稠油2023年高溫調剖技術匯報總結

2021-09-25 07:10:29 字數 3969 閱讀 3758

作者:馬忠良

2009-12-9

目錄1.概述 - 1 -

1.1汽竄現象 - 2 -

1.2汽竄危害 - 2 -

1.3油井水淹嚴重,油水關係日益複雜,治水難度大 - 2 -

1.4油井井況差,嚴重影響挖潛措施的實施及措施效果 - 3 -

2.相關技術原理 - 3 -

2.1高溫調剖技術 - 3 -

2.1.1常規高溫調剖技術 - 4 -

2.1.2馬7塊封竄技術 - 4 -

2.1.3熱(可逆)凝膠調剖技術 - 4 -

2.1.4稠油復合驅油技術應用 - 4 -

2.1.5井組封汽竄 - 5 -

3.現場試驗 - 5 -

3.1高溫調剖技術選井 - 5 -

3.2高溫調剖技術堵劑用量計算 - 5 -

3.3高溫調剖技術堵擠注速度計算 - 6 -

3.4高溫調剖技術擠注壓力計算 - 6 -

3.5高溫調剖技術頂替量及擠注時間的選擇 - 6 -

4.高溫調剖技術現場實施 - 6 -

2023年高溫調剖技術效果明細表 - 7 -

5.經濟效益 - 7 -

6.認識與結論 - 7 -

1.概述

**油田構造上位於西部凹陷斜坡**油田的西部,已探明地質儲量19938×104t,其中稠油13080×104t,佔總儲量的65.6%,全廠年產量190×104t,稠油產量148.76×104t,佔年產油量的78.

3%,特別是馬5塊是**採油廠主力稠油區塊,年產稠油90.8×104t,佔**採油廠稠油產量的61%,稠油在整個油田的開發中佔據主導地位,稠油開發形勢的好壞,直接影響整個油田的穩產基礎和開發水平。**油田稠油藏2023年11月開始蒸汽吞吐試驗,到目前已吞吐開採20多年,區塊都已進入了吞吐後期,油層縱向上儲量的動用程度不均,以馬5塊為例,油層動用較好的油井佔54%,未動用的佔21%;油井水淹嚴重,目前含水大於80%的油井300口,80%的油井見地層水;油井井況差。

開發過程中存在的主要矛盾:

1.1汽竄現象

相鄰井注汽時,生產井產液量增加,含水上公升,且井口溫度公升高。

汽竄嚴重時,相鄰井注汽時,生產井產水量急劇增加,含水接近100%,並伴有一定的蒸汽。

不明顯汽竄,相鄰井注汽時,生產井產液量或含水上公升,井口溫度公升高,但井口不一定伴有蒸汽。

1.2汽竄危害

造成被竄油井產量下降,特別是一些高產油井的產量突降,使產量的波動很大。

發生汽竄時,汽竄井由於注汽量的散失,加熱體積減小,導致週期產量降低,吞吐效果變差。

油井受汽竄後,高溫蒸汽將會破壞儲層的泥質膠結,儲層結構疏鬆,細小骨架砂極易在高粘度**的攜帶下,隨同液流一同流入井筒,造成油井出砂,導致油井檢幫浦。

蒸汽單方向突進,造成油層動用不均勻,影響整體開發效果。

1.3油井水淹嚴重,油水關係日益複雜,治水難度大

**油田稠油藏為邊底水油藏,並且內部斷層較多,隨著地層壓力的下降,地層水向內侵入,目前稠油區塊綜合含水都在76%以上。儘管**油田每年都採取大量的治水措施,但地層水受壓差作用向採出程度高、虧空嚴重的低壓層侵入,導致油水重新分布並進一步複雜化,見水井和水淹井增多,馬45塊總井1075口,目前含水大於80%的油井300口,佔總井數的27.9%,80%的油井見地層水;油井井況差。

這就加大了治水難度。

歷經多年的吞吐生產後,油井發現有套變、水泥環破碎、管外竄槽、落物等現象增多,此類油井達337口井,佔總井數的31%,井況差的油井無法有效地實施各種挖潛措施如分注、機械堵水等,直接影響吞吐效果。井況差的油井無法有效地實施各種挖潛措施如分注、機械堵水等,直接影響吞吐開採效果。

針對油井嚴重汽竄、高含水、油層動用不均且無法分注、機械堵水的油井,我們採用高溫調剖技術,對輕微汽竄、油層動用不均的油井採用分注、選注工藝技術等手段來提高油層動用程度的,應用於油田實踐,保持了**稠油藏的高產穩產。

高溫調剖劑機理及特點

無機及有機固體顆粒在地層與顆粒間形成弱交聯,防止顆粒運移;並可通過顆粒在地層中封堵孔喉地帶,封堵高滲透層和高出水層,增加低滲透層的吸汽量。其優點在於對底水及竄槽水封堵效果較好,對高出水層的封堵強度高,有效期長,施工方便,有效率高,對油井的管柱、井身結構等要求較小。但施工中應注意對擠注引數的選擇,擠注引數對封堵效果有較大的影響。

