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    國(guó)內(nèi)油田分層注水技術(shù)新進(jìn)展及發(fā)展趨勢(shì)

    2015-09-04 05:45:26
    當(dāng)代化工 2015年11期
    關(guān)鍵詞:錨定水驅(qū)管柱

    張 勇

    (中國(guó)石油大學(xué)(華東)石油工程學(xué)院,山東 青島 266580)

    國(guó)內(nèi)分層注水技術(shù)經(jīng)過(guò)多年的研究,其管柱已經(jīng)從開(kāi)始的單一固定式管柱發(fā)展為現(xiàn)在多元的能夠適應(yīng)不同油藏、不同井況,并能解決油層之間夾層較小等問(wèn)題的工藝管住,測(cè)調(diào)技術(shù)從開(kāi)始的投球法測(cè)試、投撈芯子發(fā)到到了現(xiàn)在的測(cè)調(diào)一體化,分層注水技術(shù)不斷優(yōu)化發(fā)展[1]。

    1 國(guó)內(nèi)分層注水技術(shù)新進(jìn)展

    國(guó)內(nèi)油田水驅(qū)動(dòng)用儲(chǔ)量占油田總儲(chǔ)量的 80%以上,年產(chǎn)油占總產(chǎn)量的76%以上,是油田開(kāi)發(fā)的主陣地,目前水驅(qū)油藏已進(jìn)入高含水、特高含水期,進(jìn)一步提高水驅(qū)開(kāi)發(fā)質(zhì)量是關(guān)系到油田持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵[2]。近年來(lái),各個(gè)油田強(qiáng)化分層、測(cè)調(diào)關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新,注重技術(shù)優(yōu)化和集成配套,推進(jìn)了水驅(qū)開(kāi)發(fā)質(zhì)量的提升。

    1.1 創(chuàng)新優(yōu)化分層技術(shù)[3-5]

    提高水驅(qū)開(kāi)發(fā)質(zhì)量最關(guān)鍵是提高“三率”,即提高分注率、層段合格率和注采對(duì)應(yīng)率,只有提高了分注率和層段合格率,才能提高注采對(duì)應(yīng)率。

    1.1.1 提高分注率關(guān)鍵技術(shù)

    影響水驅(qū)油藏提高分注率的主要因素:在低滲透高溫高壓油藏中,壓力和溫度效應(yīng)影響有效分注;多薄層油藏中,夾層1 m以下影響卡封準(zhǔn)確性,5層以上影響測(cè)調(diào)效率;套損井況影響分注。針對(duì)上述制約因素,國(guó)內(nèi)油田開(kāi)展了高溫高壓密封技術(shù)、封隔器精確定位技術(shù)、錨定補(bǔ)償技術(shù)、小直徑大膨脹比密封技術(shù)攻關(guān)研究并取得突破。

    (1)高溫高壓密封技術(shù)。首先是密封新材料研發(fā),它的原理是以氫化丁腈橡膠為基礎(chǔ)密封材料,采用丙烯酸鹽和炭黑復(fù)合增強(qiáng)體系,在硫化反應(yīng)過(guò)程中,發(fā)生均聚、接枝共聚以及脫羥基反應(yīng),提高橡膠分子主鏈的飽和度,增強(qiáng)抗老化和耐溫性能,其力學(xué)性能得到改善和增強(qiáng)。改性氫化丁腈橡膠材料提高了橡膠分子主鏈飽和度,增強(qiáng)了抗老化和耐溫性能,耐溫可達(dá)到 150 ℃ 。其次是密封件結(jié)構(gòu)優(yōu)化,它是采用有限元對(duì)膠筒本體及輔助部分進(jìn)行了非線性數(shù)值分析,優(yōu)化膠筒高度、厚度、倒角、護(hù)罩幾何尺寸,提高和保持接觸應(yīng)力,實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期有效密封。高壓密封件新結(jié)構(gòu)提高了密封壓力,可達(dá)到35 MPa 。

