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时间:2018-01-06
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1、河31断块沙一段整体堵调工艺探究和应用 摘要:本文针对现河油藏条件,筛选评价了连续相的冻胶堵剂,分散相的水膨体、多相泡沫、聚合物微球堵剂的适应性,以及各种堵剂的组合效果,提出了“窜堵远驱”的施工模式。在河31断块采用压力指数决策筛选出河31井组进行整体堵调治理,开展水井酸化、调剖、油井堵水、提液等措施,目的改善区块的非均质性,治理后日增油9.4t,累计增油1779t,整体堵调效果突出,为在复杂断块岩性油藏特高含水后期实施整体调剖提供了矿场依据。关键词:复杂岩性油藏堵剂组合压力指数决策整体调剖河31断块位于东营凹陷中央隆起带的西段,是典型
2、的复杂断块岩性油藏,沙一段为滨浅湖滩坝沉积,岩性以薄层灰质砂岩、细砂岩为主,沙一段小层多达19个,层间非均质性强,孔隙度24.8~32.7%,空气渗透率348~4204×10-3um2,采出程度40.6%,剩余可采储量36×104t。治理前综合含水96.9%,水淹水窜严重,水驱效果变差,对此开展了该块整体油水井堵调研究及矿场应用,取得了预期效果。1室内评价5河31断块沙一段地层温度(75~80.0℃),现场注入水的矿化度为32000~33000mg·L-1),适合的堵剂有连续相酚醛树脂冻胶、分散体如气体分散体—泡沫、冻胶分散体—水膨体、聚
3、合物微球等堵剂,室内评价了单一堵剂的在油藏条件下的适应性。使用Sydansk的GSC法定性测定,得到不同聚合物浓度在0.3~0.5%,交联剂质量分数在0.4~1.0%的条件下,成冻时间为5~1d,在3~4μm2的填砂岩心中注入0.3VP的冻胶堵剂,封堵率在80%以上;根据粒径尺寸分有不同的冻胶分散体,其中水膨体是大颗粒的冻胶分散体,颗粒为mm级,水化10d膨胀倍数可以达到16倍左右,适合封堵渗滤面。聚合物微球是小颗粒的冻胶分散体,初始尺寸为nm或μm级,水化10d膨胀30~50倍,适合深部调驱。河31经过长期强采强注,地下形成优势通道,单
4、一堵剂封堵效果差,室内评价了两种复合堵剂。1.1多相泡沫调驱体系多相泡沫体系由气、液、固三部分组成。其中,气相为氮气,液相一般由起泡剂,稳泡剂和水组成,固相为聚合物弹性微球。微球主要分布在泡沫液膜和plateau边界处,通过吸附、架桥、堆积等作用,增加泡沫的稳定性。同时微球在多孔介质中有封堵——运移——再封堵的渗流特征,多相泡沫注入压力呈现一种波浪式不断升高的过程,调驱过程中强化了“海恩斯跃动”。1.2不同堵剂组合提高采收率试验5从注水井压降曲线看,不同的堵剂在地层中作用空间不同,调驱封堵地层离井眼的距离也不同。针对油水井之间的窜流通道的
5、调剖,采用“窜堵远驱”的施工模式。即泡沫、冻胶、水膨体等封堵窜流通道及近井地带,用聚合物微球对远井地带进行调驱。室内开展5组人工填砂岩心驱替试验,模拟渗透率级差为10以上油水井之间存在窜流通道的情况,室内采用物模研究了连续相与分散相组合方式。试验结果见表1。从表1可以看出,水驱采收率在30%左右,水驱后注入不同堵剂均起到了提高采收率的效果。两种不同堵剂复配效果要好于单独使用其中的一种。单一堵剂提高采收率20%左右,复合堵剂体系提高采收率均在30%以上,其中冻胶加多相泡沫体系综合提高采收率36.1%,效果最好。2、现场应用2.1井组剩余油描
6、述通过对河31区块沙一段的14口注水井的整体决策,筛选出河31井组作为施工对象。该井组位于河31断块主体东部,相对封闭,含油面积0.2Km2,地质储量50.2×104t,采出程度39.2%。通过剩余油饱和度分布描述,河31井组剩余油主要分布在中低渗非主力层沙一11、121、22、沙一31、32,采出程度只有8.6%,是下步调剖的潜力层。2.2井组压力指数决策5河31井组包括包括3口水井,5口油井。2009年7月测得河31断块3口水井井口压降,其中河31-36、河31两口井的PI9010只有0.01Mpa、0.06Mpa,而河31-斜65井
7、PI9010为27.3Mpa,PI值极差为27.29MPa,远超过5MPa的调剖标准。说明该区块非均质性强。为改善区块的非均质性,河31-36、河31井调剖,河31-斜65井酸化增注。同时,对应油井根据PND测井结果,开展油井堵水及提液工作。2.3井组整体堵调实施及效果2010.9月,河31-斜65增注,日注水量由18m3增至90m3。2010.10月,河31-36采用冻胶-颗粒复合堵剂调剖液1186m3,注入压力由3MPa逐渐升至8.2MPa,启动压力由2.3MPa升至6.9MPa,PI9010值由0.2MPa升至10.5MPa,FD值
8、由0.03提高至0.65。测试吸水剖面,原沙一12层相对吸水由53.7%降至1.57%,沙一13、33层相对吸水量增加,同时从测试剖面曲线看,调剖不但改善了层间矛盾,层内吸水位置也发生了变化。
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