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A區塊特高含水期合理生產壓差論文

2023-02-26

油田開發進入特高含水期后, 含水率較高、含水率緩慢上升, 開發效益逐漸降低。

油層與井底之間存在生產壓差, 在油井生產、方案設計和油藏管理中, 生產壓差都是一個非常重要的參數。合理的生產壓差能夠促使低滲層得到動用, 使特高含水期開發效益提高, 如何界定合理的生產壓差是油田開發的重要課題。

1基本情況

A區塊, 發育3套油層, 6套油層組, 22套砂巖組, 104套沉積單元。水驅主要開發三類油層, 而三類油層以三角洲外前緣相沉積為主。水驅開發經歷4套井網、6套層系, 各套井網射開對象、主要開采對象、層系組合、井網方式、注采井距等各不盡相同, 但油層數目多、單層厚度小, 層間矛盾嚴重。

2A區塊特高含水期合理生產壓差探究

2.1探究合理生產壓差的目的

A區塊發育的各套沉積單元之間沉積條件不同, 導致粒度、滲透率發育差異極大。

根據達西定律, 產液與地層條件及壓力條件的關系:

根據滲流力學:實際生產中, 在每一口生產井或注水井井底附近, 基本都呈平面徑向滲流, 油藏中每口井附近的滲流都可近似為平面徑向流 (由于油井供液范圍內盡管油層可能有一定高度差, 但是與油層深度相比可以忽略) , 因而上述公式轉換為平面徑向流的公式:

表明流量Q與壓差 (pe-pw) 和油層的流動系數kh成正比。而供給半徑:

流體滲流時必須有一個附加的壓力梯度克服吸附層的阻力才能流動, 稱為啟動壓力梯度, 所達到的壓力稱為啟動壓力, 對于平面徑向流, 單層的啟動壓力:

由以上可以看出, 油田進入高含水期, 普遍高滲層含水較高, 低滲層含水較低, 當生產壓差逐步增大時, 更多的低滲層得到動用, 但高滲層產液量逐步增加。所以生產壓差不能過大, 而使高滲層產液量過多;生產壓差不能過小, 而使低滲層得不到動用, 因而要確定合理的生產壓差, 保證開發效益。

2.2 A區塊特高含水期合理生產壓差

統計A區塊有104口采油井有連續試井資料, 選擇2012年以來明顯有某一開發效果較好的連續生產階段并同時有試井資料的74口油井, 認為開發效果好是因為生產壓差合理或趨于合理, 在每個油層形成適合的“壓降漏斗”, 促使在高滲層產液不足以影響全井開發狀況的情況下, 低滲層盡量得到動用。

2.3 A區塊特高含水期合理生產壓差驗證

2.3.1井組1, 針對油井M的靜態數據、測壓數據進行計算, 得出M井的合理生產壓差在3.86MPa~5.48MPa。2013年之前M井生產壓差一直在2.19 MPa~3.28MPa之間, 含水一直處于較高水平, 日產油一直在5t以下, 2013年8月注水井K對M井提量, 對其加強供液, 使該井的地層壓力由2013年下半年的5.46MPa上升到2014年上半年的7.46MPa, 達到合理生產壓差4.83MPa, M井含水下降23.51個百分點, 日產油上升8t。

而在2014年7月, J井待大修關井, 之后M井地層壓力下降到5.32MPa, 生產壓差達到3.12MPa, 脫離開合理生產壓差區間, 含水上升14.82個百分點, 日產油下降7t。

2.3.2井組2, 針對油井X的靜態數據、測壓數據進行計算, 得出X井的合理生產壓差在1.21MPa~3.28MPa。2014年之前, 生產壓差保持在3.6MPa, 高于合理生產壓差上限, X井含水在75%以上, 日產油在4t以下。2014年1月, 對X井實施調小參, 調小參后流壓上升, 生產壓差達到3.21MPa, 進入合理生產壓差范圍內, 調整后, X井含水下降8.39個百分點, 日產油上升2t, 開發形勢持續向好。

2.3.3井組3, 針對油井B的靜態數據、測壓數據進行計算, 得出X井的合理生產壓差在1.83MPa~4.18MPa。2015年之前, 生產壓差保持在6.5MPa以上, 高于合理生產壓差上限, B井含水在92%以上, 日產油在2t以下。分析認為, 生產壓差保持較高的原因是表皮系數達到3.17, 導致B井不完善, 地層能量得不到釋放。2015年1月, 對B井實施壓裂, 壓裂后地層能量釋放, 流壓上升, 生產壓差達到3.43MPa, 進入合理生產壓差范圍內, 壓裂后, X井含水下降4.05個百分點, 日產油上升4t。

3結語

3.1生產壓差作為油井開發中非常重要的參數, 過高會使高滲層產液量過多, 過低使低滲層得不到動用。

3.2合理的生產壓差不但與油井靜態數據有關, 還和油井近井地帶污染情況有關。

3.3保持合理的生產壓差不但要保證油井的參數調整及時有效, 而且要保證注入端的連續合理, 還需要及時實施措施改造近井地帶。

摘要:特高含水期的油田開發效益變低, 為了研究特高含水期的合理生產壓差, 本文以滲流力學內容為基礎、以處于特高含水期的A區塊中74口油井的試井數據及生產數據為論據, 結合比較不同發育狀況下、不同生產壓差情況下采出井的開發效果差異, 探究了在特高含水期如何界定合理的生產壓差。

關鍵詞:生產壓差,滲透率,地層系數,表皮系數,啟動壓力

參考文獻

[1] 張建國, 杜殿發, 侯健, 雷光倫, 呂愛民.油氣層滲流力學, 2009.3:63-75.

[2] 朱維耀.致密巖心啟動壓力梯度實驗研究[J].科學技術與工程, 2015.3:79-83.

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