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    下二門(mén)油田Eh2Ⅳ油組聚合物驅(qū)后剩余油分布特征

    2018-08-18 07:08:12張振平
    石油地質(zhì)與工程 2018年4期
    關(guān)鍵詞:油組采出程度含油

    張振平

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    下二門(mén)油田Eh2Ⅳ油組聚合物驅(qū)后剩余油分布特征

    張振平

    (中國(guó)石化河南油田分公司勘探開(kāi)發(fā)研究院,河南鄭州 450000)

    針對(duì)下二門(mén)油田Eh2Ⅳ油組聚合物驅(qū)后油藏開(kāi)發(fā)特征,在精細(xì)油藏?cái)?shù)值模擬、歷史擬合以及密閉取心研究基礎(chǔ)上,分別對(duì)平面、縱向、層內(nèi)剩余油飽和度、剩余油儲(chǔ)量豐度進(jìn)行定量表征。結(jié)果表明,平面剩余油儲(chǔ)量近70%集中在含水大于90%的主體區(qū);層間動(dòng)用差異大時(shí),剩余儲(chǔ)量主要集中在Ⅳ油組的1,2,6主力小層;層內(nèi)動(dòng)用差異較大時(shí),剩余油集中于河道正韻律及復(fù)合韻律的上部。

    下二門(mén)油田;聚合物驅(qū)后;油藏?cái)?shù)值模擬;剩余油分布

    針對(duì)聚驅(qū)后進(jìn)一步提高采收率的難題,石油科技工作者已經(jīng)開(kāi)展了相關(guān)的研究工作。目前,聚合物驅(qū)后提高采收率技術(shù)研究的基本思路,一是進(jìn)一步擴(kuò)大波及體積,二是提高驅(qū)油效率,或者是兩者相結(jié)合[1-4]。河南油田針對(duì)聚驅(qū)后油藏也開(kāi)展了室內(nèi)研究及現(xiàn)場(chǎng)先導(dǎo)試驗(yàn),其中聚驅(qū)后高濃度聚合物驅(qū)技術(shù)現(xiàn)場(chǎng)取得了較好的效果,下二門(mén)油田Eh2Ⅱ油組進(jìn)行高濃度大段塞二次聚合物驅(qū)后進(jìn)一步提高采收率11%以上。

    1 研究區(qū)概況

    下二門(mén)油田Eh2Ⅳ油組位于泌陽(yáng)凹陷東部泌陽(yáng)-栗園大斷裂下降盤(pán)側(cè),構(gòu)造為一個(gè)軸向近南北的不完整短軸背斜。油氣聚集受構(gòu)造、巖性、斷層等因素控制,油藏類(lèi)型為斷層–巖性油藏。儲(chǔ)層為近源三角洲沉積,微相類(lèi)型以水下分流河道微相為主;巖性復(fù)雜,以含礫細(xì)砂巖為主,非均質(zhì)較嚴(yán)重。油層埋深1 092 ~1 314 m,含油面積2.21 km2, 地質(zhì)儲(chǔ)量為416×104t,平均孔隙度為23.04%,平均滲透率為1 170×10-3μm2,油層溫度58.1 ℃,地層條件下原油黏度24.8 mPa·s,原始地層壓力11.3 MPa,飽和壓力6.46 MPa。地層水為NaHCO3型,總礦化度為1 950 mg/lL。

    下二門(mén)油田Eh2Ⅳ油組1978年9月投產(chǎn),2000年7月實(shí)施注聚,2004年7月注聚結(jié)束,轉(zhuǎn)入后續(xù)水驅(qū)開(kāi)發(fā),共注入0.51 PV聚合物。聚合物驅(qū)對(duì)應(yīng)油井29口,見(jiàn)效油井20口,油井見(jiàn)效率68.9%,累計(jì)增油3.92×104t,提高采收率為2.01%,噸聚換油19.67 t。截至目前,Eh2Ⅳ油組總井?dāng)?shù)75口,其中采油井59口,平均單井日產(chǎn)油1.1 t,注水井22口,平均單井日注87.6m3,平均井距215 m,油水井?dāng)?shù)比2.7:1,采出程度46.11%,采油速度0.54%,采液速度15.37%,綜合含水96.46%,累計(jì)注采比0.71。

    2 剩余油研究方法

    本次研究應(yīng)用數(shù)值模擬、密閉取心進(jìn)行地質(zhì)綜合研究,以單砂層為研究對(duì)象,對(duì)剩余油分布規(guī)律進(jìn)行三維定量化描述。

    2.1 油藏?cái)?shù)值模擬

    2.1.1 網(wǎng)格模型

    本次數(shù)值模擬工作是在Petrel軟件建立精細(xì)三維地質(zhì)模型的基礎(chǔ)上,利用Eclipse軟件完成的。平面網(wǎng)格大小為25 m×25 m,平面網(wǎng)格數(shù)64 158個(gè)??v向細(xì)分為22個(gè)含油流動(dòng)單元、5個(gè)不含油流動(dòng)單元及24個(gè)隔夾層,共51個(gè)模擬層,網(wǎng)格數(shù)為3 272 058個(gè)。

