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        測試資料在某強堿三元復合示范區(qū)的應用

        2017-05-12 02:16:44
        石油管材與儀器 2017年2期
        關鍵詞:動用油層示范區(qū)

        余 慶

        (大慶油田有限責任公司測試技術服務分公司 黑龍江 大慶 163153)

        ·經(jīng)驗交流·

        測試資料在某強堿三元復合示范區(qū)的應用

        余 慶

        (大慶油田有限責任公司測試技術服務分公司 黑龍江 大慶 163153)

        隨著二類油層開采幅度增加,利用動態(tài)監(jiān)測更好的認清地下油水分布及生產(chǎn)狀況。針對此二類油層強堿三元復合示范區(qū)試驗情況,一是通過測試資料對由于油層開采而變化的地質(zhì)現(xiàn)狀進行佐證;二是通過研究示范區(qū)動態(tài)監(jiān)測資料,優(yōu)化測試監(jiān)測方案,對開發(fā)措施調(diào)整提供合理化建議并對效果做出有效分析,評定示范區(qū)地質(zhì)開發(fā)效果,為提高采收率,采取措施促使油井增產(chǎn)提供有利輔助作用。

        測試資料;強堿三元;動態(tài)監(jiān)測

        0 引 言

        為了研究二類油層大幅度提高采收率技術,2012年在某區(qū)塊開展了二類油層強堿三元復合驅(qū)礦場試驗 。由于二類油層平面及層間矛盾大,井組對應關系復雜,注入、產(chǎn)出矛盾較為突出[1],在開發(fā)過程中利用測試技關注注采兩端情況,佐證地質(zhì)狀況,采取調(diào)整措施及注入進度保證試驗區(qū)開發(fā)效果。本文通過深入研究試驗區(qū)監(jiān)測資料, 研究了應用測試資料評價該強堿三元復合驅(qū)的進展效果并提出合理化建議,通過典型實例證明,測試資料在此礦產(chǎn)試驗開發(fā)中起到重要的作用,輔助試驗順利開展。

        1 試驗區(qū)概況

        三元示范區(qū)采用五點法面積井網(wǎng),注采井距125 m,開采薩Ⅱ10~薩Ⅲ10油層。2012年6月結束空白水驅(qū)進入前置聚合段塞注入,2012年8月進入三元主段塞注入,2014年11月轉(zhuǎn)入副段塞注入,至含水回升期。目前累計注入化學劑0.388PV,動態(tài)監(jiān)測持續(xù)跟蹤,對區(qū)塊整體開發(fā)起到指導和驗證作用。

        2 動態(tài)監(jiān)測統(tǒng)計及測試方式

        三元區(qū)塊2015年至今,共跟蹤解釋測井資料871井次(未包括磁性定位),具體數(shù)據(jù)見表1。

        表1 三元示范區(qū)測試井解釋統(tǒng)計表

        示范區(qū)根據(jù)所處的試驗的不同階段選擇不同的測試方式和測試儀器,針對注聚井監(jiān)測技術主要有電磁流量、氧活化、相關流量等。示范區(qū)在處于空白水驅(qū)階段主要使用同位素五參數(shù)組合測井方式,雖然其定量解釋精度受到沾污、沉淀、大孔道地層等的影響,但因其工藝簡便,成本低,能夠解決常規(guī)監(jiān)測井的測井需求而在各油田廣為應用。

