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    低滲透油藏試井技術研究及應用

    2012-09-05 07:49:20梁衛(wèi)濤焦冬梅王保軍王玉慶郎咸平王曉梅
    石油化工應用 2012年12期
    關鍵詞:試井水驅油井

    梁衛(wèi)濤,焦冬梅,王保軍,蹇 軍,王玉慶,郎咸平,王曉梅,彭 麗

    (中國石油長慶油田分公司第三采油廠,寧夏銀川 750006)

    低滲透油藏試井解釋技術伴隨科技發(fā)展歷經(jīng)了常規(guī)解釋、現(xiàn)代圖版擬合、數(shù)值試井幾個階段。采油三廠自2001年引進Pansystem現(xiàn)代試井解釋軟件以來,試井解釋工作效率大幅提升,低滲透油藏認識不斷深化。

    早期試井技術是一種現(xiàn)代圖版擬合技術,在原有基礎上增加了一條壓力二階導數(shù)隨試井對數(shù)曲線,將壓力隨時間變化關系二次放大,降低了低滲透油藏試井擬合不確定性。通過在采油三廠各油藏區(qū)塊適用性評價,早期試井解釋技術完全能滿足低滲透油藏試井解釋工作;并通過該項技術能將三疊系油藏測試時間合理縮短至10天,值得在全油田推廣。

    1 低滲透油藏滲流機理研究

    試井技術是進行油藏滲流機理研究的唯一手段,正確認識低滲透油藏滲流機理掌握油藏滲流規(guī)律,對油田開發(fā)方案制定、滲流主控因素把握、開發(fā)政策優(yōu)化調(diào)整等日常工作具有重要指導意義。

    1.1 低滲透均質油藏試井曲線特征及滲流規(guī)律認識

    盡管采油三廠侏羅系油藏生產(chǎn)井在投產(chǎn)初期大多都經(jīng)過小型加砂壓裂,但大多數(shù)生產(chǎn)井試井曲線完全符合標準均質油藏試井曲線特征;少數(shù)存在人工裂縫特征的井主要集中在物性相對較差區(qū)域。

    均質油藏流線在平面上呈徑向分布,在遠井地帶儲層無污染儲層壓力沿井徑方向等差遞減,壓力降落速度主要受儲層物性制約即粘性阻力、毛細管力、慣性阻力。在近井地帶受鉆井、完井、固井、射孔和增產(chǎn)措施等因素影響產(chǎn)生附加壓降損失,因此,近井地帶污染程度是滲流的主控因素。鑒于每口生產(chǎn)井污染程度不一樣,同井組物性接近井產(chǎn)量差異主要受表皮影響。

    1.2 低滲透油藏壓裂井試井曲線特征及滲流規(guī)律認識

    采油三廠三疊系油藏生產(chǎn)全部加砂壓裂投產(chǎn),大多數(shù)生產(chǎn)井試井曲線有明顯人工壓裂井特征,無明顯徑向流特征,人工裂縫特征結束后多表現(xiàn)為類似邊界反映的異常上翹,極少數(shù)會表現(xiàn)為下墜。少數(shù)生產(chǎn)井符合均質油藏試井曲線特征,甚至少數(shù)井沒有任何特征僅表現(xiàn)為兩條平行線。

    在采油三廠塞392、吳倉堡三疊系超低滲透油藏天然裂縫比較發(fā)育,因此滲流受人工裂縫和天然裂縫雙重影響;但試井曲線多表現(xiàn)為人工裂縫井特征,這由于近井地帶人工壓裂時易將人工裂縫與天然裂縫溝通。

    由于一般人工壓裂產(chǎn)生裂縫均穿過污染帶,因此人工裂縫井系統(tǒng)表皮系數(shù)均為負值,一般值在-3到-4,最高可達-7。因此裂縫導流能力是滲流的主控因素,同井組物性接近井產(chǎn)量差異主要受裂縫半長、裂縫方向影響。

