低渗透油田开发技术研究

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  摘 要:结合实际,对低渗透油田开发技术进行了研究,首先对低渗透的地质动态特征与物理特征进行详细分析,其次详细论述低渗透型油田注水开发工艺技术措施,实践可知,在低渗透油田开发的过程中,事先对油田项目的地质特征与物理特征进行研究,并且优化开发工艺这对提高低渗透油田开发的效率与稳定有重要的作用。
  关键词:低渗透;油田开发;技术;研究
  前言
  随着我国油田开采的深入进行,低渗透油田的数量在持续的增加,这种油田类型的开采效率比较低、渗透率比较小,整体的产量非常低,但是其也存在有气量多、储量大且分布范围广等优势,所以该类油田往往是我国的油气田开采的重点。伴随着我国石油开采技术的提升,采油工艺技术已经取得了很大的进步,但是也不可避免的存在一系列的问题,所以在实践中,需要积极的采取措施解决这些问题,确保油田开采的顺利进行。
  1 低渗透型油田特征
  1.1 地质动态特征
  低渗透油田项目中,因为其渗透能力非常差,所以开采时效率非常低。由于油层厚度较小,空气渗透率非常低,孔隙度并不处于合理范围内。由于油层自身所具有的特性而造成了自然产能无法达到标准,为了能够解决这一问题,就需要进行技术的升级改造,从而能够提升除油效率。因为地质形态非常的明显,也容易受到岩层、板块运动所造成的影响,并且复合式油田的特点比较明显,开采环境异常的复杂,所以容易出现纵向、横向油水分布不均的情况。在正式开采之前的试验阶段,油井内的石油与地下水出现同时溢出的情况,造成了油品质量较差且开采效率比较低的情况。
  1.2 物理特征
  渗透型油田的主要特点就是非均质与空隙结构。低渗透油田最为明显的特征就是非均质状态比较严重,横纵方向的不均衡导致了其结构受到周边地质构造的影响不同,承受的构造压力相差较大,而且岩层厚度变动性也比较明显,岩相变化频率非常高,对于最终的效果影响比较明显。在油层孔隙结构中,由于低渗透油田自身所具备的特性而导致其孔隙度增加到200%。由于油田的孔隙度存在一定的差异,也会造成油田的类型也不同,根据孔隙度参数的不同可以将其分成高孔型与低孔型两个种类。高孔型低渗透油田中其周边地层结构中主要存在与粉砂岩以及直径非常小的砂岩与白空土。因为岩石的位置、深度以及孔隙等参数都存在区别,岩层占比也会存在很大的差距,并且因为低渗油田孔隙度本身比较低,所以很多情况下都是油田储层中的微溶孔所组成的。
  2 低渗透型油田注水开发工艺
  2.1 注水与采油同时执行,提高采收率
  低渗透油田一般都具备较低导压、天然能量也比较少等问题,所以在开采之前应该将采油与注水同时进行,从而可以降低渗透率,避免能量损失严重的问题,确保地层压力保持在相同水平上。以某油田为案例进行分析,应用超前注水或者同步注水的方式,在开采半年实践之后产量下降了29.7%~32.5%,采油强度为0.54~0.51 t/(d.m)。经过了滞后注水6月,发现油井产量降低率为 44.6%~52.4%,采油强度为 0.39~0.31 t/(d.m)。
  2.2 初期实行高注采比注水
  某采油队自从使用了高强度注水开采方案之后,每月的注采比可以达到1.7,地层压力也处在正常的范围内,该油田中单井日产量可以由2.6t直接提升到4.3t。由此可见,在低渗透油田开采过程中应用注水开发技术可以大大提升开采产量。
  2.3 初期实行分层注水法
  目前我国的很多油井开采项目中,因为低渗透油田数量比较多,分布在各个地区中,各个油层之间的渗透性相差比较大。经过深入的观察油井产油吸水剖面部分,要关注油层之间所存在的冲突性,在开采的初期阶段需要充分考虑与研究分层注水方式,确保含水上升率的幅度不会过大,从而确保开采量得到提升。这种方式的主要优点在于能够消除不同分层井之间所存在的冲突性,并且还能够适当的增加细分层注水力度,差油层效果非常明显。而主要是完成了油井分成处理工作,下面就能够根据具体的动态来实施下一步操作,对于层断较少且厚度较大的油井可以选择分层注水的方式来进行,除了应该根据断层来分辨施工之外,还要充分的考虑到吸水效果的不同来进行注水施工,从而可以提升开采效率。不仅如此,可以选择同期分层方式来进行开采施工,要按照注采调转井分层工作计划来进行,尽量的避免出现冲突的问题。
  同时,还需要充分的考虑到投注井初期阶段的注水流程,要注重注水强度与砂岩吸水性,通过分层注水方式来提升开采效率,这对于解决低渗透油田开采中的一些问题有着非常明显的优势。
  ①注水井套管如果存在有部分结构损坏的情况,应该根据实际工作需要选择使用抗压性能好、体积小以及卡距非常小的封隔器装置,从而可以提升密封性。
  ②应用同步分层注水法来进行施工。在新开发投注井的时候,应该采取有效的措施来处理注采调转井的分层,从而可以避免各层之间出现矛盾严重的问题,并且还考虑到前期投注前的砂岩吸水性与注水强度等方面,这样才能够有效的根据井层之间的连通状态以及具体的规模来选择分层,最终可以实现开采效率的提升。
  ③根据老分层井层之间所存在的矛盾问题,可以 进行细分层注水强度的提升,从而可以全面的体现出差油层的性能。如果油井分层已经完成,还应该考虑到附近所存在的动态特性,对于层段少、厚度大且吸水性较差的部分可以选择使用细分注水法来进行,从而可以提升采收率。
  2.4 调整井网密度,减少注采井间距增大
  低渗透油田在开采中所取得的实际收益与井网水驱控制效能存在非常直接的联系。如果在开采的过程中采用同步注水法来进行,就能够全面的提升井网水驱控制力度,从而可以确保油层的能量达到要求。如果可以更加准确的掌握砂体分布形态,井网水驱控制效能水平就会直接受到注采井的间隔距离以及油井的数量影响,所以可以适当的减小间隔距离并且增加油井数量来实现井网水驱控制能力的提升。
  2.5 注水
  开始注水施工之前,水会通过缝隙进入到油田内部空间中,内部的油层会直接移动到两侧的位置上,从而使得裂缝程度更加的严重。某油田正处在裂缝比较严重的地带中,裂缝扩散的主体方向就是自东向西,应用反九点开采技术,使得井排与裂缝之间夹角控制在12°以下。在注水處理完成之后,水会沿着地层裂缝位置流动,此时会导致开发面的位置上压力持续上升,对于采收率也会产生一定的负面影响。
  3 结语
  综上所述,低渗透油田的开采效率提升应该从注水开发以及相应工艺技术的提升方面出发。随着社会的发展,全社会对于石油资源的需求量在持续的上升,开采程度也逐渐的加深,所以油井储量在持续的减少,而采用采油注水工艺却能够取得非常好的效果,所以需要加强该技术的研发和应用。但是在实践中,还存在一系列的问题需要解决,这就需要不断的完善技术,制定合理的工作流程,切实提升采油工艺水平,真正的提升采收率,为社会提供更加充足的石油资源,最终实现可持续发展。
  参考文献:
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