    (2)封隔器精確定位技術(shù)。針對(duì)薄油層油藏層間卡距小,管柱深,自重伸長(zhǎng)影響定位誤差大造成的封隔器定位困難問(wèn)題,研制出了封隔器精確定位技術(shù),并形成了分注管柱。它是通過(guò)管柱中的機(jī)械定位器監(jiān)測(cè)特殊套管短節(jié)的原理,再結(jié)合地面拉力測(cè)試和激光測(cè)距裝置,共同確定封隔器的位置(圖1)。

    圖1 薄油層分注管注Fig.1 The pipe string of thin reservoir

    性能特點(diǎn):

    ①配水器和封隔器一體化設(shè)計(jì),減少了配水間距,最小配水間距可以達(dá)到2 m。

    ②提高了封隔器定位精度和效率,2 000 m井深條件下誤差小于等于0.12 m,適應(yīng)最小夾層厚度大于等于1 m。

    ③注水工具采用了單向閥結(jié)構(gòu),可以有效防止層間串通和反吐出砂。

    ④對(duì)于深井采用了錨定補(bǔ)償結(jié)構(gòu),能克服管柱蠕動(dòng)。

    通過(guò)封隔器、配水器一體化設(shè)計(jì)解決了多薄油層間距小、分層測(cè)調(diào)困難的問(wèn)題,通過(guò)機(jī)械卡封定位器實(shí)現(xiàn)了封隔器在薄隔層中的精確定位,通過(guò)流量計(jì)雙環(huán)境測(cè)調(diào)技術(shù)配套,解決了集成配水測(cè)試問(wèn)題。

    (3)管柱錨定補(bǔ)償技術(shù)。在溫度,壓力高的低滲透油藏中,為克服封隔在器高溫下膠筒蠕變嚴(yán)重,密封承壓降低等問(wèn)題,攻關(guān)研制了管柱錨定補(bǔ)償技術(shù),并形成了標(biāo)準(zhǔn)化分注管柱。錨定補(bǔ)償分層注水管柱采用了錨定和補(bǔ)償相結(jié)合的方式,水力錨與支撐卡瓦用來(lái)錨定和支撐管柱,避免管柱的蠕動(dòng),保證封隔器的密封性能,從而延長(zhǎng)封隔器的使用壽命,補(bǔ)償器用來(lái)補(bǔ)償油管因溫度、壓力等因素引起的伸縮,改善管柱的受力狀況(圖2)。

    性能特點(diǎn):

    ①采用錨定補(bǔ)償方式克服了管柱蠕動(dòng);

    ②采用肩部保護(hù)和優(yōu)化膠筒結(jié)構(gòu),提高了密封承壓能力;

    ③采用軌道換向配水器,坐封后直接轉(zhuǎn)入注水,提高了作業(yè)完井效率。

    ④可在溫度小于160 ℃,注水壓差小于35 MPa的條件下使用。

    此技術(shù)解決了高溫高壓深井分注有效期短的問(wèn)題。

    圖2 錨定補(bǔ)償管注Fig.2The pipe string of anchor and compensation

    (4)小直徑大膨脹比密封技術(shù)。隨著油田注水時(shí)間的延長(zhǎng),有套損狀況的注水井日趨增加。注水井套管損壞后,常規(guī)的分注管柱不能使用,這會(huì)造成區(qū)塊的注采系統(tǒng)失去平衡,波及系數(shù)得不到提高,為此研制出了小直徑分層工藝技術(shù),并形成了標(biāo)準(zhǔn)化分注管柱(圖3)。

    圖3 套損套變小直徑管柱Fig.1 The pipe string of casing damage

    性能特點(diǎn):

    ①大膨脹比膠筒增加了復(fù)合內(nèi)襯高彈性、高強(qiáng)度金屬骨架,膨脹比達(dá)到了1.4。

    ②配套了31/2、4、41/2、5 in小直徑套管井小直徑封隔器。

    ③套損套變小直徑管柱耐壓可達(dá)到35 MPa。

    此技術(shù)解決了套損、套變修復(fù)井的分注問(wèn)題。

    1.1.2 提高層段合格率關(guān)鍵技術(shù)

