巴什托高压低渗油藏完井新技术
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1411 低渗透油田的开发现状当前,我国石油低渗透油藏储量的占比较高,年产量几乎占全国石油产量的一半,这就给我国石油原油生产持续稳定发展带来了很大的发展空间。
低渗透油田自身的低丰度、低压以及低产这三大特点造成了低渗透油田的开发难度大。
不仅如此由于低渗透油田的开发地质复杂,裂缝发育以及地质条件活跃等因素都加剧了低渗透油藏的开发难度。
目前我国低渗透油田的开发过程中主要面临以下技术问题:首先是传统的水驱渗流理论不能很好的适用于低渗透油田的多尺度裂缝,需要进一步针对低渗透油田特质来进行研究和实践高含水期水驱的规律和渗流理论。
传统的水驱渗流模型无法准确的反应低渗透油田地质特征和实际开采的状态,反应的油水流动规律适应性差,需要对此进一步的研究和优化;然后就是低渗透油田在开发过程中需要进行压裂改造,基质砂石和裂缝系统关系复杂,水驱波及的体积较小,整个油井的驱动效率较低,造成低渗透油田的采收效率低,表层储层的非均质性比较明显;最后就是已经进行开发的老油区缝网配置不合理,缺乏高效合理的注水技术和工艺,需要针对不同的地质特性和油藏储性建立井网加密调整优化模式,制定出合理的注水技术,实现低渗透油气田持续新有效的驱动效果,增大低渗透油田的采收效率。
2 堵塞物的形成及特性不同的油井地层堵塞特征研究是应对油层解堵的工艺基础。
造成油井地层堵塞的原因有:油井在作业过程中造成的地层伤害、不合理的开采方式以及不合理的开采参数的长期应用,造成油井的堵塞、注入水和地层流体不匹配;或是由于环境的问题和压力的改变使得地层形成无机垢堵或是有机垢堵,压裂液破裂流出或是残渣的存在造成的压裂缝堵塞等状况。
上述这些原因都会造成油井地层堵塞,加剧低渗透油田的开发难度。
在生产时间较短的井以及注水时间较短的油井中,堵塞物以有机物为主。
对于生产时间较长的井,同时还经过多次增产措施的井,其堵塞物的成分比较复杂,表现为有机物和无机物并存,且以无机物为主。
3 低渗透油田增产增注技术研究油井通过有压裂、酸化、降压等增产增注技术来改造油层特性,降低低渗透油藏的堵塞情况,通过采取一系列适合本区域内低渗透油层的增产增注技术,提高低渗透油田的开发效率和单井产能。
高压油气井尾管回接固井新技术
高压油气井尾管回接固井新技术是一种在高压油气井尾管回接固井时采用的新技术。
该技术将尾管回接固井的过程分为三个部分:先将尾管头部插入地层中,然后将尾管转动90°,使其与地层形成一个完整的封闭空间;最后,将尾管尾部与井壁上的固井泥浆结合起来,以保证尾管的安全性和防止采出物和地层渗漏。
这种技术可以大大简化尾管回接固井的过程,减少人工操作,提高完成尾管回接固井的效率,并且能够有效地防止采出物和地层渗漏。
低渗透油田超前注水开发技术研究随着经济的发展,越来越多的低渗透油田得到开发,由于低渗透油田存在着启动压力梯度和节制变形的缺点,为了改变这些缺点,借鉴国外油田的开发技术研究出超前注水技术,并在我国也得到了广泛应用。
这种方法对低渗透油田开发是一种有效的方法,对提高低渗透油田开发有指导性的效果。
标签:低渗透油田;超前注水;技术开发超前注水技术是提高地层压力的一种方法,在油田投入生产之前先将油井关掉,再通过超前注水方法提高地层压力,当地层压力达到一定标准以后油井才开始生产,并且在生产过程中通过调整注采比控来控制油田的地层压力。
这种方法对低渗透油田开发是一种有效地方法。
对同类油田开发有指导和借鉴的作用。
1低渗透油田存在的问题低渗透油田可以说是我国的油田开发的主战场,规模已经占到总量的70%以上,但是低渗透油田在开发过程中还存在很多的问题,低渗透油田的压力低,对于浅井来说压力低更是一个致命的弱点,井越浅钻井液的压力就小,一旦地层的压力发生不平衡现象,尤其就会上窜,由于井的深度不够,所以尤其就会在很短的时间内冲到井口,没有处理的时间,如果井没有技术套管,就会出现井喷现象,就算关上井也很容易在上部憋漏。
