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【摘要】随着老油田进入开发后期,注水开采已广泛应用,调剖技术伴随注水开发的实际需求,能提高注水波及程度。准确、有效的调剖对降水增油有着直接、显著的贡献。本文通过吸水剖面在渤南油田罗家区块调剖中的应用,对调剖效果进行分析,证明吸水剖面测井曲线的应用对调剖起到了很好的指导效果。
【关键词】注水开发 吸水剖面 调剖
注水井调整吸水剖面是目前我国东部油田改善中高含水期开发效果的一项重要措施。在油田开发中、后期,会遇到油层出水问题,含水逐年上升,而且由于多层注水油田的层间物性差异,层间﹑层内﹑平面注采矛盾越来越大,导致注入水的不均匀推进,纵向上单层突进,横向上的舌进,使油层过早出水甚至水淹,降低原油采收率,调整注水剖面势在必行[1-4]。
通过调剖来治理水害,以使水线较均匀地推进,防止油井过早水淹,降低原油含水,增加水驱油的面积,减少死油区,提高油层采收率[5]。测定注水井吸水剖面指示曲线是目前油田常用的调剖井分析方法之一。
1 地质概况
渤南油田罗家区块位于济阳坳陷沾化凹陷东北部的渤南洼陷内,有东营组、沙一段、沙二段、沙三段、沙四段和中生界6套含油层系,属深层低渗透断块岩性油藏,是我国低渗透油田中较典型的高压低渗油藏。
历经几十年的开发,渤南油田的综合含水率已然很高,如何在高含水的情况下继续保持稳产,调剖是一项重要手段。调剖依赖于地下不同层的吸水差异,吸水剖面测井则是监测注水效果的有效手段。存储式三参数同位素吸水剖面测井技术是多年前发展起来的[6],现在已经得到非常成熟的应用,测试资料对于高压注水井尤为有效,被多个油田单位广泛采用。本文通过吸水剖面资料在罗家区块的应用及分析,表明其对调剖具有明显的指导效果。
2 应用效果分析
根据作业前所获得该井的吸水剖面测井资料(图1),发现该井上部ES321,2层段注水量太少,仅为13.96%,而中下部的ES322和ES333层段却注入大量的水,建议对其堵水调剖,以提高ES321,2层段注水量。
以吸水剖面测井资料为指导,作业时该井累计注入纳米聚硅反相乳液堵水调驱剂470m3,施工压力由10.0MPa上升到12.0MPa。
调剖措施实施后再次进行吸水剖面测井(图2),发现在同注水量的状况下,注水油压回升,由原来的9.5MPa上升到12.5MPa,提升了3.0MPa。从作业前后的吸水剖面资料分析,上部ES321,2层段明显提高了吸水量,由13.96%提升到78.84%,注水效果大大提升,调剖效果显著。
2.2 L35-X4井组调剖效果
L35-X4井累计注入纳米聚硅反相乳液堵水调驱剂690m3,施工后在同样注水量的情况下,注水油压由原来的9.5Mpa上升到15.0Mpa(见表1),注水压力提升了5.5Mpa。注水压力的上升,说明地层高渗条带得到有效封堵,压力的提升也有利于吸水剖面的改善。
区块生产曲线包括区块日注水量、日产液量、日产油量、含水情况等动态数据,是调剖效果分析的基础。通过区块生产曲线图,可以清楚的了解整个区块在不同时期(调剖过程中,以及调剖结束后恢复注水)的产液、产油、含水情况,能直接判断调剖后的效果是增油、减水还是减油、增水。
罗35-X4区块生产曲线如图3所示。可以看出日注、含水、产油、产液在不同时间的变化趋势:2009年7月以后,产液和产油下降,含水逐渐上升,尤其在10月中旬,产液和产油急剧下降;在进行调剖措施之后,产油迅速上升,产水得到控制。日产油量由措施前的不到20t/d上升到措施后的近40t/d,保持超过30 t/d的产量两个月,而后再逐渐下降;综合含水有所下降,取得了比较好的增油降水效果。
对L35-X4井调剖前后的井口压降数据进行对比分析(图4),可以看到,调剖后注水压降明显变缓,启动压力升高,表明吸水剖面得到改善,调剖效果显著。
3 结论与分析
L35-X14井组和L35-X4井组的调剖效果表明:通过分析吸水剖面测井曲线,从而选取准确的深度对近井地带高渗条带实现堵塞,以达到改善吸水剖面的目的的做法是很成功的。
尽管调剖取得明显效果,但从长远来看,还存在一些问题:
从区块生产曲线看,调剖3个月后,含水率又逐渐回升,产量开始下降,说明封堵强度不够,建议实施高强度大剂量深度调剖,延长有效期,避免注入水绕流。历经多次小半径近井地带调剖治理的区块,近井地带的剩余油已经得到了充分的驱替,这也会使得调剖的效果会逐年下降,在后续的开发过程中还需要采用更为有效的地层深部处理措施进行深部挖潜。
参考文献
[1] 姜汉桥,陈月明,等.分析注水井调剖的新方法[J].石油大学学报(自然科学版),1994,18(增刊):14-18
[2] 于蘭.浅调剖应用于水驱开发调整[J].油气田地面工程,2008,27(89):27-28
[3] 徐时国,孙思平,等.区块、井组调剖效果评价方法[J].吐哈油气,2003,8(1):33-35
[4] 王振,吴俊,等.调剖调驱效果分析方法简述[J].中国石油和化工标准与质量,2012,3(3):294-295
