柴 標(biāo)
中國(guó)石油遼河油田公司曙光采油廠(chǎng) 遼寧盤(pán)錦 124109
火驅(qū)是一種稠油吞吐后期提高采收率的重要方法[1-3],它具有較強(qiáng)的油藏適應(yīng)性[4-6]。D 斷塊為典型的薄互層稠油油藏,2005 年開(kāi)展火驅(qū)試驗(yàn),截至2019 年底,共有火驅(qū)井組115 個(gè),控制地質(zhì)儲(chǔ)量4575×104t。近年來(lái)火驅(qū)高效井培植緩慢,2016 年僅為26 口,占比6%,嚴(yán)重制約著火驅(qū)年產(chǎn)油的增長(zhǎng)幅度。通過(guò)深入分析高效井的見(jiàn)效特征,明確高效井燃燒特征、見(jiàn)效特點(diǎn)和影響因素,形成了高效井培植技術(shù),為火驅(qū)進(jìn)一步增產(chǎn)提供了相應(yīng)的技術(shù)保障。
高效井是提高采收率、實(shí)現(xiàn)少井高效開(kāi)發(fā)的重要技術(shù)。主要是在開(kāi)發(fā)過(guò)程中,通過(guò)精細(xì)地質(zhì)研究,發(fā)現(xiàn)剩余油飽和度較高、產(chǎn)量較高、含水較低,并能穩(wěn)定一段時(shí)間的井,這一概念最早見(jiàn)于大慶油田[7]。將高效井技術(shù)與火驅(qū)開(kāi)發(fā)相結(jié)合,以理論研究為依據(jù),結(jié)合實(shí)際開(kāi)發(fā),尋找一批符合條件的高效井。
普通稠油火驅(qū)開(kāi)發(fā)分為火線(xiàn)形成上產(chǎn)階段、熱效驅(qū)替穩(wěn)產(chǎn)階段及火線(xiàn)突破遞減階段[8]。目前區(qū)塊處于熱效驅(qū)替穩(wěn)產(chǎn)階段,依據(jù)油藏工程方法計(jì)算穩(wěn)產(chǎn)期單井日產(chǎn)油。
假定油相相對(duì)滲透率、原油的粘度是含油飽和度和壓力的函數(shù),油井產(chǎn)量可以由式(1)計(jì)算求得。
式中:Qo——日產(chǎn)油,t/ d;
h——油層厚度,m;
k——滲透率,md;
re——供油半徑,m;
rw——油井半徑,m;
Pe——地層壓力,MPa;
Pw——生產(chǎn)井壓力,MPa;
Bo——體積系數(shù),bbl/ stb。
計(jì)算得出,穩(wěn)定燃燒階段單井日產(chǎn)油為2.7t/ d。
由于區(qū)塊實(shí)施火驅(qū)后原油改質(zhì)不明顯,仍需注蒸汽改善流動(dòng)性,結(jié)合周期生產(chǎn)情況,有26 口為火驅(qū)高效井。轉(zhuǎn)驅(qū)前油井平均單井日產(chǎn)油1.3t/ d,年產(chǎn)油421t,轉(zhuǎn)驅(qū)后隨3 年達(dá)到高效期,平均單井日產(chǎn)油3.8 t/ d,年產(chǎn)油1077t,油井見(jiàn)尾氣率100%,平均單井尾氣2786m3/ d,CO2含量23.1%,為高溫氧化井,生產(chǎn)特征為火驅(qū)驅(qū)替特征。
依據(jù)26 口高效井,運(yùn)用多種方法明確30 個(gè)井組為見(jiàn)效來(lái)源。通過(guò)研究30 個(gè)見(jiàn)效井組特征與平均單井日產(chǎn)油關(guān)系,采用統(tǒng)計(jì)規(guī)律提煉的方法,得到高效井組特征。
從平面上看,高效井組主要位于水下分流河道方向,占比87%;單井日產(chǎn)油3.2t/ d,對(duì)比位于分流間井組高0.4t/ d。滲透率>1000mD 占比63%,單井日產(chǎn)油3.3t/ d,滲透率<1000mD 占比37%,單井日產(chǎn)油2.9t/ d。孔隙度>24%占比47%,單井日產(chǎn)油3.1t/ d,孔隙度<24%占比53%,單井日產(chǎn)油3.2t/ d,無(wú)明顯差距;油層厚度30~50m 之間占比70%,單井日產(chǎn)油3.3t/ d,<30m 和>50m分別占比17%,13%,單井日產(chǎn)油2.7t/ d,2.9t/ d;連通系數(shù)>0.85 占比73%,單井日產(chǎn)油3.2t/ d,對(duì)比連通系數(shù)<0.85 的井組高0.2t/ d。
2.2.1 單層吸氣研究