低渗透油田的孔道狭窄,所以当油水在孔缝中渗流时在流经孔喉时阻力就会变大,就会导致部分留在孔喉处,这样就会使孔喉处的直径变小,也就导致了油的渗透率降低,就会出现水锁现象。
这些现象都会造成低渗透油田在开发过程中出现危险,低渗透油田还因为其自身问题,导致开发难度大的现象,只有不断改进和完善技术,才能达到高产出、低成本的目的。
2 超前注水技术的开发原理超前注水技术在低渗透油田使用后经过一定时间的注水后,就会使地层压力高于原始地层压力,建立有效的压力驱替系统,降低油井初始含水率,提高油田的采收率。
超前注水技术的开发应用对解决低渗透油田有显著的效果,超前注水技术能够提高地层压力减少对地层的伤害,裂缝性低渗透油田在地层压力大幅度下降之后油层孔隙就会减小,就会导致裂缝的闭合,渗透率的降低,实验研究表明,当地曾压力下降以后再恢复到原来的压力是不可能的只能达到原来的60%左右,这样就会导致储层渗透率的变差,而超前注水技术的应用就可以很好的解决这一问题,保持地层的压力,避免渗透率的变差。
巴什托奥陶系深井快速钻井工艺技术
罗发强
【期刊名称】《钻采工艺》
【年(卷),期】2012(035)001
【摘要】塔里木盆地巴什托构造地质条件复杂,钻井面临地层可钻性差、研磨性强、易发生钻井复杂以及钻井周期长等技术难题.巴什托构造区域是近两年分公司勘探
打开新局面的主攻方向,为加快巴什托奥陶系深井的勘探步伐,采用理论研究与实验
相结合的技术思路,深入对钻井情况和地层压力进行分析,优化了井身结构;建立了
地层可钻性剖面,岩心实验与误差范围在13%以内,采用主成分投影法对钻头型号进行了优选,同时进行工艺方式的选择和参数的优化,配合进行钻井液的实验评价与优选,形成了巴什托奥陶系深井快速钻井工艺技术.在现场应用了3口井,取得了较好的应用效果,机械钻速比常规钻井方式提高10%以上,钻井周期缩短17%以上,为该区深层勘探工作顺利进行提供了技术保障.
【总页数】4页(P99-102)
【作者】罗发强
【作者单位】中国石化西北油田分公司
【正文语种】中文
【中图分类】TE242
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科技成果——异常高压特低渗透油藏天然气驱
提高采收率技术
技术开发单位
中石化中原油田分公司
适用范围
高压低渗注水开发困难的油气藏
成果简介
异常高压特低渗油藏衰竭开发后储层中存在油气水三相流动,渗流阻力大,注水困难且效果差,通过注入粘度小、注入能力强的天然气,实现地层能量的有效补充;同时注入天然气可萃取原油中的轻烃,膨胀原油体积,降低原油的粘度,增强原油在地层中的流动能力,从而实现异常高压特低渗油藏提高原油采收率的目的。
工艺技术及装备
1、天然气驱提高采收率机理;
2、天然气驱组分数值模拟模型及注采参数优化技术;
3、天然气驱特高压注入配套工艺技术。
市场前景
该技术可有效提高油藏采收率,有效改善此类油藏开发效果,可在我国东部老油田低渗注水困难油藏推广应用。
提高低压低渗低丰度油气藏采收率新技术——最大油藏接触
井(MRC)技术
韩烈祥
【期刊名称】《钻采工艺》
【年(卷),期】2006(29)5
【摘要】从20世纪80年代以来,世界上各油田相继进入开发后期,面临着大量的边缘油气藏、独立小油气藏、复杂断块油气藏、超薄油气藏等难动用储量的开发问题。
另一方面,新发现的油气资源也多为低压低渗低丰度油气藏,利用采油增产措施已不能从根本上解决提高采收率和难动用储量的开采能力难题,钻井新技术已经成为提高油气采收率最具潜力的手段之一。
【总页数】1页(P76-76)
【关键词】复杂断块油气藏;油气采收率;低丰度;技术;低渗;低压;20世纪80年代;难动用储量
【作者】韩烈祥
【作者单位】
【正文语种】中文
【中图分类】TE357
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低渗油田注水过程中储层保护技术摘要:当前我国低渗油田储量十分丰富,且开发数量呈现出逐年上升的趋势。
