孫敏
摘? 要:油水層與薄差油層剩余油的挖潛比較困難,基于精細油層對比分析,采取動靜結合分析法、微構造法、電性圖版法,對剩余油潛力進行充分挖掘,不僅可以提高油田的可采儲量,還能夠獲得最佳增產效果。因此,該文主要對油水層與薄差油層剩余油的挖潛方式方法進行了詳細分析。
關鍵詞:油水層? 薄差油層? 剩余油? 挖潛
中圖分類號:TE357? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號:1672-3791(2019)03(c)-0049-02
1? 油水層與薄差油層剩余油壓裂挖潛技術
1.1 限流法壓裂完井技術
限流法壓裂完井技術比較適用于沒有射孔新井的完井改造,而射孔是壓裂的重要環(huán)節(jié)。此技術主要通過對壓裂目的層射孔炮眼數(shù)量或者直徑進行科學合理控制,以最大化注入排量施工,基于先被壓開層吸收壓裂液的時候所產生的炮眼摩阻,大大提高井底壓力,以此使得壓裂液被分流,然后繼續(xù)壓開破裂壓力更高的目的層。最后通過加砂支撐各層的裂縫,從而實現(xiàn)施工中同時處理所有油層的目標。
1.2 薄隔層平衡限流法壓裂技術
薄隔層平衡限流法壓裂技術主要是用來對沒有射孔的新井中與高含水層相鄰的薄差油層的壓裂挖潛。在壓裂時,保護薄隔層實際上就是通過壓裂裂縫向水平方向延伸,交錯裂縫受隔層約束于油層內,從而利用此方法射開壓裂目的層與高含水層,然后放置到相同壓裂層內,并壓裂,促使高含水層和壓裂目的層保持在相同壓力系統(tǒng)下,此時薄隔層的上下壓力處于平衡狀態(tài),不承受破壞薄隔層和水泥環(huán)的高壓差,以此保護薄隔層。為了確保油井壓裂之后,可以正常有序投產,在壓裂之后,還需要封堵高含水層。
1.3 投球法多裂縫壓裂技術
投球法多裂縫壓裂技術主要應用在按照常規(guī)孔密射孔完井條件下無法使用封隔器分卡的多薄差油層的壓裂改造中。在首層被壓開,并加砂支撐裂縫之后,利用壓裂漿液把高強暫堵劑帶入到壓裂卡中去,在已經壓裂開油層的裂縫口位置融合,以封堵吸液通道,促使壓裂液調轉方向,壓開破裂壓力更大的目的層。這樣循環(huán)下去,直到卡內部所有目的層都壓裂完成。
1.4 定位平衡壓裂技術
定位平衡壓裂技術主要是在常規(guī)的射孔井中,進行限流法壓裂與薄隔層平衡限流閥壓裂,以此改造滲透性較差的油層。其關鍵在于井下工具,即所謂的定位平衡壓裂封隔器。通過定位壓裂封隔器長膠筒與噴砂體、壓力平衡器等,對壓裂目的層吸液炮眼數(shù)量與具體位置進行有效控制,以實現(xiàn)裂縫定位,以及適度控制目的層吸液。壓力平衡器與準高含水層的噴砂體類似,只能夠容納液體,對此還可以促使高含水層內生成無支撐裂縫,確保高含水層和壓裂目的層保持在相同壓力系統(tǒng)內,從而保護薄隔層的上下壓力處于平衡狀態(tài)。
1.5 高砂比寬短縫壓裂技術
高砂比寬短縫壓力技術主要應用可以高砂比壓裂施工的管柱進行壓裂,能夠在一定程度上提高砂漿的砂濃度,特別是尾砂的濃度。在限流法壓裂的時候,支撐裂縫半徑應控制在大約10m。其關鍵是管柱能夠滿足高砂比施工的多元化要求。
1.6 橋塞壓裂技術
橋塞壓裂技術把分層壓裂轉變成了多次單壓下層。此技術能夠滿足大跨距、低砂比、多層段壓裂等相關要求,具備綜合性技術優(yōu)勢。通過有限元優(yōu)化設計橋塞卡瓦,現(xiàn)場應用效果良好。此工藝并不存在卡距約束,可以隨意進行跨距壓裂,能滿足多層次和高砂比壓裂要求。而且,因為攜砂液不會影響套管,所以在很大程度上防止了壓裂施工對套管的損傷。
1.7 水力壓裂技術
