大芦家沙二下开发后期井网调整
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大芦家沙二下开发后期井网调整
Ξ
赵迎军,巩兰花,陈玉珍
(中国石化胜利油田有限公司临盘采油厂)
摘 要:大芦家沙二下属深层低渗透油藏,因构造复杂,井网严重不完善,产能相对较低,经过30多
年的开发,一直处于低速低效开发状况。针对该块构造落实程度低、地层能量低、储量动用程度低,做了
大芦家沙二下的整体精细地质描述工作。通过深入油藏地质综合研究,运用油藏工程、动态分析等技术
方法在搞清构造、储层特征及剩余油分布规律的基础上,深入开展了油藏调整潜力研究,进行综合调整
,
完善注采系统,提高采收率。
关键词:大芦家沙二下;低渗透;构造复杂;剩余油;综合调整;提高采收率
1
概况
大芦家断块区位于临盘油田东部,构造处于惠民凹陷中央隆起带西部临邑大断层下降盘,是一个受临邑大断层控制的逆牵引背斜,含油层系沙二下,属深层低渗透油藏。含油面积4.5km2,地质储量523×104t,标定采收率为15.8%。1973年8月投入开发,1977年10月注水。由于构造复杂,储层埋藏深,物性差,井网对储量控制程度低,采出程度低。存在的主要问题是:①
能量保持水平井低,开发效果差。②井网密度小,储
量动用程度低。
2
综合地质研究
针对该块存在的问题,在2007年完成整体精细
地质描述工作的基础上,深化油藏认识,结合生产动
OW
乳状液,所以四组分反相乳化的难易程度依次
为:芳香分〈胶质〈饱和分〈沥青质。
图1 四组分与碱液体系的透光率和界面张力
212
稠油各组分甲苯模拟油分油率实验
21211
实验方法
通过测定各模拟油分油率,可以考察油水界面膜的稳定性,比较原油各活性组分乳状液稳定能力的大小。本实验考察了各活性组分在质量分数为0.6%的Na2CO3溶液中的分油率。21212 实验结果(见图2)21213 实验结果分析在实验条件下原油及其四组分均形成了OW型乳状液,曲线先以很大斜率上升,约10min后油相体积达到稳定,且饱和分与胶质上升的斜率最大。开始斜率越大说明乳状液稳定性越差。乳状液的稳定性次序为饱和分<沥青质<芳香分<胶质<原油。图2 原油及其四组分分油率随时间的变化3 结论311 孤东稠油组分中胶质和沥青质的含量分别高于国内稠油平均水平25.12%和294.09%,这是导致孤东稠油特性不同于其它油田稠油特性的主要原因。
312 在稠油四组分中,
反相乳化的难易程度依次
为:芳香分〈胶质〈饱和分〈沥青质。所以,如何降低稠
油中沥青质的含量,是解决稠油反相乳化的关键。
313 下步将针对稠油组分中的沥青质,
采取加降粘
剂、高温裂化等手段,改变其性质,从而改变原油反
相乳化的现象。
[参考文献]
[1] 雷光伦,张建国,等.石油钻采工艺,1992.
[2] 万仁溥,罗英俊,等.采油技术手册[M].北京:
石油工业出版社
,2002.
541
2009年第21期
内蒙古石油化工
Ξ
收稿日期
:2009-06-13
作者简介:赵迎军(1972-),女,助理工程师,1992年毕业于胜利石油学校,现从事油田开发工作。
态,进一步落实大芦家沙二下的构造、储层特征,搞清剩余油分布状况,进行综合调整。2.1 地层细分对比根据地层接触关系和岩性组合特征,将沙二下划分为五个砂层组43个小层,含油小层36个。从平面上看,1-2砂组砂体分布多呈“土豆”状,3-5砂组砂体大多大面积连片分布。其中主力含油砂层组为3、4砂组,砂组主要含油断块为临10块、临34-4块、临45-20块、临45-11块。2.2 精细构造研究这次调整结合所有的钻井、油水井动态等资料,利用人机交互三维地震解释技术进行了精细构造研究,重新落实了各含油断块的构造。大的构造格局基
本未发生变化,断块区内部四、五级断层发生了较大
的变化:新增13条小断层,修改15条断层,删除5条
小断层,使构造更加复杂。
2.3
储量复算
采用容积法对地质储量进行复算,平面上按大
断块、纵向上按小层、总的储量按断块和小层累加。
迭合含油面积
4.5
km
2,石油地质储量523×104
t
(
表
2)。储量复算增加116×104t,主要是含油面积由4.
0km2增加到4.5km2,油层厚度由15.6m增加到17.
9
m
。
表1大芦家沙二下开采现状表
面积(km2)储量
(104t)
油井数(口)开油井数(口)日液能力(td)单井日液能力(td)日油能力(td)单井日油能力(td)综合含水(%)动液面(m)采油速度
(%)
4.55232018975.463.73.534.315460.36
累产油(104t)采出程度(%)注水井数(口)开水井数(口)日注能力(m3d)月注采比累注水
(104m3)
累注采比采收率(%)可采程度
(%)
剩余可
采速度
(%)
50.729.775138.51.234.50.5115.861.36.0
表2大芦家沙二下储量复算结果对比表
层系
1986
年复算储量值本次容积法计算储量值差值
含油面积有效厚度单储系数地质储量含油面积有效厚度单储系数地质储量含油面积有效厚度单储系数地质
储量
km2m104tkm2.m104tkm2m104tkm2.m104tkm2m104tkm2.m104t
沙二下
415.66.54074.517.96.55230.52.30116
2.4
剩余油分布研究
纵向剩余油分布:根据数模、后期新钻井、剩余油饱和度测井等资料综合分析证明,16个主力小层(一3,二3.8,三1.2.5.7.10.11.12,四1.2.4.5,五2.4.),原始石油地质储量355×104t,目前剩余油较为富集,主要集中在三、四砂组。20个非主力小层(一1.2.4.5.6二2.4+5.6.7.9.10,三3.4.9,四3,五1.3.5),石油地质储量167.9×104t,主要集中在一、二、五砂组,动用程度差,潜力较大。平面剩余油分布:储层分布稳定的3、4砂组剩余油主要受注采井网控制,平面上剩余油主要分布在构造高部位,非注水主流线以及无井控制区域。储层分布不稳定的1、2、5砂组剩余油主要受砂体分布控制,剩余油主要分布在厚度较集中、无井控制的区域。3 研究成果应用及效果依据断块构造、储层发育特征、调整潜力大小,分断块完善注采井网,实施整体注水开发。按合理井网密度结合断块特征加密井网,井距控制在250m以内;对自然产能低油井及吸水能力低的注水井实施压裂改造。①主力断块临10块构造相对简单,含
油面积大,确定分两套层系开发,三砂组-四砂组
1.2
一套,四砂组
3.4.5
-五砂组一套,
一、二砂组作为接替
层,以三角形井网为基础,进行选择性点状注水加边
部点状注水;②其它断块由于断块面积小,采用高部
位采油、低部位注水的不规则井网。共新投油井
16
口,新投水井5口,转注2口,实施油水井措施4口。
调整后,新增油井开井16口,水井7口,断块日油能
力由49.8t上升到182.8t,采油速度提高到
1.27%,
储量控制程度增加38.4%。采收率增加8.5%,增加
可采储量44.5万t,开发趋于良性循环。
[参考文献]
[1] 赵彦超.油藏描述[M].武汉:
中国地质大学出
版社
,1994.
[2] 孙焕泉.
油藏动态模型和剩余油分布模式
[M].北京:石油工业出版社,2002.
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期