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        中滲砂巖高凝油油藏高含水期蒸汽吞吐礦場(chǎng)試驗(yàn)研究

        2017-03-03 06:11:28陳學(xué)亮
        化工設(shè)計(jì)通訊 2017年8期
        關(guān)鍵詞:凝固點(diǎn)礦場(chǎng)高含水

        陳學(xué)亮

        (中油遼河油田沈陽(yáng)采油廠,遼寧沈陽(yáng) 110316)

        油氣勘探Petroleum Exploration

        中滲砂巖高凝油油藏高含水期蒸汽吞吐礦場(chǎng)試驗(yàn)研究

        陳學(xué)亮

        (中油遼河油田沈陽(yáng)采油廠,遼寧沈陽(yáng) 110316)

        針對(duì)高凝油特性以及井筒散熱損失,應(yīng)用CMG數(shù)值模擬軟件的單井模型與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際相結(jié)合,研究了適合高凝油蒸汽吞吐的注入?yún)?shù)及注采管柱設(shè)計(jì)。

        高凝油;蒸汽吞吐;礦場(chǎng)試驗(yàn)

        1 中滲砂巖高凝油油藏特征

        沈84-安12塊油藏類(lèi)型為強(qiáng)非均質(zhì)中滲砂巖油藏,含油層位S3,主力層位為S33及S34,整體埋深-1 600~-2 300m。儲(chǔ)層沉積環(huán)境為扇三角洲前緣及平原相沉積,微相類(lèi)型為分流河道及河道間沉積,巖性為不等粒砂巖及含礫砂巖,平均孔隙度22.5%,泥質(zhì)含量6.5%,滲透率變化范圍大,平均為0.36,一般在0.15~1.6μm2,最大滲透率與最小滲透率相差1 400倍,孔隙結(jié)構(gòu)類(lèi)型為大孔細(xì)喉不均勻型[1]。

        該油藏高凝油含臘量32.6%~40.7%,凝固點(diǎn)45~50℃,密度一般為0.84~0.89g/cm3,膠質(zhì)和瀝青質(zhì)含量一般為1~15%。溫度是影響高凝油黏度的主要因素,當(dāng)溫度在析蠟點(diǎn)以下時(shí),高凝油表現(xiàn)為非牛頓流體特征;溫度升高到溶蠟點(diǎn)以上時(shí),黏度僅與溫度有關(guān),高凝油表現(xiàn)出牛頓流體特征。高凝油的凝固點(diǎn)隨含水率的變化而發(fā)生改變,開(kāi)始階段隨含水率的增加凝固點(diǎn)上升,在含水率為70%左右時(shí)凝固點(diǎn)達(dá)到最高,隨后凝固點(diǎn)隨含水率的增加而降低;由于乳化水的作用,即使溫度在高凝油的析蠟點(diǎn)以上,高凝油仍然呈現(xiàn)非牛頓流體特征[1]。

        2 油藏開(kāi)發(fā)狀況分析

        中滲砂巖高凝油油藏作為主力產(chǎn)油區(qū)塊,經(jīng)30多年水驅(qū)開(kāi)采,油層總體厚大、小層薄而多、儲(chǔ)層非均質(zhì)性強(qiáng)等致使油藏三大矛盾突出,存在水流優(yōu)勢(shì)無(wú)效循環(huán)通道,注水效率低。地層存水率低,地層壓力由13.1MPa下降到目前11MPa左右,地層虧空,能量不足;油井含水高,綜合含水由67.1%上升到目前的94%以上,剩余油開(kāi)采難度大。

        因此,有必要開(kāi)展蒸汽吞吐試驗(yàn),改善滲透率下降地帶滲流環(huán)境,以期達(dá)到改善中滲砂巖高凝油油藏高含水期開(kāi)發(fā)效果。

        3 蒸汽吞吐礦場(chǎng)試驗(yàn)研究

        本次礦場(chǎng)試驗(yàn)選取了靜66-562井和靜71-561井作為蒸汽吞吐先導(dǎo)試驗(yàn)井,注入目的層系為測(cè)試溫度下降較大的上層系,主力油層為S33層,平均孔隙度15.28,平均滲透率303.86,平均含油飽和度35.11,平均有效厚度35.3m,注入油層底部深度1 750 m。

        3.1 礦場(chǎng)試驗(yàn)方案

        3.1.1 注入?yún)?shù)設(shè)計(jì)

        應(yīng)用CMG數(shù)值模擬軟件建立單井模型,同時(shí)結(jié)合地面的注汽設(shè)備、地層破裂壓力、吸汽能力及現(xiàn)場(chǎng)條件等多種因素綜合考慮,選擇適宜的蒸汽吞吐參數(shù)。本區(qū)塊一般設(shè)計(jì)注汽量為3 100t左右,注汽速度為6~8t/h,投注溫度大于230℃,注汽壓力低于20.3MPa。蒸汽的干度也是影響蒸汽吞吐效果的主要因素,與吞吐的效果成正比。在采用設(shè)備和現(xiàn)場(chǎng)條件允許的情況下,盡量地提高注入蒸汽的干度。

        3.1.2 注采管柱設(shè)計(jì)

