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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:

[1]李道品1低渗透砂岩油田开发[M]1北京:

石油工业出

版社,19971

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

1石油勘探与开发,2004,31(3:

72~741

等1低渗透强水敏油藏整体防膨注水开采技

术研究与应用[J]1特种油气藏,2004,11(41

斌贝编辑 方 

[2]裘怿楠,刘雨芬1低渗透砂岩油藏开发模式[M]1北

是油层能够建立有效驱替的极限注采井距。

(3建立有效的驱替压力系统,可以提高储量动用程度,缩短注水受效时间,增加单井产量,明显改善油田的开发效果。

京:

石油工业出版社,1998.

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编辑 董志刚

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(上接第66页吸水量的主要层段;

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。

油工业出版社,1991:

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藏,2001,8(3:

74~771

出版社,2002:

245

~2491

barsedimentationasaffectedbyinjection-productionandsedimentarycharacteristics.Thewaterfloodingresponseinthickreverserhythmdeltafrontreservoirsinlatedevelopmentstagecanbeimprovedbyemployingfinedivisionoftherhythms,patternadjustmentandstimula2tionmeasurestoimproveinjection-productionsystemonthebasisofresidualoildistributionstudy.

Keywords:

deltafront;

extrahighwatercutstage;

residualoildistribution;

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