    2.1.2 聚合物驅(qū)基本參數(shù)

    聚合物驅(qū)動(dòng)數(shù)值模擬研究除需要全部水驅(qū)數(shù)值模擬參數(shù)以外,還需要聚合物溶液黏–濃關(guān)系、聚合物溶液吸附性、聚合物溶液的巖石性質(zhì)以及聚合物溶液含鹽量等參數(shù)。

    下二門(mén)油田Eh2IV油組注聚前期采用MO4000 聚合物,注入0.11 PV;后期更換為ZL–I型,注入0.4 PV,其黏濃關(guān)系(清水配制)見(jiàn)圖1,聚合物溶液吸附類(lèi)型為動(dòng)態(tài)吸附,吸附滯留量見(jiàn)表1。

    表1 聚合物動(dòng)態(tài)吸附滯留量

    2.1.3 歷史擬合

    擬合時(shí)采取定產(chǎn)液量的方法,給定產(chǎn)液量,擬合產(chǎn)油量和產(chǎn)水量,從而擬合含水率。通過(guò)反復(fù)修改水體大小和其他的一些參數(shù),達(dá)到了比較理想的擬合效果[5-6]。統(tǒng)計(jì)表明,單井歷史擬合較好井達(dá)81.4%,歷史擬合精度達(dá)到了剩余油研究和生產(chǎn)預(yù)測(cè)的要求。

    2.2 密閉取心研究

    密閉取心是指在水基鉆井液中取得不受鉆井液污染的巖心,能真實(shí)再現(xiàn)地下儲(chǔ)層含油、含水飽和度分布,研究油層的水洗特點(diǎn)和規(guī)律,更加直觀(guān)地判斷小層的水驅(qū)狀況[7-8]。下T5–2410為在下二門(mén)油田部署的密閉取心井,取心進(jìn)尺為88.94 m,收獲心長(zhǎng)為85.64 m,平均收獲率96.29%,密閉率94.14%。

    數(shù)模擬合與密閉取心井分析化驗(yàn)含油飽和度對(duì)比看出,數(shù)值模擬結(jié)果與密閉取心井解釋剩余油含油飽和度相差不大,相對(duì)誤差1.27%~4.75%,絕對(duì)誤差為-2.05%~0.92%,吻合程度較好(表2)。

    3 剩余油分布特征

    3.1 平面剩余油分布特征

    3.1.1 剩余儲(chǔ)量主要集中在高水淹區(qū)域內(nèi),占總剩余儲(chǔ)量的近70%

    通過(guò)油藏?cái)?shù)值模擬統(tǒng)計(jì)不同含水區(qū)剩余地質(zhì)儲(chǔ)量,結(jié)果表明,下二門(mén)Eh2Ⅳ油組各單層已大面積水淹,層系總剩余地質(zhì)儲(chǔ)量為210.6×104t,其中含水大于90%區(qū)域的剩余儲(chǔ)量為143.6×104t,占全部剩余儲(chǔ)量的68.2%;含水小于90%的區(qū)域剩余儲(chǔ)量為66.9×104t,占全部剩余儲(chǔ)量的31.8%。由于地質(zhì)構(gòu)造因素、儲(chǔ)層非均質(zhì)性、注采井網(wǎng)的完善程度等原因,平面上水淹并不均勻。

    表2 取心解釋與數(shù)值模擬含油飽和度結(jié)果對(duì)比

    3.1.2 主體區(qū)剩余油飽和度低,但剩余儲(chǔ)量豐度較高

    根據(jù)油藏?cái)?shù)值模擬對(duì)不同區(qū)域剩余油儲(chǔ)量統(tǒng)計(jì)表明(表3),井網(wǎng)較完善的主體部位厚度大,井網(wǎng)注采對(duì)應(yīng)好,由于非均質(zhì)嚴(yán)重且長(zhǎng)期依靠邊水能量開(kāi)采的區(qū)域,剩余油多呈斑塊狀、條帶狀分布,剩余油飽和度較低,平均為33.6%。但是,主體部位含油面積大、油層厚、疊合好,剩余儲(chǔ)量依然較多,含油區(qū)主體部位平均疊合剩余儲(chǔ)量豐度達(dá)65×104t/km2以上,剩余儲(chǔ)量109.0×104t,占總剩余儲(chǔ)量的51.7%,有利于二次聚合物驅(qū)井網(wǎng)調(diào)整部署。

    3.1.3 斷層區(qū)域剩余油飽和度高且剩余油儲(chǔ)量豐度較高

    下二門(mén)油田Eh2Ⅳ油組斷層發(fā)育,斷層破碎帶注采井網(wǎng)不完善,動(dòng)用程度差,剩余油飽和度高,平均為42.7%。由于斷層區(qū)油層厚度大、疊合好,剩余儲(chǔ)量依然較多。含油區(qū)主體部位平均疊合剩余儲(chǔ)量豐度為72×104t/km2,剩余儲(chǔ)量為72.53×104t,占總剩余儲(chǔ)量的34.4%(表3)。