        進入注聚階段,三元示范區(qū)主要使用電磁流量測井方法和聚合物示蹤相關測井方法。電磁流量測井方法主要適用于測量范圍0~500 m3/d的籠統(tǒng)正注井,集流電磁流量計儀器結構如圖1所示。電磁流量計是基于法拉第電磁感應原理,測量流過管道中導電流體的流量。只要流體具有微弱的導電性( 電導率大于8×10-5S/m) 就可進行測量,不受黏度影響。三元示范區(qū)聚合物混合液的導電性能良好,符合測量條件。電磁流量測井作為確定注聚井細分注水剖面的一種方法,工藝成熟、操作簡便。電磁流量計沒有可動部件,具有很高的可靠性。但其連續(xù)曲線受影響因素較多,如井筒狀況及流態(tài)、測速等影響較大,射孔孔眼吸入點附近曲線波動較大。且該方法只能在套管內(nèi)測量,不能進行分層配注井的測量。對于二類油層井實測過程中在井況好時連續(xù)曲線能夠測出15 m3/d左右吸液量,并且較準確地確定吸液位置,點測曲線能夠測出3 m3/d吸液量[2]。與水驅(qū)情況相同,配合井溫能夠定性解決注聚井吸水底界的判斷問題。壓力參數(shù)能夠監(jiān)測施工過程,資料的準確性得到進一步保證。聚合物示蹤相關法與傳統(tǒng)的放射性同位素示蹤測井不同,通過釋放器將示蹤劑釋放到井筒中,由于新研制的示蹤劑具有一定的聚合度,不會立刻擴散,呈聚集的形式隨井筒內(nèi)液體流動。示蹤劑通過具有一定距離的兩個探測器時探測器會有明顯的變化信號,即使示蹤劑有很大的擴散,在時間-幅度的坐標系里也會有明顯的波形變化,由于兩個探測器的距離很短,這一波形不會有太大變化,通過相關分析的方法就可以讀出示蹤劑流經(jīng)兩個探測器的時間間隔,而探測器的距離是已知的,從而可以計算出流體的流速。放射性相關測量方法具有較低的測井成本與較低的測量下限,三元示范區(qū)注聚階段主要選擇該測井方式進行測井。

        圖1 集流電磁流量計儀器結構示意圖

        3 試驗跟蹤調(diào)整上的應用及效果評價

        3.1 測試資料對地質(zhì)情況的印證

        測試資料不僅在措施調(diào)整上起到輔助作用,在開采過程中,測試資料也對地質(zhì)人員應用現(xiàn)有靜態(tài)資料分析得到現(xiàn)實地質(zhì)狀況進行佐證。

        3.1.1 動態(tài)監(jiān)測資料對剩余油的印證

        該區(qū)塊原井網(wǎng)主流線上檢查井資料和新井水淹層解釋表明,剩余油主要集中在小于0.5 m的薄差層及大于2 m的厚油層上部,通過2012年3月份注水井同位素30井次測試,80%的井顯示,吸水層大部分集中在厚油層的下部,說明厚油層上部具有挖掘潛力。了解不同厚度油層動用狀況,優(yōu)選三元復合驅(qū)挖潛對象。

        3.1.2 河道砂空間展布特征變化較大

        該區(qū)塊河道砂空間展布特征變化較大,以薩II10單元為例,如圖2所示顯示藍線下區(qū)域開采之前剩余油較富集,經(jīng)過多年的開采,進入三元復合驅(qū)以來,該區(qū)域河道砂平面連續(xù)性已經(jīng)變的很差。通過動態(tài)資料連續(xù)多年監(jiān)測進一步印證了其連通性很差[3]。如圖3所示區(qū)域內(nèi)一口注聚井,SII10單元有效厚度3 m,有效滲透率為0.22,2012~2014年連續(xù)三年測井資料該層段均無吸水顯示,其井SII10沉積相帶圖顯示雖然該井位于河道砂處但該井組此層段油井均不連通,河道砂平面連續(xù)性已變差。