但一些低渗油田的储层仍然会存在一定的问题,包括经常堵塞、储层孔喉小等等。
而注水压力高时会加大施工难度。
再加上油田注水是一个长期的工程,注水要能够深入到油藏中的各个部位,也说明对于油气层的保护至关重要,还要合理选择保护的方式,兼顾经济效益和社会效益。
关键词:低渗油田;注水过程;储层保护;技术一、低渗油田简介低渗油田,指的就是油层渗透率较低的油藏,它的埋藏地点和周围环境、地质条件等因素都具有一定的特殊性,与目前我国大量开采的普通油田不同,它丰度低、产量低,且在油田服役一段时间后,更容易出现原油质量大幅下降、综合含水上升的问题。
在我国油田的储量中,占据最大比重的并非容易开采且产量高的普通油田,而是低渗透油田,其占据了我国总油田数量的六成以上,储藏着我国半数以上的石油资源,若能够寻找到更加合理的开采方法、提高开采效率,就能够有效缓解我国资源紧缺的问题,为国家工业发展带来福音。
在过去,我国在开采低渗油田时将其他油田的开采经验照抄照搬,使用不成熟的技术,导致低渗油田普遍存在诸多问题,例如照搬普通油田的开采经验,所建设的油田地面工程问题频出,消耗大量维护成本,且会产生较大污染,使设备过快遭受腐蚀和发生老化、甚至报废,严重缩短了使用寿命,这些都大大提升了我国低渗油田的开采成本,造成了严重的资源浪费,为国家带来诸多经济损失,并且无法达到安全和稳固的要求,提高了事故发生的概率。
因此,必须在现有基础上针对低渗油田的特点进行研究,使用专门的技术来进行开采工作,并对工艺流程进行优化,增添污染处理环节,尽可能地从源头上减少污染、提高开采的效率,改善原油质量,从而促进我国工业的发展,为其他行业提供必要的能源。
目前我国常用的开采方法都需要进行注水提高渗透率。
二、注水开发现状(1)注水井分散分布。
注水操作对于油田能够提高地层储层的压力,从而促进石油的开采和利用。
负压射孔技术在现河高压低渗油藏中的应用摘要:高压低渗透油藏存在着渗透率低,孔隙度小,天然能量弱,储层敏感性强,易被外来流体污染的特点,射孔效率的高低直接影响着油气井的产能。
而常规射孔方式已逐渐不能满足高压低渗油藏对油气层保护的要求,负压射孔是保护油气层的一种重要方式。
目前该项技术已在我厂成功实施35井次,平均单井日油8.1 吨/天,超过同区块同类型油藏常规射孔投产初期产量,达到了保护油气层提高产能的目的。
关键词:负压射孔低渗透油气层保护1 前言现河采油厂低渗透油藏储层物性差,孔隙度一般为15-22%,渗透率一般为10-50毫达西,且滑塌浊积砂岩,应力集中,微裂缝发育,具有双重孔隙特征。
孔喉半径小,一般为 1.4-3.5um;平面及纵向非均质性严重,砂体核部物性明显好于砂体边部,渗透率级差105,储层内部夹隔层发育。
储层以泥质胶结为主,粘土矿物含量高。
主要为非速敏,中-强水敏,中-弱酸敏,弱盐敏。
储层易受污染,且污染后难以恢复。
常规射孔方式普遍采用过压射孔,即井筒压力大于储层压力射孔,过压射孔可使井筒内的流体在正压差的作用下进入储层,一旦流体是损害型的,将对储层造成严重的伤害。
同时射开的孔眼得不到清洗,一些固相物质堵塞在孔道内,使孔眼导流能力下降。
随着勘探开发的不断发展,常规射孔方式已逐渐不能满足高压低渗油藏对油气层保护的要求,负压射孔是保护油气层的一种重要方式。
2 负压射孔技术的基本原理负压射孔是指射孔时,井底液柱压力低于储层压力条件下的射孔,在负压射孔的瞬间,由于负压差的存在,可使地层流体产生一个反向回流,冲洗射孔孔眼,避免孔眼堵塞和射孔液对储层的损害,同时还有可能减轻压实作业程度。
因此负压射孔是一种保护储层、提高产能、降低成本的射孔方法。
负压射孔是用来得到清洁的射孔孔道,消除射孔伤害、提高产能的射孔技术。
所需的负压大小主要取决于岩石性质,如渗透率和强度。
而传统意义上的负压射孔,在射孔器点火前即使井眼压力低于储层压力。
