高温高盐、低渗水敏油藏深部调驱工艺研究与应用.ppt

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1、高温高盐、低渗水敏油藏调堵工艺研究与应用目录一、研究背景二、关键技术三、技术先进性四、应用情况五、经济效益石南4油田三工河与头屯河组油藏具有埋藏深、油藏流体高温高盐、低渗水敏,并存在明显的边水侵、注入水窜等特点,目前大量生产井高含水。该油藏采出程度13.88%,可采储量采出程度53.86%,区块剩余油丰富。针对该油藏水淹水窜与高温高盐水敏等特征,开展耐高温高盐、防水敏聚合物强凝胶深部调驱,来调堵边水、遏制含水上升速度,改善水驱开发效果,提高油藏采收率。一、研究背景1.1油藏开采状况一、研究背景1.2油藏

2、开发存在的问题⑴地层高温高盐、低渗水敏,措施难度大。⑵配注量减少,油井产能下降,但未能抑制含水上升速度。⑶油层存在相对高渗透带,导致注水优先见效,优先水窜。⑷油层存在原生可动水,注入水沿原生可动水通道窜入油井。⑸南部因高含水关井较多,采出程度低。一、研究背景1、实时做好油藏水驱影响跟踪研究,尽早掌握水窜动向⑴油层纵向水淹差异大⑵区块平面、纵向矛盾突出,横向水窜明显。主要见效方向次要见效方向预计转注井图例二、关键技术⑶井区地层压力分布不均衡,水窜现象同时存在油藏原始地层压力为24.61MPa,同井点压力对

3、比,2005年平均为22.60MPa,目前地层压力为22.69MPa,压力保持程度91.9%。北部为相对低压区,南部为相对高压区,但是同样存在注入水窜问题。二、关键技术2、开展油藏剩余油精细研究,寻找调驱可采剩余油石南4井区头屯河组油藏含油面积30km2,地质储量971×104t,可采储量213.5×104t,最终采收率22.0%,截止2006年12月,累积采油量115.4×104t,采出程度13.88%,可采储量采出程度53.86%。应用水驱特征曲线计算水驱储量735×104t,最终采收率曲线保持在2

4、2.0%的理论曲线附近。通过储量评价认为区块剩余油丰富,具调驱物质基础。二、关键技术3、弱凝胶小剂量调驱,作用有限,效果不佳2004-2005年间进行了聚合物弱凝胶调驱试验,取得了一定的阶段效果,为下一步调驱工作提供了经验指导。①调驱用聚合物有机酚醛体系地层条件下未能成胶及凝胶体较弱,在高温条件下降解较快,有效期短;②调驱用量较小,扩大水驱波及体积有限。二、关键技术4、耐高温高盐强凝胶油藏深部调驱,有效解决油藏内部水窜、改善水驱效果2006年抗温抗盐膨胀凝胶调驱:1井次;调驱用量:3600m3。总体效果

5、:调驱有效,主要受效井SN2701、SN2731、SN2732、SN2673,截止2007年10月累增油1982t。二、关键技术4.1.1耐高温高盐凝胶性能与地层适应性4.1、强凝胶(可动膨胀凝胶)深部调驱技术地层条件强凝胶体系性能温度83--85℃85℃下稳定达到一年以上地层水矿化度2-3*104gm/L耐盐性5*104gm/L水敏性强回注污水配制,与地层配伍好渗透率低凝胶粘弹性强、变形性好,抗剪切性强注水压力高延迟交联,初凝具可流动性,注入性好凝胶强度要求高1000-20000mPa·s,成胶后具堵

6、塞性凝胶体吸水膨胀,膨胀可达1倍左右二、关键技术4.1.1耐高温高盐凝胶性能与地层适应性4.1、强凝胶(可动膨胀凝胶)深部调驱技术膨胀凝胶调驱剂成胶、老化后外观形态二、关键技术剪切作用对成胶行为的影响:聚合物浓度mg/L交联剂浓度%剪切程度%粘度mPa·s初始1d4d20d12000.3未剪切18.5>1001600>1000018.915.0>10010008400注:表中的粘度均是用旋转粘度计在6rpm条件下测得。凝胶体系虽经剪切降低了20%左右的初始粘度,但仍表现出较好的成胶性,说明可动凝胶体系的

7、耐剪切能力较强。4.1.1耐高温高盐凝胶性能与地层适应性4.1强凝胶(可动膨胀凝胶)深部调驱技术二、关键技术4.1、强凝胶(可动膨胀凝胶)深部调驱技术4.1.2调驱机理可动膨胀凝胶优先进入高渗区,通过吸附作用、物理堵塞作用增加高渗区域水流阻力,但并不使之完全堵塞;同时产生液流改向能力,增加低渗区域的产液能力。部分可动凝胶体系在后续驱替水作用下,被携带与水一起向前驱动,微观上可改变模型孔隙中残余油的附着力分布,破坏油滴的受力平衡,使油滴被驱出。二、关键技术基于油藏条件及调驱剂性能,设计以下段塞式调驱工艺:

8、Ⅰ暂堵段塞:注入柔性微粒凝胶,暂时动态堵塞大孔道高渗透条带,调整注入流度;Ⅱ主驱段塞:注入膨胀凝胶,扩大波及体积,产生驱油效应;Ⅲ调整段塞:适时注入微粒凝胶,起到转向作用,调整调驱剂纵向、平面填充效果;Ⅳ驱替段塞:保持近井地带吸水能力。4.1.2调驱工艺4.1强凝胶(可动膨胀凝胶)深部调驱技术二、关键技术4.1.3实验效果4.1强凝胶(可动膨胀凝胶)深部调驱技术二、关键技术调驱有效相关采油井调驱前(井组)调驱后(井组)累积增油量(吨)井次井

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