        針對(duì)高凝油特性以及井筒散熱損失,降低環(huán)境影響,保證施工安全可靠,防止增加后期施工困難,提高施工效率。從以下幾個(gè)方面做管柱優(yōu)化設(shè)計(jì):

        (1)為降低井筒熱損失,采取 41/2in或31/2高真空隔熱油管,隔熱油管絲扣抹高溫密封脂。

        (2)由于高凝油析蠟點(diǎn)和凝固點(diǎn)高的特殊性,隔熱油管接箍處不做保溫處理,合理利用隔熱油管接箍處散熱,有利于防止油凝引起的起管負(fù)荷大,導(dǎo)致作業(yè)困難的問(wèn)題出現(xiàn)。

        (3)為盡量降低高溫對(duì)套管影響而保護(hù)套管,采用RSK331-116熱敏封隔器與油套環(huán)空注氮?dú)飧魺帷?/p>

        (4)考慮降低轉(zhuǎn)采油時(shí)出砂、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)生產(chǎn)時(shí)率影響或多輪次注蒸汽需要,采用注采沉砂一體泵。

        井下管柱結(jié)構(gòu):31/2in絲堵+31/2in油管+31/2in篩管+注采沉砂一體泵+31/2in油管+RSK331-116熱敏封隔器+41/2in真空隔熱管+31/2in伸縮管+41/2in真空隔熱管到井口。

        3.1.3 燜井與轉(zhuǎn)抽

        注汽后井口安裝耐溫壓力表,每天取樣測(cè)試上返流體溫度,計(jì)劃燜井時(shí)間為3~4d。根據(jù)井口壓力、溫度等實(shí)際情況調(diào)整燜井時(shí)間。燜井后控制放噴速度,產(chǎn)液量控制在 30m3/d以?xún)?nèi),壓力降至井下作業(yè)安全要求時(shí),泵筒下入柱塞復(fù)產(chǎn)。

        3.2 試驗(yàn)開(kāi)展情況及效果分析

        3.2.1 產(chǎn)量顯著增加

        試驗(yàn)井2015年9月實(shí)施蒸汽吞吐,平均日產(chǎn)液增加15t,平均日產(chǎn)油增加1.4t,并保持穩(wěn)定10個(gè)月以上。表明蒸汽吞吐使井底地帶污染堵塞程度得到降低和緩解,原油流動(dòng)性得到改善,有利于剩余油的難采出量的動(dòng)用。

        3.2.2 見(jiàn)效效果不同

        油井位于油藏主體位置,注水開(kāi)發(fā)影響,層間矛盾突出,油水重新分布,儲(chǔ)層污染堵塞程度較大,蒸汽吞吐提高了剩余油流動(dòng)性,蒸汽吞吐易見(jiàn)效;油藏邊部位置,受邊水、成藏條件、油層發(fā)育較差等影響,蒸汽吞吐效果一般。

        3.2.3 復(fù)產(chǎn)時(shí)機(jī)

        根據(jù)注汽井口壓力、溫度監(jiān)測(cè),停注燜井1d后,壓力基本達(dá)到投產(chǎn)要求,溫度約70℃。待3d后溫度下降到45℃以?xún)?nèi)時(shí),高凝油在油管內(nèi)和油套管環(huán)空內(nèi)上返,導(dǎo)致泵桿下入困難和起油管負(fù)荷大。因此,選擇燜井1d,洗壓井后直接下柱塞轉(zhuǎn)抽復(fù)產(chǎn)。

        4 結(jié)論

        1)中滲砂巖高凝油油藏蒸汽吞吐先導(dǎo)試驗(yàn)在高凝油高含水期具有較高的可行性。

        2)高凝油蒸汽吞吐試驗(yàn)方案設(shè)計(jì)及配套工藝保障了試驗(yàn)成功實(shí)施,提高了蒸汽吞吐先導(dǎo)試驗(yàn)效率。

        3)高凝油蒸汽吞吐選井生產(chǎn)情況表明,后續(xù)實(shí)施蒸汽吞吐時(shí),目標(biāo)井要注重在油藏主體區(qū)域選擇。

        4)中滲砂巖高凝油油藏油水井連通性較好,下步針對(duì)注水井形成的溫降壓降污染堵塞區(qū)域,開(kāi)展高凝油蒸汽驅(qū)的研究與試驗(yàn)。

        [1] 韓小峰.沈84-安12塊高凝油三次采油提高采收率技術(shù)研究[D].大慶:大慶石油學(xué)院,2009.

        E x p e r i me n t a l S t u d y o n S t e a m P e r me a b i l i t y Mi n e i n H i g h Wa t e r-r e s e r v o i r

        Chen Xue-liang

        Aiming at the characteristics of high pour point oil and the heat loss of wellbore,the single well model and CMG numerical simulation software are used to combine the injection parameters and the design of injection pipe string.

        high pour point oil;steam stimulation;mine test

        TE357

        B

        1003-6490(2017)08-0223-02

        2017-06-05

        劉文斌(1968—),男,廣東茂名人,工程師,主要研究方向?yàn)榛鹆Πl(fā)電,汽輪機(jī)技術(shù)應(yīng)用與運(yùn)行。

        收稿日期:2017-06-06

        作者簡(jiǎn)介: 陳學(xué)亮(1983—),男,山東菏澤人,助理工程師,主要從事采油工藝技術(shù)研究工作。

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