吸氣能力與地層系數(shù)具有較強(qiáng)的相關(guān)性,地層系數(shù)高,吸氣能力強(qiáng),反之亦然。但單層吸氣存在一定的閥門(mén)值。統(tǒng)計(jì)近年來(lái)火驅(qū)測(cè)試吸氣剖面成果可以看出(表1),地層系數(shù)>100md·m 時(shí),油層才吸氣;地層系數(shù)>600md·m 時(shí),吸氣比例大于50%。因此,確定地層系數(shù)>100md·m 時(shí),單層開(kāi)始吸氣;100~600md·m 之間為弱吸氣,>600md·m 為強(qiáng)吸氣。
表1 不同地層系數(shù)與吸氣層數(shù)統(tǒng)計(jì)表
2.2.2 層段吸氣研究
層段吸氣主要受注氣層段厚度和滲透率極差控制。注氣層段長(zhǎng)、層數(shù)多或滲透率極差大,均不利于層段均勻吸氣。通過(guò)見(jiàn)效井組吸氣厚度與滲透率極差分布關(guān)系發(fā)現(xiàn),注氣層段厚度控制在10~25m,滲透率極差小于5時(shí),井組分布最密集,占比57%。數(shù)值模擬研究也表明,滲透率極差控制在5 以?xún)?nèi),吸氣程度均衡。
2.3.1 累注氣量
累注氣量與地層壓力恢復(fù)密切相關(guān),累注氣量大的區(qū)域地層壓力普遍較高。研究見(jiàn)效井組累注氣量與井組單井日產(chǎn)關(guān)系發(fā)現(xiàn),高效井組平均累注氣量為1446×104m3,其中大于1100×104m3的占比74%;日產(chǎn)油3.3t/ d,是小于1100×104m3井組的1.2 倍。因此,確定累注氣量>1100×104m3為高效井見(jiàn)效基礎(chǔ)。
2.3.2 注氣強(qiáng)度
火驅(qū)注氣主要有為燃燒提供燃料和為原油運(yùn)移提高驅(qū)動(dòng)力的作用,注氣強(qiáng)度高、燃燒狀態(tài)好、推進(jìn)速度快,但存在適宜區(qū)間。研究見(jiàn)效井組注氣強(qiáng)度與井組單井日產(chǎn)關(guān)系發(fā)現(xiàn),隨著注氣強(qiáng)度增加,單井日產(chǎn)上升,在300m3/ d·m 左右達(dá)到遞增幅度最大值,其后增油幅度逐步減緩;大于800m3/ d·m 以后,基本上無(wú)遞增。因此,確定合理的注氣強(qiáng)度在300~800m3/ d·m。
2.3.3 尾排強(qiáng)度研究
合理的排注比是油藏高效開(kāi)發(fā)的關(guān)鍵,較高的排注比容易導(dǎo)致油藏泄壓,較低的排注比則制約油藏的高效開(kāi)發(fā)。研究見(jiàn)效井組尾氣強(qiáng)度與井組單井日產(chǎn)關(guān)系發(fā)現(xiàn),排注比控制在0.8~1.0 時(shí),單井尾氣排放強(qiáng)度在57~150m3/ d 之間,折合日排尾氣2000~5000m3/ d。研究周期天數(shù)大于600d 生產(chǎn)井生產(chǎn)情況,也表明合理的日排尾氣在2000~5000m3/ d 之間(圖1)。
圖1 周期天數(shù)大于600d 生產(chǎn)井在周期內(nèi)生產(chǎn)曲線(xiàn)圖
依據(jù)上述研究,取得高效井的標(biāo)準(zhǔn)如下:在油藏地質(zhì)方面,沉積應(yīng)位于河道方向,滲透率>1000mD,油層厚度30~50m,連通系數(shù)>0.82;在驅(qū)替層段方面,地層系數(shù)>100md·m,層段組合控制在10~25m,滲透率極差<5;在操作參數(shù)方面,累注氣量>1100×104m3,注氣強(qiáng)度在300~800m3/ d·m 之間,日排尾氣在2000~5000m3/ d。
依據(jù)高效井標(biāo)準(zhǔn),采用對(duì)比判別的方法,首先選擇地質(zhì)條件符合井組,分析其驅(qū)替層段、操作參數(shù)與標(biāo)準(zhǔn)的差距,以采取相對(duì)應(yīng)的措施,培育更多的高效井。
依據(jù)高效井油藏地質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)115 個(gè)注氣井組的地質(zhì)條件進(jìn)行深入分析,僅68 個(gè)井組具備培育高效井的油藏條件,占比59%。
對(duì)具備油藏條件的68 個(gè)井組,采取對(duì)比識(shí)別的方法,明確符合驅(qū)替層段特征的井組,有48 個(gè)井組滿(mǎn)足條件。