    針對(duì)層間大壓差造成的調(diào)配難度大、精度低、有效期短以及低滲、堵塞造成欠注層多等問(wèn)題。國(guó)內(nèi)油田開(kāi)展了降壓增注技術(shù)、防反吐技術(shù)以及分級(jí)節(jié)流控制配水技術(shù)攻關(guān)研究,以提高分層注水層段合格率[4]。

    (1)雙子表面活性劑增注工藝技術(shù)。中高滲油藏注水過(guò)程中,外來(lái)懸浮物、含油以及沿程污染在近井地帶會(huì)使?jié)B透率下降,對(duì)于低滲透油藏粘土膨脹也會(huì)導(dǎo)致近井地帶滲透率下降。滲透率的下降以及賈敏效應(yīng)的產(chǎn)生會(huì)使注水壓力升高,這會(huì)導(dǎo)致很多層出現(xiàn)欠注現(xiàn)象。 室內(nèi)實(shí)驗(yàn)表明:在排除機(jī)械雜質(zhì)堵塞的條件下,回注污水含油量從5 mg/L增加到30 mg/L,滲透率保留率會(huì)從76%降低到47%。針對(duì)注入水中含油堵塞導(dǎo)致的欠注問(wèn)題,勝利油田研發(fā)了雙子表面活性劑增注工藝技術(shù)。

    它的機(jī)理是通過(guò)降低界面(油、水、巖石)之間作用力,來(lái)解除近井地帶有機(jī)堵塞(分散含油、懸浮物、鐵離子、粘土等聚合),降低堵塞概率,延長(zhǎng)增注有效期。雙子表面活性劑增注技術(shù)有效地解決了因注水壓力升高而導(dǎo)致的欠注問(wèn)題。

    (2)防反吐技術(shù)。國(guó)內(nèi)東部渤海灣地區(qū)砂體以細(xì)砂巖、粉砂巖為主,地層膠結(jié)疏松。針對(duì)中高滲油藏,在停注或反洗井作業(yè)時(shí),由于油套間壓力的減小,吐聚井會(huì)出現(xiàn)出砂和吐聚問(wèn)題,為此研制出了防返吐技術(shù),并形成了標(biāo)準(zhǔn)化分注管柱(圖4)。

    圖4 吐聚防反吐管柱Fig.4 The pipe string of preventing the spitting

    技術(shù)原理是通過(guò)防逆堵塞器、防返配水器、密閉擴(kuò)張封隔器、定壓沉砂洗井閥及井口單流閥等注水工具的共同作用,從油套環(huán)空、兩配水器間通過(guò)油管的竄流均得到抑制,減少了層間竄通機(jī)會(huì),避免了地層堵塞,延長(zhǎng)了分注有效期。

    此技術(shù)解決了吐聚、出砂對(duì)管柱的堵塞問(wèn)題。

    (3)大壓差分級(jí)節(jié)流控制配水技術(shù)。當(dāng)層數(shù)大于2且層間注水壓差大于5 MPa時(shí),調(diào)配難度加大,管注有效期變短。為此研制出了大壓差分級(jí)節(jié)流控制配水技術(shù),并形成了標(biāo)準(zhǔn)化分注管住(圖5)。

    技術(shù)原理:大壓差分級(jí)節(jié)流配水技術(shù)是采用兩級(jí)水嘴和一級(jí)節(jié)流管相結(jié)合的原理,配注量范圍可達(dá)到20~150 m3/d,可實(shí)現(xiàn)層間壓差12 MPa的精確分層配注。

    分級(jí)節(jié)流配水技術(shù)解決了層間大壓差分注問(wèn)題。

    圖5 大壓差分級(jí)節(jié)流配水管柱Fig.5 The pipe string of large pressure difference and Classification of throttling

    1.2 測(cè)調(diào)一體化技術(shù)[6]

    常規(guī)測(cè)調(diào)工藝技術(shù)效率低、精度低,而且注井要求每季度測(cè)一次,測(cè)調(diào)工作量大,測(cè)調(diào)不及時(shí)造成很多分注層段達(dá)不到配注要求,為此勝利油田攻關(guān)了測(cè)調(diào)一體化技術(shù)。其技術(shù)原理是采用電纜攜帶測(cè)調(diào)儀與井下可調(diào)配水器對(duì)接,通過(guò)地面儀器監(jiān)測(cè)流量、壓力,并發(fā)出指令調(diào)整水嘴開(kāi)度,實(shí)現(xiàn)邊測(cè)邊調(diào)。

