突進;躍1630井實施分層酸化后,成功啟動2個吸水層,抑制了Ⅴ-10+11小層單層突進,水驅(qū)動用程度從52.83%提高到75.47%。
表1 分層酸化啟動層位與連通層位關(guān)系
表2 分層酸化前后數(shù)據(jù)對比
1)在分酸有效的注水井中新啟動的注水層位均為與周圍油井的連通層,因此,通過精細(xì)地層對比來確定井組砂體注采對應(yīng)關(guān)系是十分必要的。
2)受分段內(nèi)滲透率極差的影響,新啟動的注水層位均為分酸層段中滲透率較高的地層。
3)受隔層厚度影響,目前工藝水平還無法滿足油藏地質(zhì)的需要,因此,并非所有的目的層均能啟動。
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