稠油热采存在问题及其治理措施

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1、稠油热采存在问题及其治理措施郭海占王登辉河南油田第二采油厂井楼油矿摘要:河南油田某稠油热采区块汽窜逐年加剧,由单井单向汽窜发展到井组、区域双向窜、面积窜。现场开展了氮气辅助面积注汽实验。即对汽窜井区内的油井进行面积注汽,将油井分为I、II、III类,I类油井代表汽窜中心井,采用整周期注汽,辅助实施调剖措施;II类油井代表周期末地层能量低的油井,采用半周期或者整周期注汽,辅助实施氮气助排;III类油井代表目前有产量油井,采用氮气辅助热处理工艺。针对面积窜、区域窜,实施井组组合调剖工艺,能够有效封堵汽窜通道;针对汽窜井组采出程度高,实施氮气(多元

2、化学)辅助面积注汽工艺,能够有效地抑制汽窜。从而达到了改善井组的生产效果并有效提高区域油井生产能力之目的。关键词:河南油田;稠油热采区块;汽窜;调剖;井组;面积注汽2013-10-25第一作者简介:郭海占(1969.09),1998.0年毕业于江汉石油学院,助理工程师,现从事稠油热采油气田开发工作。联系地址:(473400)河南唐河第二采油厂井楼油矿,电话:0377-63841374一、概况(一)稠油热采现状河南油田第二采油厂稠油油田共投入井楼、古城、王集、新庄及杨楼五个油田,热采区块平均单井吞吐周期已达11轮次,这些稠油油藏分布在盆地边缘地

3、带,距物源近,主要为扇三角洲水下分流河道和前缘席状砂沉积,砂体多变,断层发育,油层埋藏浅,压实程度差,泥质含量高,非均质严重,构造复杂,具有浅、薄、稠、散、小等特点。油层埋藏深度90-1100m,绝大部分在200-900m之间。单层厚度一般在1-4m之间,层系组合厚度一般在3-10m之间。由于受厚油层注汽严重蒸汽超覆、层内或层间强非均质性、相邻井注采过程同步注入蒸汽沿井间主流线舌进、多轮次吞吐后呈现井间热连通或压力连通、注采参数不合理等因素影响,汽窜影响井次逐年增加,汽窜见窜时间不断缩短,热采区块汽窜逐年加剧,由单井单向汽窜发展到井组、区域双

4、向窜、面积窜,严重影响稠油开发。(二)汽窜治理工艺现状近年来,针对河南稠油油田汽窜现状,先后研制出BSC-1、GCS-1[1]、ST-2000颗粒调剖剂以及ZWF-1、TFP-2高温发泡剂,并且针对不同油井的治理问题不同,在油田矿场配套应用了颗粒、氮气泡沫、颗粒泡沫复合调剖技术以及氮气(多元化学)辅助面积注汽技术,在稠油热采汽窜治理方面发挥了重要作用。-6-表1汽窜治理配套应用情况汽窜治理技术类型适用范围颗粒调剖汽窜严重井、生产层亏空井氮气泡沫调剖[2]弱汽窜井、机械防砂汽窜井颗粒泡沫组合调剖厚油层(≥5米)汽窜严重井氮气辅助面积注汽区域采出

5、程度高、汽窜严重一、工艺优化及效果分析(一)井组组合调剖工艺1.选井及工艺设计原则为了有效抑制汽窜,提高汽窜井组生产效果,在现场开展了井组组合调剖工艺。即对汽窜井组的油井进行调剖注汽,通过井组组合注汽来实现。将油井分为I、II、III类,I类油井代表中心井汽窜井,选用颗粒调剖工艺,对于厚油层和汽窜严重油井,优选颗粒泡沫复合调剖工艺;II类油井代表边部汽窜井严重井,采用颗粒调剖工艺;III类油井代表边部弱汽窜井,采用氮气泡沫调剖工艺。在注入蒸汽之前,对汽窜井进行调剖,封堵汽窜通道,注入蒸汽,迫使蒸汽转向进入低动用区域,扩大蒸汽有效利用率及波及体

6、积,有效提高井组生产效果。2.应用效果分析对2010-2013年井组调剖效果分析,主要在井楼油田高浅三区、六区、零区,新庄油田泌浅90区块实施,共实施41井组,井组增油10688.6吨。表22010-2013年井组调剖效果评价表井组井数有效无效待评有效率封堵率增油4199315586.1%82%10688.63.典型经分析—楼937-楼936-楼927-楼926井组(1)实施背景楼937-楼936-楼927-楼926井组是井楼油田高浅三区油井,生产Ⅳ7.8层,平均采出程度44%,汽窜井组采出程度52.3%,平均吞吐周期10轮次。表3楼937井

7、组油井基础数据调剖井号吞吐周期(轮)油层有效厚度(m)开采层位亏空体积(m3)采注比采出程度(%)汽窜井组采出程度(%)L936114.6Ⅳ7.8105422.184665.5L937105.2Ⅳ7.856201.874465.5L927135.6Ⅳ725621.184543.7L92665.8Ⅳ7.85351.614434.4平均值 105.3 48151.714552.3(2)存在问题-6-图1楼937-楼936-楼927-楼926井组汽窜图楼937井组汽窜严重,有11条汽窜通道,呈面积窜,为了有效封堵汽窜,决定实施井组组合调剖工艺。(3

8、)方案设计表4楼937-楼936-楼927-楼926井组方案设计油井特点工艺楼936中心汽窜严重井颗粒泡沫复合调剖楼937边部汽窜严重井颗粒调剖楼927边部弱汽窜井

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