    針對(duì)不同油藏需求,形成了空心和偏心兩個(gè)技術(shù)系列。它的優(yōu)勢(shì)是測(cè)調(diào)效率提高,水嘴可實(shí)現(xiàn)無(wú)級(jí)連續(xù)調(diào)節(jié),流量控制精度高(誤差≤5%);優(yōu)選了高溫高壓元器件,儀器耐溫由 120 ℃ 提高到140 ℃;空心測(cè)調(diào)一體化技術(shù),是帶有滾輪式扶正裝置的測(cè)試儀器,適用井斜達(dá)到60°。

    2 國(guó)內(nèi)分層注水技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)

    隨著油田開(kāi)發(fā)程度的深入和各種復(fù)雜井況的出現(xiàn),為了進(jìn)一步調(diào)高水驅(qū)開(kāi)發(fā)質(zhì)量,分層注水工藝技術(shù)還需要繼續(xù)發(fā)展提高,發(fā)展趨勢(shì)主要圍繞以下幾個(gè)方面。

    智能化分層注采技術(shù)研究。研究井下智能測(cè)控裝置等關(guān)鍵技術(shù),實(shí)現(xiàn)在線實(shí)時(shí)測(cè)調(diào)各層注水量,保證各層注水量實(shí)時(shí)達(dá)到配注,改變目前注水量受固定時(shí)間監(jiān)測(cè),固定水嘴注水,受工況影響大的現(xiàn)狀。

    韻律層細(xì)分注水技術(shù)研究。針對(duì)韻律層開(kāi)發(fā)分注層數(shù)越來(lái)越多的現(xiàn)狀,研究集成測(cè)調(diào)一體化和精確卡封定位技術(shù),實(shí)現(xiàn)8層以上的細(xì)分注水。

    海上長(zhǎng)效注水技術(shù)研究。圍繞 5年長(zhǎng)效注水目標(biāo),綜合開(kāi)展水質(zhì)、管柱、防砂、調(diào)配、安全控制等技術(shù)的適應(yīng)性評(píng)價(jià)研究,進(jìn)一步優(yōu)化集成,形成適合海上油田的長(zhǎng)效安全注水技術(shù)。

    水平井分注技術(shù)研究。水平井注水技術(shù)是一項(xiàng)暫新而有潛力的技術(shù),與直井相比,水平井注水可形成線性驅(qū)動(dòng),推遲注入水突破時(shí)間,提高波及效率、改善油藏開(kāi)發(fā)效果。目前國(guó)內(nèi)油田水平井注水主要采用常規(guī)籠統(tǒng)合注,以后要攻關(guān)解決水平井分注測(cè)調(diào)儀器的投撈問(wèn)題,并推廣水平井分層注水技術(shù)在國(guó)內(nèi)油田的應(yīng)用。

    [1]王群星,等.分層注水技術(shù)發(fā)展過(guò)程[J].化工原理,2015(5):161-162.

    [2]張玉榮,等.國(guó)內(nèi)分層注水技術(shù)新進(jìn)展及發(fā)展趨勢(shì)[J].石油鉆采工藝,2011,33(2):102-103.

    [3]劉合,羅凱,等.中國(guó)油氣田開(kāi)發(fā)分層注水工藝技術(shù)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)[J].石油勘探與開(kāi)發(fā),2013,40(6):733-734.

    [4]李常友,等.液控式分層注水工藝技術(shù)[J].石油機(jī)械,2008(9):102-104.

    [5]李濤,等.后續(xù)水驅(qū)油藏分層注水技術(shù)[J].中國(guó)化工貿(mào)易,2015(2):134-139.

    [6]李敏,等.智能注水井一體化測(cè)調(diào)技術(shù)改進(jìn)及配套技術(shù)[J].石油機(jī)械2 014,42(10):108-110.

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