        圖2 薩II10單元沉積相帶圖

        圖3 B1井剖面及沉積相帶圖

        3.2 采取措施及效果

        3.2.1 結合井組動態(tài)特點個性化調(diào)整體系粘度

        對于注入井層間差異大,不同區(qū)域采取不同措施,在6#站中部區(qū)域,實施降粘(已完成23口井)加強接替層動用,測試資料對調(diào)整效果得到驗證,如圖4所示B2井,體系粘度由34 mPa·s下降到匹配粘度19~25之間的22 mPa·s,F(xiàn)CP資料顯示,降后吸水狀況有所好轉(zhuǎn),一類油層的動用程度有所降低,二類油層的動用程度有所上升,全井吸水更均勻;在河道砂發(fā)育較好,由于開采過程中連通性變差的井,實施短調(diào)長驅(qū)交替注入情況,即對河道砂底部高滲層進行為期一個月的低速高粘的調(diào)堵,對河道砂頂部低滲層則在調(diào)堵后進行為期3個月的高速低粘的驅(qū)洗,已有5口井正在實施,如圖5所示B3井14年10月測井資料顯示,吸水主要集中在SII11-12、SIII2-3和SIII8三個河道砂發(fā)育較高的厚層,其中SII2-3層底部沖洗滲透性好,吸水主要集中在下部[4]。通過交替注入調(diào)整后,2015年4月測井資料顯示,薄差層有吸水顯示,厚層SIII2-3底部得到調(diào)堵,下部吸水變少,上部吸水增多,剩余油得到更好的動用。8#站區(qū)域含水回升速度快,逐步上調(diào)體系粘度,控制化學劑突進速度。

        3.2.2 加大注采兩端措施改造力度

        示范區(qū)進入副段塞階段,即已經(jīng)進入含水回升期。隨著開采,厚層動用比例大,層間矛盾突出,為了加大薄差層動用比例,穩(wěn)定含水上升期,因此加大注采兩端措施改造力度,改善連通狀況,提高注采能力。

        圖4 B2井降粘前后測試剖面對比圖

        圖5 B3井交替注入前后測試剖面對比圖

        采取“控、提、壓、解”等措施,促進薄差層見效,控制含水上升速度??兀侵羔槍σ逊謱泳?,停止或限制大孔道注入量;提是指適時上調(diào)注入?yún)?shù),加強薄差層的注入能力;壓是指針對油層發(fā)育差、注入壓力高井進行壓裂改造,保證了注入質(zhì)量;解是指針對注入壓力高、注入困難的井采取解堵措施提高注入能力。這些措施通過結合注入剖面質(zhì)量最終確定,限制注入、加強注入層段,并應用層間沉積情況、壓力情況、吸水狀況等,確定壓裂解堵層段[5]。

        以示范區(qū)B4井組為例,通過連續(xù)的測試資料可以看出,該井組厚層突進現(xiàn)象日趨嚴重,措施后測試資料顯示措施見效,厚層吸水得到控制。B5井底部油層發(fā)育差,吸水不好,上部厚層吸水較多,呈現(xiàn)單層突進現(xiàn)象,對這樣的井上部高分子注入,控制;下部加強注入;并且配合中心油井壓裂進行深調(diào)剖,調(diào)剖后注入壓力上升,注入剖面顯示厚油層吸水狀況有所改善,剖面動用更加均勻,剖面得到了改善,對油井起到了壓后保護作用。B6井通過FCP測試結果,結合地質(zhì)狀況,對上部限制,下部加強注入,并針對注入壓力高的情況,與2013年11月進行壓裂,措施后2014年初測得(除了遇阻未測到部分),上部得到控制,下部薄差層有吸水。B7井同樣上部注入情況好,下部薄差層吸水不好,整體剖面動用情況不均勻,為提高注入能力,上部同樣進行限制,下部與2013年4月解堵、降低注入粘度,并加強注入量的調(diào)整,2014年4月注入剖面顯示措施處于失效狀態(tài),在2014年6月進行壓裂,增強油水滲流能力,保證注入質(zhì)量,壓裂后9月測試資料顯示措施見效。如圖6所示。

        通過注入端綜合調(diào)整,加強接替層動用,措施后采出端見到效果,含水回升速度進行控制,使含水保持在72%左右,保證了井組開發(fā)效果。

        圖6 B4井組措施動態(tài)監(jiān)測圖

        3.3 動用狀況應用

        2012年定為礦產(chǎn)試驗示范區(qū)開始,加大兩大剖面在試驗區(qū)塊監(jiān)測力度,完成注入剖面600井次,基本達到開井注入井一年2次的監(jiān)測頻率,產(chǎn)出剖面完成10井次,為試驗區(qū)綜合調(diào)整提供了詳實油層動用依據(jù)。三元復合驅(qū)精細挖潛,進行注入?yún)?shù)調(diào)整,調(diào)整后注入?yún)?shù)匹配程度由75.5%提高到86.3%,油層動用程度達85.7%。如圖7所示。