巴什托普构造-岩性超高压油藏油水倒置成因周波;申银民;贾进华;陈永权;王月然;马德波【摘要】针对塔里木盆地巴什托普油田生屑灰岩段钻井揭示出的油水倒置现象,应用油井动态生产资料和流体性质的对比研究,分析油藏的流体连通性;通过岩心和薄片观察,查清储集层岩石学特征。
研究油藏流体的异常高压成因,探索油气运移和超压的关系,最终建立新的油藏模式。
指出,在调整中的油藏内部,是小型超压单元和物性致密带克服油水驱替压力,阻碍油气向斜坡高部位运移,形成"油水倒置"。
并提出在麦盖提西部非构造油气勘探方向的和领域。
%The oil/water inversion phenomenon has been revealed by recent well drilling aimed at the Carboniferous bioclastic limestone in Bashituopu oilfield in Tarim basin.To interpret the abnormal phenomenon,the fluid connectivity in this reservoir is analyzed by well perfomance and production data and fluid property correlation,and the petrological characteristic of the reservoir is investigated by core and thin-section observation.And then the reservoir model is developed by research of its abnormal pressure genesis and relations between oil-gas migration and overpressure.It is suggested that in inner regulation of reservoir,it is the mini-overpressure unit and tight zone that overcome the oil-water displacement pressure and block the oil-gas migration toward the top of slope,hence forming the phenomenon of oil/water inversion.Also,the direction and domain of the non-structural oil-gas prospecting in western Maigaiti slope are presented in this paper.【期刊名称】《新疆石油地质》【年(卷),期】2012(033)004【总页数】4页(P436-439)【关键词】塔里木盆地;巴什托普油田;石炭系;生屑灰岩;东河砂岩;超压;油水倒置;成因【作者】周波;申银民;贾进华;陈永权;王月然;马德波【作者单位】中国石油勘探开发研究院,北京100083;中国石油塔里水油田分公司,新疆库尔勒841000;中国石油勘探开发研究院,北京100083;中国石油塔里水油田分公司,新疆库尔勒841000;中国石油塔里水油田分公司,新疆库尔勒841000;中国石油勘探开发研究院,北京100083【正文语种】中文【中图分类】TE112.43巴什托普油田位于塔里木盆地麦盖提斜坡西段群苦恰克构造带(图1),巴什托普断裂是区内最大的走向为北西西、倾向为北东的一条逆断层,横向延伸约48 km,断面上陡下缓,断穿奥陶系至二叠系下部。
巴什托高压低渗油藏完井新技术
巴什托石炭系巴楚组油藏油层中部压力系数为1.97,属超高压地层。
其渗透率分布范围为(0.01~1000)×10-3μm2,峰值区间为(1~10)×10-3μm2,平均值12.89×10-3μm2,为低渗油藏。
在低渗透率条件下,射孔能量释放空间小,射孔压力不能够得到快速扩散,管柱震动大,封隔器易失封。