    2 低滲透油藏試井成果應用研究

    2.1 儲層模型及滲流特征應用

    2.1.1 侏羅系均質油藏開發(fā)技術研究 根據(jù)均質油藏滲流規(guī)律和開發(fā)需求,盡可能均衡平面水驅效果,且要消除近井地帶污染發(fā)揮油井最大產(chǎn)能,初期投產(chǎn)可通過小型加砂壓裂可消除污染,不會造出人工裂縫。侏羅系油藏合理加砂量為5 m3,中后期開發(fā)調(diào)整易以平面注采關系為主,兼顧酸化措施消除近井污。

    柳20-28井組2009年主要表現(xiàn)為平面矛盾突出,2010年柳20-29、柳21-28在酸化解堵無效后重復壓裂見效,平面注采關系趨于均勻。

    2.1.2 三疊系油藏開發(fā)技術研究 一般人工造縫易沿砂體展布方向,三疊系油藏初期人工壓裂主向油井壓裂強度應弱于側向油井強度。側向油井可持續(xù)側向引效提升注水見效程度,部分長期不見效井可采用加密方式改善油井流線分布,提高側向井見效程度(見圖1);但加密調(diào)整應緊密結合水線方向、流線分布,加密井僅需要改造近井污染帶,適宜小排量、小強度改造。

    2.1.3 三疊系油藏不同油藏模型油井產(chǎn)能差異評價三疊系油藏物性相近下,無限導流性裂縫油井產(chǎn)能大于有限導流性裂縫油井,無限導流性裂縫油井產(chǎn)能大于均質無裂縫油井。

    2.2 不出現(xiàn)徑向流成因研究及地質認識應用

    經(jīng)過對大量歷史試井資料統(tǒng)計分析,低滲透油藏只有當調(diào)查半徑大于3倍裂縫半長(ri≥3Xf)之后,才能出現(xiàn)擬徑向流或徑向流。按照五里灣長6油藏實際平均值計算壓力波傳導至300 m時所需時間:

    可見,由于低滲透油藏導壓能力特別低,在常規(guī)各類測試中均難以測試到裂縫半長3倍以外。目前開展的各類測試應多數(shù)處于裂縫特征至徑向流中間過渡階段,低滲透油藏試井曲線后期上翹和下墜應歸不應簡單歸結為邊界反映,更不能隨意歸結為臨井干擾。

    試井曲線線性流后期上翹,對應地層導壓能力變差,上翹程度越高裂縫以外區(qū)域儲層越致密,油井見效程度越低,油井產(chǎn)量越低。

    試井曲線線性流后期下墜,對應地層導壓能力變好,如無構造影響存在邊、底水,則對應儲層流體性質發(fā)生變化,儲層中水飽增加。

    2.3 評價水驅效果

    2.3.1 利用水井試井曲線后期有明顯拐點的上翹估算水驅前沿位置 水井測壓資料后期曲線出現(xiàn)有明顯拐點的上翹,對應地層導壓能力變差,主要是受儲層流體突變引起。持續(xù)注水開發(fā),水井水驅半徑逐步外移,如均勻推進,則在水井周圍形成強水驅半徑,水驅半徑以內(nèi)區(qū)域水飽遠大于其他區(qū)域,水驅半徑以內(nèi)區(qū)域導壓能力易遠大于其他區(qū)域。可以根據(jù)解釋成果中探測半徑和測試時間粗略計算壓力波傳播速度,并根據(jù)拐點出現(xiàn)時刻估算水驅前沿位置。

    例如:盤57-26出現(xiàn)拐點時間約70 h,全井測試369 h,探測半徑340 m,則對應水驅前沿位置約為76 m。

    2.3.2 利用試井曲線后期均勻上翹定性評價水驅效果受儲層非均質性、重力作用、儲層沉積韻律限制,注水易沿砂體展布方向和垂向高深帶推進,平面和剖面矛盾將會凸顯。所以,長期監(jiān)測井從有明顯拐點上翹突變至均勻上翹或上翹程度變平緩時,根據(jù)上翹程度變化粗略判識水飽變化;并加強對應油井動態(tài)變化監(jiān)測,關注平面和剖面水驅變化,及時調(diào)整。

