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        測井曲線在稠油開發(fā)后期動態(tài)分析中的應用

        2017-03-04 09:38:28李楠楠遼河油田公司歡喜嶺采油廠遼寧盤錦124114
        化工管理 2017年28期
        關鍵詞:微電極水淹固井

        李楠楠(遼河油田公司歡喜嶺采油廠,遼寧 盤錦 124114)

        測井曲線在稠油開發(fā)后期動態(tài)分析中的應用

        李楠楠(遼河油田公司歡喜嶺采油廠,遼寧 盤錦 124114)

        稠油油藏多年蒸汽吞吐開發(fā)引起地下動態(tài)變化,影響到測井曲線的形態(tài)變化。本文主要利用新老測井曲線形態(tài)變化正確判斷齊108塊油水層,分析評價齊108塊油藏水淹狀況及油井井下技術狀況等,為區(qū)塊剩余油分析及下步動態(tài)開發(fā)工作提供理論依據,進一步提高油藏動用程度,提高采收率。

        齊108塊;測井響應;水淹;剩余油分析;動用程度

        0 引言

        測井是應用地球物理方法,研究油氣田的鉆井地質剖面和井的技術狀況,用以尋找油氣田和監(jiān)測油氣田開發(fā)的一門應用技術[1]。它是目前我們認識地層的主要途徑?,F今新區(qū)的勘探難度越來越大,大多數油藏都處于開發(fā)中后期,均面臨著綜合含水高、采出程度高、地層壓力低、日產油水平低等問題,如何從日趨復雜的地質條件下尋找老油區(qū)剩余油成為挖潛增效的主要手段。

        1 稠油開發(fā)后期測井曲線響應特征

        稠油油藏經多年蒸汽吞吐開發(fā),油藏均出現不同程度的水淹,根據后期側鉆井測井資料,總結出各種測井曲線的反應特征:①電阻率曲線在油層部位高值而水淹部位幅度降低。②高分辨三側向曲線形狀對稱,而水淹部位高分辨三側向曲線形狀不再是對稱型而產生形變。③自然電位在油層部位曲線幅度低值,而在水淹層基線偏移,曲線幅度降低。④高分辨聲波曲線在水淹層部位數值增高,尤其在高壓層更為明顯。⑤微電極曲線在高壓層表現為高數值并無差異此時自然電位為平直。⑥高分辨聲波時差曲線數值增加。⑦井徑曲線增大。⑧自然伽瑪測井曲線低值,自然伽瑪測井曲線在水淹程度較高的油層內,由于富集了放射性元素鈾,而使自然伽馬曲線本來的低值變?yōu)檩^高的正異常[2]。

        2 測井曲線在稠油動態(tài)分析中的應用

        齊108塊地處歡喜嶺油田北部,主要開發(fā)目的層為蓮花油層,含油面積4.1km2,地質儲量2417×104t。自1990年投入開發(fā),目前已經進入蒸汽吞吐開發(fā)后期,區(qū)塊總井數449口,開井191口,日產油252t,日產液2283t,綜合含水89%,區(qū)塊目前平均日產油僅為1.3t,日產油水平較低。通過對原井、側鉆井以及相鄰的新井、老井測井資料進行對比分析,開展了有效的挖潛措施,措施井平均日產油達6t以上,取得了比較好的開發(fā)效果。

        2.1 精細對比,重識油水層,挖潛避水油層提高油井利用率

        齊108塊含油井段長,單井含油井段長達80m-300m,油層單層厚度小,層數多,層間非均質性強。區(qū)域內發(fā)育大小斷層10余條,油水關系復雜。因此在區(qū)塊開發(fā)初期,由于認識上的差異及工藝技術的局限性,均以主力油層開發(fā)為主,部分離邊底水近、鄰井對比部分井為水層、油層發(fā)育相對較差、射孔風險高易出水的油層未被動用。近幾年,通過運用生產動態(tài)監(jiān)測資料及測井曲線精細對比,分析油層平面和縱向上的油水分布規(guī)律,重新判斷油水層,實施挖潛措施取得了較好的成果。齊108-16-4井2015年3月低產關井,關前日產油0.05t,該井蓮Ⅲ油層由于頂底均發(fā)育水層,早期認識油層發(fā)育相對較差,距離水層近,射孔后易出水未動用。通過對比相鄰井測井曲線重新認識,認為蓮Ⅲ油層頂部發(fā)育一條斷層,由于斷層遮擋作用大大降低了油層出水的風險,因此實施大修鉆塞回采。該井于2016年4月開井,初期日產液18.9t,日產油7.4t,目前日產液13.7t,日產油6.4t。階段累計生產44天,累產油355t,累產水468m3,平均日產油8.1t。措施挖潛效果顯著,同時也提高了油井的利用率。

        2.2 VDL(聲波變密度測井)與ML(微電極測井)相結合,擠灰封固泥巖,防止水竄,保證油井產量

        聲波變密度測井是一種測量套管外水泥膠結情況,從而檢查固井質量的聲波測井方法,它可以反映水泥環(huán)第一界面和第二界面的膠結情況。微電極測井由兩種類型(微梯度電極系和微電位電極系)的微電極系組成,通常采用重疊法將兩條測井曲線繪制在一張成果圖上,通過判斷兩曲線有無幅度差可將滲透層和非滲透層區(qū)分開,砂泥巖剖面中泥巖數值低,且無幅度差。稠油油藏隨著蒸汽吞吐開采年限的延長,油井固井質量逐漸變差,管外竄槽的發(fā)生幾率逐漸變大,嚴重影響了油井的正常生產。

        通過運用聲波變密度測井和微電極測井相結合,檢查油井固井質量,對于固井質量差的油井射孔擠灰封固油層上下部幾米泥巖,大大降低了油層出水的可能,保證了油井的穩(wěn)產。齊108-08-08C井2016年1月完井后聲波變密度曲線顯示固井質量較差,通過微電極曲線落實泥巖位置,于油層上部封固2m泥巖,封固后,固井質量明顯變好,2016年4月開井,開井后初期日產油8.4t,日產水14m3,目前日產油6.3t,日產水7.5m3,沒有出現因固井質量不好導致的水竄現象,取得了比較好的挖潛效果。

        3 結語

        稠油油藏蒸汽吞吐后期常呈現油藏壓力降低、油層不同程度的水淹及固井質量差等問題,反映在不同測井曲線上數值會出現不同程度的變化,通過對比分析各條曲線的響應特征,對剩余油分布進行綜合評價,可指導后期措施挖潛工作,進一步提高油藏采出程度,提高經濟效益。

        [1]王群,等.礦場地球物理測井[M].北京:石油工業(yè)出版社,2002:1.

        [2]馬桂英.測井曲線的特征及應用[J].科技創(chuàng)新導報,2010:82.

        [3]方坤.稠油油藏熱采后水淹測井響應研究[D].特種油汽藏優(yōu)秀論文集,2012∶393-394.

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