    3.1.4 邊水區(qū)域及上傾區(qū)域剩余油飽和度相對(duì)較高,剩余儲(chǔ)量豐度低

    上傾區(qū)域儲(chǔ)層物性差,且注采井網(wǎng)不完善,剩余油飽和度較高,平均飽和度43.3%。但由于厚度較薄,剩余儲(chǔ)量豐度較低,平均只有6.7×104t/km2。邊水區(qū)域雖然受邊水影響部分區(qū)域水淹嚴(yán)重,同時(shí)受內(nèi)部注水井高強(qiáng)度注水影響,剩余油在邊部區(qū)域重新富集,平均含油飽和度為38.8%。邊部區(qū)域疊合較差,剩余油儲(chǔ)量豐度較低,只有8.4×104t/km2(表3)。

    3.2 縱向剩余油分布特征

    3.2.1 層間動(dòng)用差異大,剩余儲(chǔ)量主要集中在Ⅳ1、2、6主力小層

    各小層之間儲(chǔ)層滲透率的差異及注采對(duì)應(yīng)關(guān)系的差別,造成各層波及程度、動(dòng)用程度不同,最終導(dǎo)致各層的采出程度、剩余油儲(chǔ)量存在較大差別。根據(jù)油藏?cái)?shù)值模擬的結(jié)果,對(duì)各分層儲(chǔ)量及剩余儲(chǔ)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,單元主力層采出程度高,但由于其原始儲(chǔ)量絕對(duì)值較大,目前剩余油儲(chǔ)量仍然較多。各流動(dòng)單元的平均采出程度為43.9%。原始地質(zhì)儲(chǔ)量和剩余地質(zhì)儲(chǔ)量最大的單層為Ⅳ15層,采出程度最高為Ⅳ15流動(dòng)單元,達(dá)到48.48%。各層采出程度主要受儲(chǔ)層非均質(zhì)性、井網(wǎng)、地質(zhì)儲(chǔ)量的影響。

    3.2.2 大部分主力層含油飽和度較低,但層內(nèi)差異較大,存在富含油井段

    通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀(guān)察及室內(nèi)測(cè)得飽和度進(jìn)行校正顯示,經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期聚合物驅(qū),Eh2Ⅳ油組主力小層動(dòng)用較好,含油飽和度相對(duì)較低,一般在35%左右;Ⅳ15含油飽和度最高為43.9%。Eh2Ⅳ油組以河道正韻律及復(fù)合韻律為主,正韻律油層下部物性和粒度比上部高,縱向滲透率差異大,在水驅(qū)、聚驅(qū)開(kāi)發(fā)過(guò)程中,注入水首先沿著底部高滲透段突進(jìn)。由于重力分異的作用,這種突進(jìn)進(jìn)一步加劇,正韻律油層底部水淹嚴(yán)重,儲(chǔ)層內(nèi)部動(dòng)用狀況不均勻,剩余油集中于油層的上部。如Ⅳ61–2層上部為灰褐色油浸細(xì)砂巖,中下部為灰色油跡含礫細(xì)砂巖,上部1.85 m層段含油飽和度比下部高13.0%,驅(qū)油效率低19.0%(表4。

    表4 T5-2410井Ⅳ61層剩余油飽和度分布

    4 結(jié)論

    (1)油藏?cái)?shù)值模擬結(jié)果表明,下二門(mén)油田Eh2Ⅳ油組平面上剩余油儲(chǔ)量主要集中在高水淹區(qū)域內(nèi),其儲(chǔ)量占總剩余儲(chǔ)量的近70%;主體區(qū)剩余油飽和度低,但剩余儲(chǔ)量豐度較高;斷層區(qū)域剩余油飽和度高,且剩余儲(chǔ)量豐度較高;邊水區(qū)域及上傾區(qū)剩余油飽和度相對(duì)較高,但剩余儲(chǔ)量豐度低。

    (2)下二門(mén)油田Eh2Ⅳ油組縱向上各流動(dòng)單元的平均采出程度為43.9%,層間動(dòng)用差異大,主力層采出程度高;但主力層剩余儲(chǔ)量相對(duì)多,非主力油層采出程度相對(duì)較低。

    (3)密閉取心井表明,下二門(mén)油田Eh2Ⅳ油組層內(nèi)動(dòng)用差異較大,受韻律、物性影響,存在富含油井段。Eh2Ⅳ油組以河道正韻律及復(fù)合韻律為主,剩余油集中于油層的上部。

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    編輯:趙川喜

    2017–12–13

    張振平,工程師,1983年生,2010年畢業(yè)于長(zhǎng)江大學(xué)礦產(chǎn)普查與勘探專(zhuān)業(yè),現(xiàn)從事油田開(kāi)發(fā)工作。

    1673–8217(2018)04–0062–03

    TE345

    A

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