蔡永孝 劉立虎 齊春民
(延長油田股份有限公司吳起采油廠,陜西 延安 717600)
柳溝油田位于鄂爾多斯盆地陜北斜坡中西部,占盆地總面積的二分之一的陜北斜坡總體呈向西傾平緩單斜,平均坡降為10m/km,傾角不到1°。其上發(fā)育一系列幅度較小的鼻狀隆起,很少見幅度較大、圈閉較好的背斜構造發(fā)育。試驗區(qū)位于柳溝油田東北方向,示范區(qū)開發(fā)層位主要是以三疊系長6層為主。
柳溝油田長61為水動力條件比較動蕩的三角洲前緣水下分流河道沉積環(huán)境。
長61油層油藏類型為巖性油藏,原始驅動類型為彈性溶解氣驅動,探明面積10.5km2,探明儲量 425.37×104t,動用含油面積 7.2km2,動用地質儲量 292×104t,標定采收率18%,可采儲量52.56×104t,原始溶解氣油比為82m3/t,體積系數1.23。
由于18號站油井所在的長61油藏屬于特低滲油藏,2008年12月投入注水開發(fā),由于注水管線破裂原因,2009年1月到4月14口注水井停注,目前正常注水13口,從注水井情況來看,注水壓力很低,為了更好的評價微生物強化水驅的效果和保障該區(qū)域持續(xù)有效的注進水、注好水,充分利用油水井現(xiàn)有的生產條件,認為微生物強化水驅應該分兩個階段進行,首先在以下8口油水井多向受效區(qū)域(柳6-71、柳 6-74、柳 6-76、柳 6-85、柳 6-91、柳 6-116、柳 6-118、柳 6-121)進行,該區(qū)域油水井集中,井網完善,對應關系明確,油井能夠多向受效。其中柳6-71、柳6-85、柳6-91三個注水井組處于相對高部位,滲透率也高,油層厚度也大(3井組平均深度1936,比18號站平均高30m;平均有效厚度14.8m,比18號站平均厚3.1m),因此在試驗時注入速度相對要大。在試驗順利進行并見到微生物強化水驅效果后,在再其它6口注水井(柳6-128、柳6-125、柳 6-104、柳 6-98、柳 6-138、柳 6-137)區(qū)域擴展。
1 注入量的選擇
根據開發(fā)方案的研究,旗勝27井區(qū)三疊系長61油藏油層平均有效厚度9.2m,平均孔隙度12%,動用含油面積7.2km2,則油藏孔隙體積約為7.9488×106m3,共設計油水井113口。確定的試驗區(qū)長6油藏現(xiàn)有生產油水井41口,則試驗區(qū)孔隙體積為2.5324×106m3。根據微生物強化水驅的巖心實驗結果,最佳注入量為0.005PV。因此本試驗驅微生物強化水驅注入體積設計為12600m3,分兩個階段進行。
2 第一階段段塞設計
(1)第一段塞:第一個 140m3,微生物混合液配制濃度4%(投放微生物5.6噸),與注入水混合,結合單井配注量注入各井。第二個140m3,微生物混合液配制濃度3%(投放微生物4.2噸),與注入水混合,結合單井配注量注入各井。之后微生物混合液配制濃度1.1%,直至本段塞設計量注完,然后恢復注水13天,注入速度與微生物強化水驅速度一致。
該段塞共注入微生物混合溶液1680m3,投放微生物菌液 25.2t,平均微生物溶液濃度1.5%,注入時間大約為12天,在每個要求的濃度范圍內投放微生物菌液要均勻,不能集中投放。
(2)第二段塞:第一個 140m3,微生物混合液配制濃度3%(投放微生物4.2噸),與注入水混合,結合單井配注量注入各井。第二個140m3,微生物混合液配制濃度2%(投放微生物2.8噸),與注入水混合,結合單井配注量注入各井。之后微生物混合液配制濃度0.72%,直至本段塞設計量注完,然后恢復注水13天,注入速度與微生物強化水驅速度一致。
該段塞共注入微生物混合溶液1680m3,投放微生物菌液 16.8t,平均微生物溶液濃度1.0%,注入時間大約為12天,在每個要求的濃度范圍內投放微生物菌液要均勻,不能集中投放。
(3)第三段塞:第一個 140m3,微生物混合液配制濃度1.5%(投放微生物2.1噸),與注入水混合,結合單井配注量注入各井。第二個140m3,微生物混合液配制濃度1%(投放微生物1.4噸),與注入水混合,結合單井配注量注入各井。之后微生物混合液配制濃度0.72%,直至本段塞設計量注完,然后恢復正常注水。
該段塞共注入微生物混合溶液1680m3,投放微生物菌液13.44t,平均微生物溶液濃度0.8%,注入時間大約為12天,在每個要求的濃度范圍內投放微生物菌液要均勻,不能集中投放。
三段塞微生物混合液全部注完后,共注入微生物菌液55.44噸,注入含微生物水5040m3(約為0.002PV),平均注入濃度為1.1%,之后恢復正常注水,工作制度按試驗前配注執(zhí)行。
3 第一階段單井配注設計
由地質方案儲層敏感性評價結果,知道長61儲層為弱水敏、無速敏、弱酸敏、弱堿敏,微生物強化水驅適當增大注入速度不會對儲層造成明顯的傷害,另外考慮到地層虧空嚴重,因此單井設計注入速度為開發(fā)方案設計的2倍為宜,個別井適當調整。
按該實驗實施方案,2009年10月實施,14口注水井共注入防膨縮膨劑混合液1419m3,使用防膨縮膨劑t,使用微生物菌種140.2t。
(1)主要受益井產出液中隨著微生物的注入時間的延長,產出菌種濃度在逐漸升高,在注微生物的第5-7個月左右達到高峰,表明菌種具有較好的適應性。
(2)截止2010年9月底,14口注水井分四個階段注入微生物,24口受益油井中有17口效果明顯,明顯增產井12口,日產液由注微生物前的34.8m3上升到61.6m3,綜合含水由64%下降到59%,見效率70%。該階段累計增油2405.3t。其中位于主裂縫方向的3口油井含水有所上升,其原因是注水井與采油井裂縫溝通所致,下一步計劃進行深部調驅,改善開發(fā)效果。
(3)柳6-115井
柳6-115井為柳6-116、柳6-121雙向受益井,2009年10月對兩注水井實施微生物強化水驅,至2010年5月柳6-115見到較好效果,日產液由2.1m3上升到4m3,日產油由 0.8m3上升到 1.8m3,綜合含水平穩(wěn)。
[1]岳湘安,王尤富.提高石油采收率基礎[M].石油工業(yè)出版社,2007.
[2]王道富.鄂爾多斯盆地特低滲透油田開發(fā)[M].石油工業(yè)出版社,2007.