利用堵劑來封堵高滲透層,增加流動通道的阻力,降低滲透率大流動阻力小方向的注汽量,迫使注入的蒸汽進入未動用的低溫油層,使油層在縱向上或平面內動用程度均勻。重點進行以下幾個方面堵劑的研究試驗。

2.1.1常規高溫調剖技術

栲膠顆粒型調剖劑、高溫凝膠新增耐溫無機顆粒,能夠進入到油層深部,對於汽竄程度嚴重、高含水的油井有較好的封堵作用。

無機凝膠與有機顆粒復合堵劑,配合活性驅油藥劑,該堵劑前段採用無機凝膠堵劑進行深剖調剖,近井地帶用有機顆粒堵劑封口,最後使用活性驅油藥劑這樣既能達到封竄的目的,又能減少對油層的傷害。

2.1.3熱(可逆)凝膠調剖技術

可逆凝膠堵劑,熱敏水溶性凝膠其水溶液隨溫度的公升高和降低,可以歷次經過生成凝膠和溶解的可逆過程。這一特性可以保證在施工過程容易幫浦送和注入,同時起到很好的封堵作用。對油層不會產生傷害。

2.1.4稠油復合驅油技術應用

採用高溫暫堵技術和驅油技術,通過兩項技術的復合使用,即達到封竄的目的,又使油井提高產油量,達到增產降水的目的。首次在高溫調剖中使用固體汽源,配合調剖藥劑,既要解決油井層內平面水竄問題、又要解決油井縱向物性層間差異導致採出的不均衡問題,氣體發泡部分,在注汽時形成混項泡沫,強化注汽熱效應,井間實現調驅,本井實現助排,最終實現調驅達到提高稠油採收率的目的。

2.1.5井組封汽竄

採用高溫暫堵技術和深調技術,暫堵藥劑保護油層,深調堵劑封堵舌形汽竄孔道,降低高滲透層對低滲透層的影響,最大程度地動用低滲透層,較好地解決層間動用不均矛盾、注汽竄層現象,降低油井含水,合理開發稠油油藏,達到提高經濟效益的綜合目的。

針對上述型別的堵劑,根據油井汽竄程度,油井動態、靜態分析,確定化學調剖種類,通過優化設計研究,確定合理的封堵半徑和藥劑用量。

選井:測井解釋油層有增產潛力的高含水油井(剩餘油飽合度》10%);滲透率極差較大、需要調整吸汽剖面的油井;對出砂嚴重、供液能力差的油井要謹慎;注汽效果明顯變差(油汽比下降2-3倍);藥劑與**等地層流體配伍性好.

堵劑用量:根據油井實際情況,設計處理半徑,計算出堵劑用量 v=3.14r2hφ

其中:r:平均處理半徑,m

h:處理層厚度,m

v:處理量,m3

φ:孔隙度,%

擠注速度:固體顆粒類調剖劑依靠凝膠及顆粒封堵地層的大孔道及孔喉地帶來調整吸汽剖面,它主要靠地層的自然選擇而進入高滲透層及高出水層,因此我們選擇了較低的擠注速度。固體顆粒類調剖劑0.

2-0.3m3/min, 凝膠類調剖劑0.5-0.

8m3/min

計算擠注壓力:固體顆粒類調剖劑的擠注壓力在施工設計中顯得非常重要,應根據不同的油井、不同的粒徑等選擇不同的擠注壓力,根據**稠油藏的地質特點,我們選擇最高10mpa,最低2-3mpa。

頂替量:固體顆粒類調剖劑選擇過量頂替。

擠注時間的選擇:固體顆粒類調剖劑一般選擇注汽前施工,尤其是對於出砂的油井,因為注汽過程中停爐會造成井筒內壓力突然下降,使油層岩石在近井地帶突然形成巨大壓差,易造成油井出砂。

2023年現場施工40井次(含607封竄技術,井組封汽竄),投資246.76萬元,增油8070噸。

熱(可逆)凝膠調剖技術

現場施工4井次,投資60萬元,增油516噸。繼續有效。

稠油復合驅油技術應用

現場施工4井次,投資46.55萬元,增油392噸。繼續有效。

2023年高溫調剖技術效果明細表

2023年高溫調剖技術累計實施48井次,投資353.28增油8978噸。階段噸油成本為393.5元/噸。

6.認識與結論

高溫調剖堵水技術對邊底水油藏、水竄、汽竄的油井能起到很好的降水、增油、封竄的作用。

對吞吐中後期油井出現的高含水、井況差、動用程度差的現狀,採用高溫調剖劑可提高油層動用程度,保持稠油區塊的高產穩產,解決了分注、機械堵水等技術不能應用於井況差、隔層薄的缺陷。

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