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        淺探二次采油與三次采油的結(jié)合關(guān)鍵技術(shù)

        2019-11-16 05:38:32寇朝陽(yáng)
        科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào) 2019年15期
        關(guān)鍵詞:三次采油油田開發(fā)

        寇朝陽(yáng)

        摘? ?要:二次采油與三次采油的結(jié)合是實(shí)現(xiàn)精細(xì)水驅(qū)、推動(dòng)傳統(tǒng)油田開發(fā)模式改革的重要舉措,對(duì)于采油工藝的優(yōu)化與采油效率的提高發(fā)揮著關(guān)鍵作用。本文簡(jiǎn)要概述了二次采油與三次采油的原理,圍繞充分調(diào)剖技術(shù)、有限度三次采油技術(shù)、油藏適應(yīng)性評(píng)價(jià)技術(shù)、立體井網(wǎng)層系重構(gòu)技術(shù)四個(gè)層面,探討了二次采油與三次采油結(jié)合的關(guān)鍵技術(shù)及其具體應(yīng)用,為相關(guān)領(lǐng)域的研究提供參考。

        關(guān)鍵詞:油田開發(fā)? 二次采油? 三次采油

        中圖分類號(hào):TE357? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號(hào):1674-098X(2019)05(c)-0039-02

        新時(shí)期社會(huì)生產(chǎn)造成的石油消耗量日益增長(zhǎng),然而我國(guó)大部分油田開采已步入了中后期,油田新增可采儲(chǔ)量受到一定局限,同時(shí)當(dāng)前我國(guó)多數(shù)陸上油田正處于高含水階段,在當(dāng)前國(guó)際原油市場(chǎng)價(jià)格失衡、供需失調(diào)的背景下,如何運(yùn)用關(guān)鍵技術(shù)提高油田采收率、推動(dòng)傳統(tǒng)開發(fā)模式轉(zhuǎn)型,已成為當(dāng)下亟待解決的問題。

        1? 二次采油與三次采油的原理概述

        1.1 二次采油與三次采油的原理

        二次采油與三次采油結(jié)合的主要原理是向調(diào)剖過的油井注水層中加入驅(qū)油劑,借助其洗油作用保障三次采油的順利開展,利用調(diào)剖、堵水等方法調(diào)整波及系數(shù),以此實(shí)現(xiàn)提高采油效率的目標(biāo)。在此過程中,通過使用表面活性劑使得油水界面的張力在可允許調(diào)剖范圍內(nèi)迅速降至低于10-2mN·m-1、毛管數(shù)增至10-2,使油的飽和度得到顯著下降。在考慮到投入產(chǎn)出比的基礎(chǔ)上,工作人員需要加強(qiáng)對(duì)驅(qū)油劑用量、使用時(shí)間的把控,保障采油率在合理浮動(dòng)范圍內(nèi)變化,進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)二次采油與三次采油間的平穩(wěn)過渡,從而擴(kuò)大該技術(shù)的市場(chǎng)應(yīng)用前景。

        1.2 二次采油與三次采油的結(jié)合時(shí)機(jī)確定

        二次采油與三次采油結(jié)合的主要時(shí)機(jī)發(fā)生在油層三次采油前期,利用井網(wǎng)加密技術(shù)結(jié)合層內(nèi)結(jié)構(gòu)單元,采用選擇性射孔針對(duì)厚油層、單砂層進(jìn)行水驅(qū)挖潛,以此構(gòu)建全新驅(qū)動(dòng)體系,明確界定注采對(duì)應(yīng)關(guān)系,削弱其中的非均質(zhì)性影響。同時(shí),應(yīng)選取適當(dāng)時(shí)機(jī)進(jìn)行三次采油,并借助聚合物驅(qū)油法增加水相黏度、改善流度比,優(yōu)化驅(qū)替介質(zhì)的波及效率與微觀驅(qū)油效率,進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)提高原油采收率與水驅(qū)采收率的目標(biāo)[1]。

        2? 二次采油與三次采油結(jié)合的關(guān)鍵技術(shù)及其具體應(yīng)用探討

        2.1 調(diào)剖技術(shù)

        調(diào)剖技術(shù)的應(yīng)用建立在PI決策的基礎(chǔ)之上,通過針對(duì)油層進(jìn)行多次調(diào)剖堵水,使其采油動(dòng)能得到顯著強(qiáng)化。在運(yùn)用調(diào)剖技術(shù)的過程中,首先需要進(jìn)行充分調(diào)剖程序的識(shí)別與判斷,應(yīng)以注水壓力與充滿度作為調(diào)控?cái)?shù)值,將其變化范圍控制在0.7~0.95范圍內(nèi);隨即應(yīng)進(jìn)行堵劑系統(tǒng)的構(gòu)建,落實(shí)注水壓力與充滿度兩層指標(biāo),保障其實(shí)際工作數(shù)值要高于理論值,進(jìn)一步提高采油效率。

