段六拨低渗透油田酸压增注技术研究与应用精Word文件下载.docx
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104t,为一岩性构造油藏,油藏埋深2900~3500m,纵向上发育沙三、枣0、枣Ⅱ、枣Ⅲ4套油组,油藏物性较差,平均孔隙度为1519%,渗
μ透率为3113×
10-3m2,渗透率变异系数为01843,
2004年2月,段六拨油田有注水井43口,开井35口,日注水1707m3。
其中欠注井有18口,日欠
注水量800m3,影响受益油井26口,影响产量110
t/d。
主要反映8个井组欠注明显,其中7口井因注不进水停注。
日配注490m3,日欠注水量462m3,影响受益油井17口,急需完善注水。
属低孔、低渗、强非均质油藏[1]。
原油高凝、高含蜡、低粘,平均含蜡量为26144%,胶质和沥青质含量为2316%,凝固点为38℃。
目前段六拨油田注入水为清水,长期以来,注水井欠注问题较为突出,影响油田的注水开发。
针对该油田注水困难的问题,实施了酸压增注的技术,有效解决了注水问题。
2 储层研究
211 储层敏感性研究
通过岩心流动实验、数模及现场数据对比[2],确定了低渗油田污染因素依次为水敏、盐敏、速敏。
对各污染因素损害的相对程度进行了评价,主要是水化膨胀和颗粒运移导致油层污染(表1。
1 注水概况
表1 各污染因素损害的相对程度
Tab11 Relativedamagedegreeofcontaminationfactors
井号段39-段38-段38-段39-段35-4644505055
总表皮系数
111508423218343202611005203110942981403781
外来颗粒导致的表水化膨胀导致的表
皮系数百分数/%皮系数百分数/%
010*********
591126581970561114601320601426
细菌导致的表皮系数百分数/%
砂粒运移导致的表皮系数百分数/%
341637341549321854351311351379
结垢导致的表皮系数百分数/%
61184613751019084124531790
212 储层特性研究
从储层物性上看,油田储层物性较差,属中孔低渗—低孔特低渗油藏,渗透率变异系数为01674~01873,单层突进系数为311~1811,平面上和纵
向上非均质性严重。
从孔隙结构上看,孔隙喉道均为细喉型,岩石孔隙喉道均值(X为1019834,平均喉道半径(R为810645μm,孔隙通道迂曲度很大,易造成水锁损害、水化膨胀。
收稿日期:
2005-11-01;
改回日期:
2006-01-06
作者简介:
刘柏良(1971-,男,工程师,1994年毕业于西安石油学院采油工程专业,现从事污水处理及注水工作。
68 特种油气藏 第13卷
从粘土矿物含量及分布上看,枣0油层组含有
较高的高岭石(占46%[3],枣II、Ⅲ油组以绿泥石为主(占40122%,2个油组都含有一定量的伊蒙混层及绿蒙混层等水敏矿物(23148%~30139%。
这些矿物易造成水敏、酸敏损害。
当流体流速过大时,易造成较大的速敏损害。
地层水为NaHCO3水型,矿化度为13 130~15002mg/L,注入水为清水,矿化度较低
只有1155mg/L,易造成水敏损害及盐沉淀从而堵塞孔
压和连续防膨技术。
311 酸压技术
首先通过室内实验,优选出适合于砂岩酸压的酸液配方(12%HCl+3%HF+各种添加剂+115%CDY-1,有效地控制了酸渣和避免CaF2、K2SiF6、Na2SiF6等沉淀的生成,隙喉道。
图1反映出枣0,
水敏损害最严重。
次伤害。
/为主。
在历次酸,结合油田储层特112~215m3/m;
确定最佳排量为113~215m3/min。
最终通过逐井认真分析,针对各井特点确定了不同的酸液用量以解除多因素伤害,做到了有机与无机相配合、酸化与防膨相结合。
现场应用时,以井下公司压裂施工的2000型高压车组进行现场施工,以高压、大排量实施压裂改
图1 段六拨油田各油组水敏损害情况
Fig11 Water-sensitivedamageinoilunitsofDuanliubaOilfield
造,现场施工最高压力均达到50MPa以上,最高达