在水力壓裂技術中,優(yōu)化壓裂設計占據著重要地位。其要求先利用油藏動態(tài)進行模擬,以此預測不同裂縫長度與導流能力所可能達到的油氣產量,再利用所測數(shù)據構建裂縫長度與經濟效益關聯(lián),明確所需成本,從而有效提高綜合效益。在壓裂施工影響因素中,最關鍵的是壓裂液及其性能。當前我國已開發(fā)了剪切敏感性良好、攜砂能力較高的壓裂液,由于成本與安全性,目前基本上所有礦場都在使用水基壓裂液。
2? 油水層與薄差油層剩余油的挖潛方式方法
2.1 動靜態(tài)結合分析法
就巖性構造油藏而言,利用旋回對比和區(qū)別對待的精細化油層比較方法,通過測井曲線,將油層對比細化為單油層,基于層對比,進行目的層等厚圖制作,找出巖性尖滅線,獲得目的層最優(yōu)化含油面積的實際分布圖。再對開發(fā)資料進行整理與分析,然后繪制目的層剩余油的具體分布圖,找到最具開采價值的油井,科學有效挖掘油水層與薄差油層的剩余油潛力。通過此方法,能夠生動直觀掌控油層的具體開發(fā)狀況,以便于為后續(xù)科學合理開發(fā)提供有利指導。
2.2 電性圖版法
測井解釋對于滲透性較差的砂巖油氣層的含有性解釋相對較低,這主要是由于在以粉砂巖與泥質砂巖為儲層的時候,因為構成地層骨架的巖石顆粒粒徑相對偏小,面積卻很大,并且在巖石中包含充填縫隙的粘土礦物,這兩大因素的有機結合,既會導致縫隙變得狹窄,甚至半徑中值很少超出10μm,又會造成微縫隙不斷發(fā)育,彎度變大,不僅滲透性較低且親水。所以,高束縛的含水量是基于粉砂巖與泥質砂巖為主要產層普遍具備的特性。因為孔隙水的存在形式是無法流動的束縛水,所以盡管含水飽和度達到大約65%,但是依舊可能是只可產油無法產水。
2.3 微構造法
微構造法是基于油田總構造,油層自身發(fā)生細微變化,相對高差控制在10m以內,構造范圍處于0.3km2內。正向微構造實際就是儲層頂界起伏高于四周地層的沉積體形態(tài)。正向微構造有助于積聚油氣,在油田注水開發(fā)的后期,含水飽和度比較高時,正向微構造成為剩余油的聚集區(qū)域。
2.4 沉積微相方法
油藏沉積微相法主要是基于三角洲前緣沉積分支河道、分流間薄層砂沉積,儲層物性平面很容易受到相帶的影響控制,厚度和分布形態(tài)也會由于相帶不同而存在一定差異。分流間薄層砂可能會緊緊依偎在河道砂的兩側,也可能會分布在河道的交叉位置,也可能會孤立分布,砂體相互連通,但是不同的相帶的儲油物性存在顯著性差異。在平面上,進行注水,主要是沿著水下分流河道與河口沙壩突進,水淹現(xiàn)象嚴重,但是前緣薄層砂的水淹則相對較輕。
3? 油水層與薄差油層剩余油的挖潛對策
首先,對于斷層比較多的區(qū)域,因為斷層周圍無法布置注水井,再加上斷層的遮擋影響,很容易導致注采不健全,以此形成剩余油。對此,可以采取鉆補充井和油改水轉注等途徑,健全注采之間的關系,充分挖潛剩余油。其次,對于薄差儲層油層條件比較差的環(huán)境,一些剩余潛力比較大的井區(qū),可以采用壓裂或對應壓裂技術,增強油層動用厚度,充分挖掘剩余潛力。但是薄差油層的壓裂效果差井比較多,所以要謹慎選擇井層。最后,積極進行薄差油層專項研究,先進行表外層試驗,在井網密度較小井區(qū)鉆加密井,只射表外層,開展試驗區(qū)塊,并在剩余潛力相對較大的油井井排上鉆加密注水井。為提高表外層可動量尋找合理井距、注入壓力等條件,采用先進驅油劑為提高油層動用程度尋找途徑。
4? 結語
綜上所述,在開發(fā)后期的老油田主要存在儲油采油比較低、井距偏小等各種問題,對此應轉換開發(fā)方式,全面做好油水層和薄差油層的產能接替工作。其中,油水層和薄差油層剩余油的分布經常會受到沉積微相和微構造的影響控制。對此,采用動靜態(tài)分析法、電性圖版法、微構造法、沉積微相法等,挖潛油水層和薄差油層剩余油,通過實踐表明,這些方法的增產效率與效果良好。
參考文獻
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