        2.2 有限度三次采油技術(shù)

        該技術(shù)主要利用高效驅(qū)油劑等化學(xué)物質(zhì)添加到調(diào)剖后的油層內(nèi)部,使油層與氣體、液體間的作用關(guān)系得到顯著改善,借助表面活性劑與聚合物調(diào)整油層表面活動(dòng),進(jìn)而提升采油量、達(dá)成最優(yōu)投入產(chǎn)出比。運(yùn)用有限度三次采油技術(shù)可以有效提升采油效率、優(yōu)化投入成本,實(shí)現(xiàn)提高原油開采量與保障經(jīng)濟(jì)效益的雙重目標(biāo)。在其具體應(yīng)用的過程中,需要首先進(jìn)行驅(qū)油劑配比的合理設(shè)計(jì),隨即結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行驅(qū)油劑用量的調(diào)控,以油層界面張力為依托開展模擬驅(qū)油試驗(yàn),參考試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行驅(qū)油劑配比與用量的設(shè)計(jì),以此降低油飽和度、達(dá)成最優(yōu)驅(qū)油效果,為實(shí)踐應(yīng)用貢獻(xiàn)借鑒價(jià)值。

        2.3 油藏適應(yīng)性評(píng)價(jià)技術(shù)

        2.3.1 水驅(qū)潛力評(píng)價(jià)技術(shù)

        以往針對(duì)剩余油潛力進(jìn)行評(píng)價(jià)的主體對(duì)象為油藏區(qū)塊或單油層,然而運(yùn)用該技術(shù)無法有效識(shí)別油藏單砂體的剩余油特征,難以厘清油水分布規(guī)律,無法為油藏動(dòng)用狀況、采收率等方面的研究提供借鑒價(jià)值。在此可以基于滲流力學(xué)原理、油田開發(fā)規(guī)律等專業(yè)學(xué)科方法構(gòu)建油藏精細(xì)化評(píng)價(jià)模型,定位具體的油層并利用全井指標(biāo)檢測(cè)模型的精度,以此確定單砂體注入采出量。

        與此同時(shí),以往主要采用油藏工程方法或數(shù)值模擬方法針對(duì)水驅(qū)開發(fā)效果進(jìn)行評(píng)價(jià),然而其評(píng)價(jià)對(duì)象局限于某一具體油田,評(píng)價(jià)結(jié)果較為單一,無法實(shí)現(xiàn)油藏開發(fā)潛力與適應(yīng)性的評(píng)估、預(yù)測(cè)。在此可以運(yùn)用水驅(qū)潛力評(píng)價(jià)技術(shù),首先選取成熟的油藏工程方法進(jìn)行單位油田或區(qū)塊的宏觀評(píng)價(jià),得出整體性評(píng)價(jià)結(jié)果;其次利用精細(xì)化分析方法,選取典型油藏區(qū)塊構(gòu)建綜合研究模型,進(jìn)而細(xì)化為以單砂體為評(píng)價(jià)對(duì)象,得出具體評(píng)價(jià)結(jié)果;最后在典型區(qū)塊評(píng)價(jià)結(jié)果的基礎(chǔ)上,基于大數(shù)據(jù)理念構(gòu)建研究成果知識(shí)庫(kù)與理論曲線,針對(duì)非典型區(qū)塊則選取其中的特征值進(jìn)行對(duì)比,以此實(shí)現(xiàn)對(duì)中高滲老油田剩余油潛力的有效評(píng)價(jià),獲取到具體評(píng)價(jià)結(jié)果。

        2.3.2 三次采油潛力評(píng)價(jià)技術(shù)

        我國(guó)于20世紀(jì)90年代研發(fā)出了聚合物驅(qū)這一潛力技術(shù),能夠有效提高石油采收率,并以此為基準(zhǔn)建立了化學(xué)驅(qū)、CO2混相驅(qū)等潛力預(yù)測(cè)模型。為進(jìn)一步提高三次采油技術(shù)的應(yīng)用實(shí)效性與成熟度,在此應(yīng)構(gòu)建精細(xì)化潛力評(píng)價(jià)篩選標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合當(dāng)前我國(guó)在石油開采技術(shù)、社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平等方面的實(shí)際情況進(jìn)行篩選標(biāo)準(zhǔn)松緊度的控制,圍繞定性、定量?jī)蓚€(gè)層面進(jìn)行重要篩選參數(shù)的選擇、排序分?jǐn)?shù)的設(shè)計(jì),進(jìn)而確定具體的權(quán)重因子[2]。此外,還可以運(yùn)用流線和流管法進(jìn)行五點(diǎn)井網(wǎng)水驅(qū)動(dòng)態(tài)的確定,以此計(jì)算出具體的流體驅(qū)替動(dòng)態(tài),為化學(xué)驅(qū)方面的研究提供借鑒價(jià)值。

