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      復(fù)雜碳酸鹽巖油藏水竄類型系統(tǒng)診斷及對(duì)策

      2019-07-22 08:27:24王鳳剛史長(zhǎng)林尹彥君姜康張震張強(qiáng)
      關(guān)鍵詞:底水射孔碳酸鹽巖

      王鳳剛,史長(zhǎng)林,尹彥君,姜康,張震,張強(qiáng)

      (中海油能源發(fā)展股份有限公司工程技術(shù)分公司,天津 300452)

      碳酸鹽巖油藏常常表現(xiàn)為不同尺度的孔、縫、洞交錯(cuò)發(fā)育[1,2],中東地區(qū)碳酸鹽巖油藏以孔隙型為主,其孔隙結(jié)構(gòu)以粒間孔和溶蝕孔居多,部分儲(chǔ)層裂縫不發(fā)育,滲透率低,非均質(zhì)性強(qiáng)[3,4],油井在開發(fā)碳酸鹽巖儲(chǔ)集層的過程中易發(fā)生水竄問題[5,6]。實(shí)際上油井含水上升有多種多樣的成因,包括管外竄、底水錐進(jìn)、高滲層水竄等多種類型。成因不同,控水的措施就應(yīng)該有所不同[7~9]。所以,如何準(zhǔn)確識(shí)別單井水竄的趨勢(shì)、類型、成因,成為控水增油的重要工作[10]。

      中東R油田為構(gòu)造-巖性碳酸鹽巖強(qiáng)底水油藏,儲(chǔ)集空間主要為孔隙型,隔夾層發(fā)育。油藏埋深3000m,油層有效孔隙度17%~21%,滲透率約30mD。油田2011年投產(chǎn),天然能量開發(fā),井型為直井。截至2017年底,共有開發(fā)井65口,含水上升率3.8%,大部分井含水率較高,水竄問題嚴(yán)重[11]。由于儲(chǔ)集層非均質(zhì)性強(qiáng),在開發(fā)過程中,油井存在底水錐進(jìn)、底水過渡帶推進(jìn)、裂縫或斷層連通等多種水竄類型。因此,準(zhǔn)確識(shí)別每口單井的水竄類型、成因,并提出對(duì)應(yīng)的控水措施,對(duì)提高油田產(chǎn)量具有重要意義。為此,筆者提出了監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)分析、動(dòng)態(tài)曲線繪制、Chan曲線對(duì)比、見水時(shí)間對(duì)比的四步水竄類型診斷法,詳細(xì)診斷并分析R油田所有油井的出水特征及出水原因。各個(gè)診斷方法互相佐證,確保成果的準(zhǔn)確性,又能夠避免控水措施的盲目性,節(jié)省作業(yè)成本。

      1 復(fù)雜碳酸鹽巖油藏四步水竄類型診斷法

      四步水竄類型診斷法流程如圖1所示。

      圖1 四步水竄類型診斷流程圖

      1)步驟1——利用動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)測(cè)井方法進(jìn)行工程診斷 動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)測(cè)井(PLT)是在油田開發(fā)過程中監(jiān)測(cè)油藏動(dòng)用情況的主要手段,雖然產(chǎn)出剖面測(cè)井是PLT測(cè)井的首要任務(wù),但是準(zhǔn)確地找出油井出水位置也是生產(chǎn)測(cè)井一個(gè)重要的用途[12~15],可以通過流量、井溫等參數(shù)的變化對(duì)生產(chǎn)井的出水位置進(jìn)行定性的判斷。然而,由于測(cè)試成本高,只有少數(shù)井進(jìn)行生產(chǎn)測(cè)試,需要其他手段來分析水竄的類型和成因。

      2)步驟2——利用含水率及含水變化速度曲線來識(shí)別水竄 碳酸鹽巖油藏水竄的發(fā)生會(huì)直接導(dǎo)致油井含水快速上升,產(chǎn)油量下降,可以利用含水率及含水變化速度曲線來識(shí)別水竄,并分析含水上升趨勢(shì)。由于碳酸鹽巖油藏儲(chǔ)集層非均質(zhì)性極強(qiáng),含水具有波動(dòng)性。如果是單純的將相鄰2個(gè)時(shí)間的含水率比較,由于時(shí)間短,規(guī)律性較差,含水率的變化不能說明具體的變化原因。因此,在對(duì)含水率進(jìn)行差值計(jì)算的時(shí)候,取季度含水率作圖,如圖2所示,正常底水錐進(jìn)井含水率平穩(wěn)上升,含水上升速度平穩(wěn)波動(dòng);存在水竄的單井,含水會(huì)出現(xiàn)陡升,含水上升速度出現(xiàn)異常高點(diǎn);對(duì)于隔夾層發(fā)育的底水油藏,含水呈階梯型上升,含水上升速度出現(xiàn)多個(gè)異常高點(diǎn)。