到了63MPa,然后重点突出大排量挤注酸液,排量均达到了112m3/min以上,最高达到了210m3/
min。
312 连续防膨技术
213 选择合理的注水量
根据速敏性评价实验数据,将临界流量换算成临界流速、临界日注水量。
然后根据平面径向流的
产量公式,室内计算临界日注水流量。
再根据段39-46井不同日注水量情况计算损害带半径、损
害带平均渗透率及表皮系数,分析表明,日注水量在50m3时损害带半径小。
最后,根据油田各井特点,泥质含量差别较小(1213%~2116%,而且吸水厚度又比较接近(42~65m之间,确定井单日注水量在50~60m3。
综上所述,对段六拨油田注水开发的研究结果有以下认识:
油田储层损害的主要因素依次为水敏、盐敏、速敏;
注水井主要矛盾是水敏,其次损害因素依次有固相颗粒、水垢的混合物;
低渗和水敏、速敏及颗粒运移是导致注水压力上升、注水困难的内在原因。
应用连续防膨技术,采取不同阶梯浓度、多段塞间歇注入方式,有效抑制了粘土膨胀,实现了稳定注水压力,保持了长期注水。
以阳离子表面活性剂低聚分子防膨剂为主,通过阳离子表面活性剂抑制储层粘土颗粒膨胀。
选择单纯注入清水、注入1个段塞表面活性剂再注入清水和不断降低表面活性剂浓度实施3个段塞注入方式,进行室内实验,结果见图2。
可以看出采取阶梯浓度,多段塞注入方式,油藏渗透率变化不大,水敏损害最小[4]。
3 技术研究
认真研究油藏特点变化规律,分析注水井欠注的原因主要是油藏低渗和水敏伤害。
有针对性地确定了技术路线,首先以高压、大排量实施储层改造,压开地层,配套酸化解除近井地带污染,后期实施连续防膨技术解决水敏问题。
主体技术就是酸
图2 梯度浓度防膨实验
Fig12 Gradientconcentrationanti-swellingexperiment
4 应用效果
第2期 刘柏良等:
段六拨低渗透油田酸压增注技术研究与应用69
截至2005年1月,酸压增注技术共施工了13口井,从单井注水情况来看,降压增注效果较好。
实施酸压增注后单井平均注水压力下降到12MPa,日增注494m3,有效率100%。
截至2005年9月底,平均有效期达380d,仍有10口井有效,日增注333m3。
技术可以解决段六拨低渗油藏注水压力上升、注水困难的问题,是独具特色的降压增注工艺技术,对低渗油藏超压注水治理有一定指导意义。
参考文献:
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石油工业出
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5 结 论
(1低渗和水敏、速敏、颗粒运移是导致段六
[2]杨正明,1]1(:
36~381
],10油层组网状河
拨油田注水压力上升、注水困难的内在原因。
(2采取不同阶梯浓度、式,实施连续防膨工艺。
(3“+连续防膨”(上接第57页最小驱替压力梯度所对应的井距即
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对注水井施工
前测试指示曲线。
(4按设计要求关井;
开井投产或投注,初期产液量或注入量不宜过大,逐渐恢复正常;
按要求时间测得采油井产液剖面和注水井吸水剖面;
取全取准各项数据和资料。
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barsedimentationasaffectedbyinjection-productionandsedimentarycharacteristics.Thewaterfloodingresponseinthickreverserhythmdeltafrontreservoirsinlatedevelopmentstagecanbeimprovedbyemployingfinedivisionoftherhythms,patternadjustmentandstimula2tionmeasurestoimproveinjection-productionsystemonthebasisofresidualoildistributionstudy.
Keywords:
deltafront;
extrahighwatercutstage;
residualoildistribution;