    2.3.3 利用探測半徑定性評價水驅效果 定點測壓水井如持續(xù)水驅推進,則在相同時間內(nèi)可以根據(jù)探測半徑變化來定性評價水驅效果,探測半徑增大對應水驅持續(xù)推進。

    2.3.4 利用裂縫半長定性評價水驅效果 水井試井曲線有明顯裂縫特征,是由于在低滲透油藏,射開程度不完善情況下,大排量注水,只能被等效為存在裂縫,裂縫長度的變化僅反映水驅推進速度變化。

    2.4 識別層間矛盾指導多層系開發(fā)

    使用試井技術可實現(xiàn)六分:分層注水、分層采油、分層測試、分層改造、分層管理、分層研究;四清:分層注水量清、分層采油量清、分層壓力清、分層含水率清。2011年采油三廠虎狼卯長6油藏分層測試12井次,分層調(diào)配443井次,吸水剖面46井次,指導油藏注采調(diào)整51井次、酸化28井次、隔采16井次,單井日增油2.25 t。

    2011年4月18日柳127-24井分層測試成果顯示該井層間矛盾突出,合采日產(chǎn)液3.83 m3,含水25%;分層測試:長621日產(chǎn)液4.5,綜合含水26.3%,長612不出油且壓力低。該井試井成果、產(chǎn)液剖面測試結果均與開發(fā)動態(tài)吻合,盡管采取了多項增注措施,但虎狼卯長612油藏物性差長期欠注能量得不到補充,開發(fā)形勢待改善。

    2.5 確定合理生產(chǎn)流壓及生產(chǎn)壓差

    本廠不斷充分利用試井技術合理生產(chǎn)流壓及生產(chǎn)壓差,確定了吳倉堡長6油藏合理生產(chǎn)壓差為8.3 MPa,合理流壓為6.6 MPa,并應用于吳倉堡長6油藏礦場實踐,壓力保持水平由2009年的84.3%上升到87.9%,注水見效11口,日增油1 t。

    單井實例:盤32-35井測試初期井筒儲集階段明顯脫氣致使壓力持續(xù)下降,該井生產(chǎn)流壓明顯偏小,已建議開發(fā)室上提泵掛。

    2.6 高效指導措施挖潛和措施評價

    試井資料普遍被用于措施挖潛和措施評價,侏羅系油藏,表皮值是措施選井的主要依據(jù);三疊油藏油井裂縫半長遞減或失效主要受出砂和污染影響,結合油井生產(chǎn)動態(tài)情況可識別。2011年采油三廠根據(jù)試井資料共實施酸化措施325井次,壓裂66井次,措施有效率90%,平均單井日增油1.04 t。

    3 結論與認識

    (1)低滲透油藏試井工藝受井斜和經(jīng)費制約,應以油井起泵測試和水井壓降測試為主,并持續(xù)推廣井下關井測試和二流量測試攻關,大幅提升試井資料品質,完全實現(xiàn)不停井測試。

    (2)使用早期試井技術在確保資料準確率下還能大幅縮短測試時間,在全油田具有推廣價值;并應引進數(shù)值試井技術進一步提升低滲透油藏認識,更好指導油田開發(fā)。

    (3)通過試井可充分認識低滲透油藏滲流機理及儲存特征,是制定和評價油田開發(fā)技術政策的基礎。

    (4)低滲透油藏人工壓裂井裂縫特征結束后多表現(xiàn)為上翹,是儲層物性的反映,可根據(jù)上翹拐點估算水驅前沿,亦或根據(jù)上翹程度及裂縫半長、探測半徑定性評價水驅效果。

    (5)利用試井技術可高效指導分層系開發(fā)、識別近井地帶脫氣、進行施挖潛和評價,是油藏開發(fā)形勢評價和注采調(diào)整不可或缺的依據(jù)。

    [1]劉能強.實用現(xiàn)代試井解釋方法[M].北京:石油工業(yè)出版社,2008.

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