        圖7 示范區(qū)各時期油層動用狀況柱狀圖

        4 結 論

        三年多來,根據(jù)兩大剖面技術特點,對三元示范區(qū)進行重點跟蹤,突出測試資料監(jiān)測比例,優(yōu)化測試井監(jiān)測方案,最大化指導開發(fā)調(diào)整措施,對該區(qū)塊的套損治理區(qū)和措施挖潛有很大的監(jiān)測力度,滿足示范區(qū)開發(fā)需要。

        1)示范區(qū)的監(jiān)測手段與多年來的技術探索相符合,水驅(qū)、前置段塞階段采用同位素五參數(shù),分層注聚剖面采用FCP注聚剖面,籠統(tǒng)注聚采用電磁流量;產(chǎn)出剖面均采用產(chǎn)液剖面組合測井。

        2)動態(tài)監(jiān)測了解不同厚度油層動用狀況,優(yōu)選水驅(qū)挖潛主體對象,在今后的工作中需進行探討吸水剖面和產(chǎn)液剖面與地層性質(zhì)對應性問題。

        3)三元復合示范區(qū)經(jīng)過三年過的跟蹤監(jiān)測,屬地采油廠地質(zhì)人員依據(jù)吸水剖面可定調(diào)剖層;優(yōu)選深度調(diào)剖井,調(diào)堵大孔道;指導細分與壓裂改造相結合措施調(diào)整,監(jiān)測斷西西二類油層縱向注采剖面的變化、平面壓力及剩余油分布規(guī)律,研究試驗區(qū)不同階段動態(tài)變化特征。

        [1] 侯維虹.聚合物驅(qū)油層吸水剖面變化規(guī)律[J].石油勘探與開發(fā),2007,34(4):478-482.

        [2] 郭海敏.生產(chǎn)測井導論生產(chǎn)[M].北京:油田工業(yè)出版社,2010:440-477.

        [3] 單 靜.應用測試資料評價北三西示范區(qū)精細挖潛效果[J].石油儀器,2014,28(4):92-96.

        [4] 劉曰強,江 波,于 鋒,等.吐哈油田動態(tài)監(jiān)測技術及應用[C]//劉寶和.油田動態(tài)監(jiān)測技術進展.北京:油田工業(yè)出版社,2001:17-24.

        [5] 喬賀堂.生產(chǎn)測井原理及資料解釋[M].北京:油田工業(yè)出版社,1992:305-316.

        Application of Testing Data in Strong Alkali-Surfactant-Polymer Flooding Demonstration Area

        YU Qing

        (DaqingLoggingandTestingServicesCompany,Daqing,Heilongjiang163153,China)

        With the increasing of the second class oil reservoir exploitation, the dynamic monitoring is used to understand the distribution and production of underground water. Focus on the second class strong alkali-surfactant-polymer flooding demonstration area: First, the geological status change induced by the oil reservoir exploitation is verified through the test data; and then, the test monitoring program is optimized through studying the demonstration area dynamic monitoring data, the reasonable suggestions are provided to adjust the development measures, and the effect is analyzed effectively. The geological development effect of the demonstration area is evaluated. In order to improve the recovery rate, the measures are taken to promote the well stimulation to provide a favorable supporting role.

        well test data; strong alkali ternary; dynamic monitoring

        余 慶,女,1975年生,2005年畢業(yè)于大慶職業(yè)學院三次采油專業(yè),現(xiàn)從事測試資料解釋工作。E-mail: wangyashuang_1@126.com

        TE353

        A

        2096-0077(2017)02-0088-05

        10.19459/j.cnki.61-1500/te.2017.02.021

        2016-08-25 編輯:韓德林)

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