        2.4 立體井網(wǎng)層系重構(gòu)技術(shù)

        鑒于我國(guó)已有部分老油田步入了高含水開發(fā)階段,水驅(qū)控制程度與注采關(guān)系處于低下、失衡狀態(tài),不利于油田的可持續(xù)開發(fā)。由于我國(guó)油田一類油層已經(jīng)過規(guī)?;_發(fā),現(xiàn)有二三類油層呈現(xiàn)出低品位、非均質(zhì)性、發(fā)育規(guī)模小、滲透率低等特點(diǎn),產(chǎn)能潛力普遍較低,加密井網(wǎng)通常部署在高豐度、高厚度的區(qū)域,導(dǎo)致井網(wǎng)呈現(xiàn)出不規(guī)則性特征,使得井網(wǎng)利用率顯著降低。同時(shí)布井經(jīng)濟(jì)界限決定了三次加密井位,而二三類油層通常厚度較小、三次采油井網(wǎng)對(duì)井況提出了較高的要求,一定程度上增加了其井網(wǎng)井距控制的難度,也造成了薄差層動(dòng)用較低的問題。

        在此應(yīng)基于井網(wǎng)層系重構(gòu)理念進(jìn)行地下認(rèn)識(shí)體系的重新構(gòu)建,使單砂體、剩余油得以精細(xì)化描述,針對(duì)縱向上對(duì)層系、平面上井網(wǎng)等進(jìn)行優(yōu)化重組,以此進(jìn)一步完善注采關(guān)系、優(yōu)化水驅(qū)控制水平,實(shí)現(xiàn)水驅(qū)開發(fā)采收率提升的終極目標(biāo)。同時(shí)選取二次采油與三次采油結(jié)合的立體層井網(wǎng)重構(gòu)技術(shù),實(shí)現(xiàn)水驅(qū)階段加密井網(wǎng)與三次采油井網(wǎng)立體統(tǒng)籌的綜合考量,在彌補(bǔ)加密井網(wǎng)開采時(shí)長(zhǎng)短、經(jīng)濟(jì)效益低、井網(wǎng)利用率低等缺陷的基礎(chǔ)上,還能夠解決二三類油層三次采油過程中井網(wǎng)存在的性能缺陷,進(jìn)一步增加單井可采儲(chǔ)量、節(jié)約鉆井成本,實(shí)現(xiàn)油田采收率與經(jīng)濟(jì)效益的顯著提升。此外,還可以利用數(shù)值模擬方法、室內(nèi)物理實(shí)驗(yàn)數(shù)值模型法、物理模擬實(shí)驗(yàn)工程評(píng)價(jià)分析法、數(shù)值模擬綜合評(píng)價(jià)法、權(quán)重分配目標(biāo)函數(shù)優(yōu)化發(fā)、油藏工程方法與數(shù)理統(tǒng)計(jì)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)等技術(shù)手段進(jìn)行立體井網(wǎng)層系研究,為二次采油與三次采油結(jié)合及其具體運(yùn)用提供重要的參考價(jià)值。

        3? 結(jié)語

        總而言之,二次采油與三次采油技術(shù)相結(jié)合的主要目標(biāo)是創(chuàng)新傳統(tǒng)石油開發(fā)模式,明確不同類型油田在多個(gè)開發(fā)階段的具體開發(fā)潛力,實(shí)現(xiàn)精細(xì)水驅(qū)、尋求最優(yōu)時(shí)機(jī),進(jìn)而依托剖調(diào)、三次采油、油藏適應(yīng)性評(píng)價(jià)以及立體井網(wǎng)層系重構(gòu)等技術(shù)進(jìn)一步提升油氣采收率,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的最大化。

        參考文獻(xiàn)

        [1] 張馨元.分析二次采油與三次采油的結(jié)合技術(shù)及其進(jìn)展[J].中國(guó)石油和化工標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量,2014(7):118.

        [2] 王小雨,寇磊,楚文靜.二次采油與三次采油的結(jié)合技術(shù)及其應(yīng)用[J].化工管理,2017(8):190.

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