      圖2 不同水竄類型含水率及含水上升速度曲線

      該方法局限性在于水竄類型多樣,僅正常底水錐進(jìn)、隔夾層發(fā)育區(qū)底水錐進(jìn)的曲線特點(diǎn)顯著,至于大孔道等竄流的曲線類型多樣,具體分析竄流的原因,還需其他方法驗(yàn)證。

      圖3 Chan曲線診斷模板線

      該方法局限性在于Chan圖版基于砂巖油藏?cái)?shù)值模擬劃分不同的油井產(chǎn)水類型,在儲(chǔ)層特征方面與R油田這種以孔隙型為主、局部發(fā)育縫洞的碳酸鹽巖油藏存在區(qū)別,可見Chan水油比診斷圖只能參考利用。

      4)步驟4——利用油藏工程方法計(jì)算見水時(shí)間來輔助分析 利用有關(guān)底水錐進(jìn)的理論公式預(yù)測(cè)油井的見水時(shí)間,就可以與實(shí)際油井見水時(shí)間對(duì)比,可以輔助分析油井含水上升的成因,并合理安排油井的日常管理工作[18,19]。計(jì)算底水油藏見水時(shí)間的方法很多,現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)情況表明唐人選[20]方法預(yù)測(cè)結(jié)果最符合實(shí)際開發(fā)情況,對(duì)預(yù)測(cè)厚底水油藏的見水時(shí)間具有重要參考價(jià)值。該方法基于2種流動(dòng)模型推導(dǎo)出見水前水錐高度的隱函數(shù),即射孔段上部為水平徑向流動(dòng),射孔段下部為半球狀向心流動(dòng),從而得到水錐突破時(shí)間的表達(dá)式[20]:

      式中:ts為水錐突破時(shí)間,d;hp為射孔段總厚度,m;α為垂向滲透率與水平滲透率之比,1;rw為井筒半徑,m;re為泄油半徑,m;φ為儲(chǔ)集層孔隙度,1;h2為未射開油層厚度,m;q為總產(chǎn)量,m3/d。

      2 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際應(yīng)用

      生產(chǎn)井A-5井所在的射孔層位為R2、R4層,位于底水油藏的構(gòu)造高部位,避水高度21m,2012年2月投產(chǎn),初期日產(chǎn)油220m3,含水率0.4%,含水率緩慢上升,截至2017年底,日產(chǎn)油60m3,含水率70%,累計(jì)產(chǎn)油25×104m3。

      步驟1:對(duì)生產(chǎn)井A-5井鉆完井報(bào)告及生產(chǎn)測(cè)試資料進(jìn)行分析。該井固井質(zhì)量好,無套漏或管外竄現(xiàn)象。2012年12月進(jìn)行過PLT測(cè)試,測(cè)試結(jié)果見圖4,紅色曲線為井筒溫度曲線,拐點(diǎn)為外部液體流入引發(fā)的溫差變化,拐點(diǎn)1疑似為射孔層段(R2層)生產(chǎn)而引發(fā)的流入流體溫差;拐點(diǎn)2則疑似為下部層段(R4層)引發(fā)的流入流體溫差。然而,由于井眼環(huán)境、機(jī)械性梗阻等不同均會(huì)對(duì)測(cè)試結(jié)果造成誤差,因此,需要其他手段來分析水竄的類型和成因。

      圖4 A-5井PLT測(cè)試結(jié)果圖

      圖5 A-5井含水率及季度含水上升速度隨生產(chǎn)時(shí)間的變化曲線

      步驟2:分析生產(chǎn)資料,作該井的含水率及季度含水上升速度隨時(shí)間變化曲線,結(jié)果見圖5。由圖5可以看出,生產(chǎn)井初期不含水,無水采油期約半年,隨著生產(chǎn)時(shí)間的延長(zhǎng),含水率迅速升高,目前含水率70%,觀察季度含水上升速度曲線,第7個(gè)月,含水上升速度由0.5%陡升至8.8%,第10個(gè)月含水上升速度值為8.4%,后期在3.1%左右平穩(wěn)變化。整個(gè)生產(chǎn)過程在第7和第10個(gè)月存在相對(duì)高點(diǎn)。生產(chǎn)曲線與圖2的正常底水錐進(jìn)和大孔道竄流的生產(chǎn)曲線特征相似,初步懷疑存在大孔道溝通底水的現(xiàn)象,但水竄現(xiàn)象不明顯。