針對(duì)未達(dá)標(biāo)20 個(gè)井組,開(kāi)展油層連通狀況研究,分析層段組合存在的差距,采取優(yōu)化射孔、擠灰封層等手段,改善層段組合差異。
(1)優(yōu)化射孔:優(yōu)化射孔主要針對(duì)大修內(nèi)襯或更新后的注氣井,復(fù)注射孔時(shí)選擇油層發(fā)育連續(xù)、地層系數(shù)>100md·m 的油層,且保證層段組合控制在10~25m 之間,滲透率極差<5。
(2)擠灰封層:擠灰封層主要針對(duì)井況完好,但生產(chǎn)效果差的井組。通過(guò)優(yōu)選油層發(fā)育連續(xù)的砂巖組,對(duì)無(wú)效注氣井段實(shí)施注灰封層,保留油層厚度10~25m,注氣層段內(nèi)層數(shù)1~2 個(gè),保持滲透率級(jí)差小于5。
近年來(lái),實(shí)施驅(qū)替層段優(yōu)化7 井次,達(dá)標(biāo)井組達(dá)到55個(gè),對(duì)比增加10%。
55 個(gè)具備條件井組中,按累注氣量進(jìn)行分類(lèi),僅有30個(gè)井組滿(mǎn)足注氣強(qiáng)度>300m3/ d·m、日排尾氣2000~5000m3/ d,占比55%。
3.3.1 優(yōu)化注入?yún)?shù)
受注入設(shè)備及尾氣處理能力影響,無(wú)法滿(mǎn)足全面上調(diào)注氣強(qiáng)度的需求。對(duì)不符合高效井地質(zhì)條件井組實(shí)施下調(diào)注氣強(qiáng)度至300 m3/ d·m,以維持井組正常燃燒。對(duì)55 個(gè)具備條件井組實(shí)施增注,日注空氣量由35×104m3上升到63×104m3,注氣強(qiáng)度由247m3/ d·m 提高到445m3/ d·m,實(shí)現(xiàn)注氣強(qiáng)度全部達(dá)標(biāo)。
3.3.2 優(yōu)化尾氣排放
(1)優(yōu)化管柱技術(shù):針對(duì)尾氣排量占井組注入量10%~50%的油井,采取管柱加深、下氣錨等手段,動(dòng)態(tài)調(diào)控尾氣排放,維持日排尾氣在合理范圍內(nèi)。
(2)氣竄封堵技術(shù):針對(duì)尾氣排量大于井組注入量的50%,造成火線(xiàn)單向突進(jìn)嚴(yán)重的油井,開(kāi)展氣竄封堵,抑制單向突進(jìn)。
(3)酸化壓裂技術(shù):針對(duì)尾氣排量小于井組注入量的10%的油井,實(shí)施酸化壓裂,改善油井尾氣排放狀況,加快見(jiàn)到火驅(qū)效果。
近年來(lái),共動(dòng)態(tài)調(diào)控優(yōu)化117 井次,其中優(yōu)化注入?yún)?shù)55 井次,優(yōu)化尾氣排放62 井次。實(shí)施后,達(dá)標(biāo)井組達(dá)到49 個(gè),對(duì)比增加1.6 倍。
截止到2019 年底,共實(shí)施高效井培植55 個(gè)井組。從產(chǎn)量指標(biāo)(增幅10%)來(lái)看,見(jiàn)效井組數(shù)達(dá)到49 個(gè),對(duì)比調(diào)整前增加18 個(gè)。從燃燒指標(biāo)(CO2>18%)來(lái)看,49 個(gè)見(jiàn)效井組中有42 個(gè)為高溫氧化燃燒,占比86%。共培育高效井59 口,對(duì)比調(diào)整前增加33 口,井?dāng)?shù)占比由6%提高到14%;日產(chǎn)油270t,占比30%,對(duì)比調(diào)整前增加16%,平均單井4.6t,帶動(dòng)了火驅(qū)產(chǎn)量的持續(xù)上升,3 年來(lái)累計(jì)增油7.6×104t。
(1)沉積位于河道方向,滲透率>1000mD,油層厚度30~50m,連通系數(shù)>0.85 的區(qū)域有利于培育出高效井。
(2)周期生產(chǎn)天數(shù)>300d,周期產(chǎn)油>1000t 可作為高效井的生產(chǎn)規(guī)律標(biāo)準(zhǔn)。
(3)高效井組需選擇油層發(fā)育連續(xù)、地層系數(shù)>100md·m 的油層實(shí)施射孔,且控制厚度在10~25m 之間,滲透率極差<5 的層段組合。
(4) 累注氣量>1100×104m3、注氣強(qiáng)度在300~800m3/ d·m 之間、日排尾氣在2000~5000m3/ d 之間為高效井見(jiàn)效的動(dòng)態(tài)標(biāo)準(zhǔn)。