通过对BK9井射孔工艺及完井管柱进行优化,确保了试油的成功,但是后期由于胶质沥青质、无机垢堵塞井筒,造成油井停产,无法实施正常作业,于是研究出新的工艺技术适应当前的生产形势。
标签:异常高压低渗油藏;堵塞井筒;完井工艺
1 巴什托油气田简介
巴什托油气田位于塔里木盆地西南坳陷区麦盖提斜坡西北部巴什托-先巴扎构造带西部的巴什托构造上。
巴什托石炭系巴楚组属背斜型、层状裂缝-孔隙型低孔低渗白云岩超高压未饱和边水油藏。
据麦4井测试资料巴楚组油藏测试成果表明:油层中部4770m地层压力为92.05MPa,压力系数1.97,属超高压地层;地层温度141.9℃/4758.55m,平均地温梯度2.77℃/100m,属正常地温梯度。
与传统的试油工艺不同,塔里木盆地高压低渗深井完井试油普遍具有”高深低联”(高温高压、深井、低渗、联作)的特点。
射测联作是最常见的一种联作方式,其一般工序是将联作管柱下到预定井深,坐封封隔器后射孔,再开井排液测试,这一工艺在常规油气藏中得到了很好的应用,但在塔里木盆地高压低渗深井试油过程中却面临着挑战,柯深101井、乌参1井等深井在试油中由于射孔瞬间封隔器损坏导致了试油失败。
(见表1)
从工具角度分析,液压封隔器使用6井次,液压封隔器(FH,MCHR,SHR-HP)全部失封,RH封隔器在BK9井获得了成功,机械封隔器(RTTS3井次、CYY1井次),全部成功。
从封隔器与射孔枪距离分析,直井5口井8井次施工中,距离大于200m的3井次成功,其余失败。
造成封隔器失封的主要原因为巴什托巴楚组储层渗透率低,峰值区间为(1~10)×10-3μm2,分布频率60%,低渗透率条件下,射孔能量释放空间小,射孔压力不能够得到有效扩散,管柱震动大。
1.1 根据巴什托地区各井封隔器使用情况,选用哈里伯顿RH液压封隔器具体参数。
(见表2)
1.2 封隔器验封后环空留15MPa背压,一方面防止射孔时过大上顶力导致失封,另一方面确保正打压至起爆压力后油管内泄压过程中封隔器上水力锚锚爪快速回缩。
1.3 由于第一次对该井泥盆系克孜尔塔格组射孔完井时,7″RTTS封隔器无法通过7″套管回接筒。
本次完井将7″RH封隔器座封位置选择为回接筒之上,将
封隔器与射孔枪距离由以前的158m(BK2井失封)增加至391.48m(200m以上),射孔枪距人工井底49m。
1.4 射孔枪上部增加一组减震器,设计了两组减震器,以减小射孔震动对封隔器的影响。
2 工艺应用情况
BK9井2010年6月24日点火射孔,井口明显震动,射开层位C1b,井段4768.00m~4771.00m。
射孔后油压处于上升状态8MPa~14.6MPa且保持在14.6MPa,射孔后套压一直没有发生变化,为前期验封后预留套压,后因泄压套压从15MPa降至6MPa,开井后油压迅速变为0MPa,套压基本保持不变。
3 后期治理情况
BK7井2011年4月发现沥青质堵塞油嘴,但是生产基本稳定;2012年3月初出现沥青质堵塞严重影响生产情况,生产压差大幅增大,BK7井在井底流压高于57MPa时生产稳定,2个月后流压迅速下降至35MP左右,且日产能从29t 大幅下降至5t,之后停喷关井。
巴楚组油藏各井平均含蜡量为6.94%;通过堵塞物组分分析发现,沥青质含量大于50% ,推算巴楚组沥青质含量为3.85%。
一旦沥青质的析出,沉淀,吸附在井筒上,并不断堵塞井筒,测试作业工具容易被卡。
通过2013年BK3、BK7井修井作业的情况来看,井筒堵塞成为制约油田开发的重要影响因素。
考虑后期储层改造的实施,我们采取了下光管柱(不带封隔器)工艺技术,既可以保证正常循环洗井解堵,也能保证酸压施工进行。
(见图1)
截止到2014年4月30日BK7井6.5mm油嘴控制生产,油压4.9Mpa,套压13.5MPa,日产液115.5方,日产油28.51吨,含水69.31%。
BK3井7.0mm油嘴控制生产,油压8.5Mpa,套压12.8MPa,日产液280.8方,日产油28.68吨,含水87.24%。
相比较2013年重新恢复生产。