      步驟3:作A-5井的Chan曲線,如圖6所示,曲線初期平穩(wěn),生產(chǎn)過程中陡升后緩慢上升,而水油比導(dǎo)數(shù)曲線呈緩慢上升趨勢(shì),參考Chan曲線標(biāo)準(zhǔn)模板(見圖3(c)),曲線特征為近井筒竄流的特征。

      步驟4:通過唐人選[20]方法計(jì)算R4層底水水錐情況。計(jì)算結(jié)果見表1,底水錐進(jìn)至A-5井位于R4層射孔段底部的時(shí)間至少34個(gè)月,與實(shí)際見水時(shí)間(6個(gè)月)不符。

      結(jié)合PLT測(cè)試資料、含水率曲線、Chan曲線診斷圖以及見水時(shí)間的分析,綜合判定A-5井生產(chǎn)井產(chǎn)水屬于下部井段R4層近井筒竄流至射孔段所致。建議首先進(jìn)行測(cè)試驗(yàn)證,找竄和封竄,同時(shí),在生產(chǎn)過程中要考慮存在加劇管外竄的風(fēng)險(xiǎn)。

      表1 A-5井見水時(shí)間計(jì)算參數(shù)表

      3 復(fù)雜碳酸鹽巖底水油藏水竄類型及控水對(duì)策

      圖6 A-5井水油比及水油比導(dǎo)數(shù)隨投產(chǎn)時(shí)間變化的曲線

      利用四步水竄類型診斷法識(shí)別R油田所有出水井,共識(shí)別出7種典型的水竄類型,具體見表2,其中,正常底水錐進(jìn)、層狀底水錐進(jìn)、裂縫或斷層連通底水井占多數(shù),對(duì)應(yīng)分析產(chǎn)生原因,并從鉆井、油藏及工藝角度開展水竄治理。

      3.1 正常底水錐進(jìn)型

      R油藏底水能量較為充足,油水過渡帶較薄,受避射距離及生產(chǎn)壓差影響,在油井生產(chǎn)過程中容易造成底水錐進(jìn),目前油田正在合理控制在產(chǎn)井生產(chǎn)壓差,延長(zhǎng)低含水采油期,優(yōu)化新井射孔位置及射孔方式,保持合適的避射距離[21,22],對(duì)于含水率高于90%井,注入選擇性凍膠堵劑,建立油水隔板[23,24]。

      3.2 層狀底水錐進(jìn)型

      該類型生產(chǎn)井含水率呈階梯狀緩慢上升,這是由于油層下部發(fā)育不連續(xù)隔夾層,起到了抑制含水上升速度的作用[25]。目前,未做處理。

      3.3 裂縫或斷層連通底水型

      由于井筒附近發(fā)育一定程度的裂縫溝通底水,建議進(jìn)行儲(chǔ)層精細(xì)描述,落實(shí)裂縫及溶洞區(qū),選擇機(jī)械堵水,同時(shí),注入選擇性堵劑,堵水不堵油。

      表2 不同生產(chǎn)井水竄原因分類及控水方案

      4 結(jié)論

      1)挖掘監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)、修正動(dòng)態(tài)曲線、對(duì)標(biāo)Chan曲線、標(biāo)定見水時(shí)間的四步水竄類型診斷法能夠快速診斷復(fù)雜孔隙型碳酸鹽巖油藏見水井的水竄類型,與常規(guī)方法相比,該方法的識(shí)別度高,避免過多進(jìn)行井下作業(yè)。

      2)利用四步水竄類型診斷法,在中東R油田識(shí)別出7種典型的水竄類型,在所有水竄井中,正常底水錐進(jìn)、層狀底水錐進(jìn)、裂縫或斷層連通底水井占多數(shù)。

      3)每口井采用相對(duì)應(yīng)的控水對(duì)策,降低了出水井的含水上升速度,在投產(chǎn)新井逐年減少的情況下,控水對(duì)策起到穩(wěn)定油田產(chǎn)量的作用,同時(shí)也可對(duì)其他復(fù)雜碳酸鹽巖油田提供可靠的措施對(duì)策依據(jù)。

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