[5] 侯连华,王京红,等.吸水剖面测井资料在油田开发中的应用[J].石油大学学报,1997,3(2):47-55
[6] 裴永胜,游佳雄,等.存储式同位素示踪测井仪及其在中原油田的应用[J].测井技术,2003,27(6):526-527
【关键词】注水开发 吸水剖面 调剖
注水井调整吸水剖面是目前我国东部油田改善中高含水期开发效果的一项重要措施。在油田开发中、后期,会遇到油层出水问题,含水逐年上升,而且由于多层注水油田的层间物性差异,层间﹑层内﹑平面注采矛盾越来越大,导致注入水的不均匀推进,纵向上单层突进,横向上的舌进,使油层过早出水甚至水淹,降低原油采收率,调整注水剖面势在必行[1-4]。
通过调剖来治理水害,以使水线较均匀地推进,防止油井过早水淹,降低原油含水,增加水驱油的面积,减少死油区,提高油层采收率[5]。测定注水井吸水剖面指示曲线是目前油田常用的调剖井分析方法之一。
1 地质概况
渤南油田罗家区块位于济阳坳陷沾化凹陷东北部的渤南洼陷内,有东营组、沙一段、沙二段、沙三段、沙四段和中生界6套含油层系,属深层低渗透断块岩性油藏,是我国低渗透油田中较典型的高压低渗油藏。
历经几十年的开发,渤南油田的综合含水率已然很高,如何在高含水的情况下继续保持稳产,调剖是一项重要手段。调剖依赖于地下不同层的吸水差异,吸水剖面测井则是监测注水效果的有效手段。存储式三参数同位素吸水剖面测井技术是多年前发展起来的[6],现在已经得到非常成熟的应用,测试资料对于高压注水井尤为有效,被多个油田单位广泛采用。本文通过吸水剖面资料在罗家区块的应用及分析,表明其对调剖具有明显的指导效果。
2 应用效果分析
根据作业前所获得该井的吸水剖面测井资料(图1),发现该井上部ES321,2层段注水量太少,仅为13.96%,而中下部的ES322和ES333层段却注入大量的水,建议对其堵水调剖,以提高ES321,2层段注水量。
以吸水剖面测井资料为指导,作业时该井累计注入纳米聚硅反相乳液堵水调驱剂470m3,施工压力由10.0MPa上升到12.0MPa。
调剖措施实施后再次进行吸水剖面测井(图2),发现在同注水量的状况下,注水油压回升,由原来的9.5MPa上升到12.5MPa,提升了3.0MPa。从作业前后的吸水剖面资料分析,上部ES321,2层段明显提高了吸水量,由13.96%提升到78.84%,注水效果大大提升,调剖效果显著。
2.2 L35-X4井组调剖效果
L35-X4井累计注入纳米聚硅反相乳液堵水调驱剂690m3,施工后在同样注水量的情况下,注水油压由原来的9.5Mpa上升到15.0Mpa(见表1),注水压力提升了5.5Mpa。注水压力的上升,说明地层高渗条带得到有效封堵,压力的提升也有利于吸水剖面的改善。
区块生产曲线包括区块日注水量、日产液量、日产油量、含水情况等动态数据,是调剖效果分析的基础。通过区块生产曲线图,可以清楚的了解整个区块在不同时期(调剖过程中,以及调剖结束后恢复注水)的产液、产油、含水情况,能直接判断调剖后的效果是增油、减水还是减油、增水。
罗35-X4区块生产曲线如图3所示。可以看出日注、含水、产油、产液在不同时间的变化趋势:2009年7月以后,产液和产油下降,含水逐渐上升,尤其在10月中旬,产液和产油急剧下降;在进行调剖措施之后,产油迅速上升,产水得到控制。日产油量由措施前的不到20t/d上升到措施后的近40t/d,保持超过30 t/d的产量两个月,而后再逐渐下降;综合含水有所下降,取得了比较好的增油降水效果。
对L35-X4井调剖前后的井口压降数据进行对比分析(图4),可以看到,调剖后注水压降明显变缓,启动压力升高,表明吸水剖面得到改善,调剖效果显著。
3 结论与分析
L35-X14井组和L35-X4井组的调剖效果表明:通过分析吸水剖面测井曲线,从而选取准确的深度对近井地带高渗条带实现堵塞,以达到改善吸水剖面的目的的做法是很成功的。
尽管调剖取得明显效果,但从长远来看,还存在一些问题:
从区块生产曲线看,调剖3个月后,含水率又逐渐回升,产量开始下降,说明封堵强度不够,建议实施高强度大剂量深度调剖,延长有效期,避免注入水绕流。历经多次小半径近井地带调剖治理的区块,近井地带的剩余油已经得到了充分的驱替,这也会使得调剖的效果会逐年下降,在后续的开发过程中还需要采用更为有效的地层深部处理措施进行深部挖潜。
参考文献
[1] 姜汉桥,陈月明,等.分析注水井调剖的新方法[J].石油大学学报(自然科学版),1994,18(增刊):14-18
[2] 于蘭.浅调剖应用于水驱开发调整[J].油气田地面工程,2008,27(89):27-28
[3] 徐时国,孙思平,等.区块、井组调剖效果评价方法[J].吐哈油气,2003,8(1):33-35
[4] 王振,吴俊,等.调剖调驱效果分析方法简述[J].中国石油和化工标准与质量,2012,3(3):294-295
[5] 侯连华,王京红,等.吸水剖面测井资料在油田开发中的应用[J].石油大学学报,1997,3(2):47-55
[6] 裴永胜,游佳雄,等.存储式同位素示踪测井仪及其在中原油田的应用[J].测井技术,2003,27(6):526-527