洼38块蒸汽驱配套技术研究与应用

2014-12-11 07:32乐庸军中油辽河油田公司辽宁盘锦124010
化工管理 2014年24期
关键词:热化学蒸汽驱耐高温

乐庸军(中油辽河油田公司 辽宁 盘锦 124010)

前言

洼38块是辽河断陷盆地典型的特深层普通特稠油油藏,动用含油面积9.5k m2,动用地质储量3224×104t,采用蒸汽吞吐为主、汽驱为辅的方式进行开发。2003年先后在沙三段及东三段油层开展了10个井组蒸汽驱试验,为改善小洼油田蒸汽驱开发效果,先后在中心注汽井和生产井上开展了高效举升技术、吞吐引效等工艺技术的试验与研究,累计实施147井次,措施有效率87.7%,实现增油37724t,为蒸汽驱开发试验的实现提供了技术保障。

一、汽驱中心井调剖驱油技术

小洼油田沙三段油层厚度大,随注汽时间和累注量的增加,上部S31油层吸汽比例明显增加,下部S32油层只有部分吸汽,W36 G 030中心注汽井不同时间吸汽剖面资料显示,纵向上蒸汽超覆严重。

表1 W36G030汽驱井吸汽剖面测试解释成果表

为克服纵向上蒸汽超覆现象,封堵高渗透层,调整油层间吸汽差异,动用中、低渗透层,增大蒸汽在油层内的波及系数,改善蒸汽驱效果,开展珍珠岩固相颗粒调堵技术试验[1]。

1.药剂用量设计

封堵半径按15m计算,则处理量为:

V0=π R2h φ K=3.14×152×17×0.25×0.65=1950 m3

式中:V0—处理体积m3,R—处理半径m,h—油层有效厚度m,φ—油层孔隙度,K—受效系数。

2.施工工艺设计

共设计三个段塞实施:第一段塞,注入聚丙烯酰胺2880 m3,固相颗粒280 m3,(珍珠岩),压力0~2.0 M p a;第二段塞注水玻璃473.66 t(折算315m3)进行封口;第三段塞注入驱油剂200 m3。

3.效果分析

(1)措施后注汽压力5M Pa,与措施前相比,升高1 M Pa。

(2)对应油井8口,累增油1608 t,措施前日产油12.1t,措施后日产油最高达到22.2 t,平均日增油10.1t。

二、高效举升技术

1.根据油井出液温度变化,选择相应的耐高温泵技术,对于井口温度>40℃的油井使用陶瓷泵,对于井口温度<40℃的油井使用金属补偿式抽油泵,对于有出砂历史井采用耐高温携砂抽油泵。

2.在沉没度大的油井上使用Φ 70 mm高温泵进行提液;在侧钻井上使用无接箍耐高温泵,防止小井眼卡井事故的发生。

三、吞吐引效技术

针对蒸汽驱井组对应油井存在的吞吐轮次高、采出程度高、油汽比低等问题,对见效差、供液不足的生产井实施蒸汽吞吐引效,加快建立热联通,使蒸汽驱井区的油井全面见效,井组的油层动用更加均匀。

1.分层注汽技术

分层配注汽管柱是由耐高温封隔器、配汽阀和隔热油管组成,按实际需要对各层实施配注。

2.调堵排一体化技术

针对吞吐轮次高、主力层系采出程度高、油井高含水、油汽比低等开发矛盾,实施以高温三相泡沫调剖剂为基础的“调堵排一体化”技术。高温三相调剖剂是由聚合物凝胶—固相颗粒—表面活性剂组成的综合体系,在地层中靠三相泡沫体系达到调剖助排作用[2]。实施32井次,措施有效率72.5%,增油20760 t,改善了蒸汽吞吐后期开发效果。

3.高温人工井壁防砂技术

蒸汽驱生产井组在连续注蒸汽后,东三油层出砂进一步加剧,为确保油井正常生产,通过压裂车组,将耐高温树脂砂由携砂液携带至井底,在高压作用下,将混砂液挤入地层亏空处,树脂砂从混砂液中脱离出来,逐渐堆积形成人工堆砂带,在温度作用下,树脂砂表面的树脂先软化后固化,在井筒周围形成具有一定强度及渗透性的人工井壁,起到通油挡砂的作用,共实施6口井,增油6292 t。

四、H2S综合防治

1.H2S成因机理分析

H2S成因机理分为3大类5种成因:生物成因(生物降解、微生物硫酸盐还原)、热化学成因(热分解、硫酸盐热化学还原)和火山喷发成因。由于蒸汽驱和蒸汽吞吐是一个相对稳定的高温高压过程(200℃),因此小洼油田次生H2S属热化学成因,即含硫化合物热分解和硫酸盐热化学还原[3]。小洼油田H2S主要分布在沙三段和东三段蒸汽驱井组内。其中热采时间越长,累积注汽量越高,产出H2S井数越多;出井温度越高,H2S含量越高;汽驱井组中硫化氢含量达到1~75000 mg/m3。

2.H2S综合防治

通过在转油站安装除硫塔,对油井产出的天然气进行脱硫处理;在现场采用移动式脱硫车进行脱硫后外排;应用加热炉熄灭断气保护装置,在原燃烧器燃烧头处安装火焰监测器,当点火不成功或运行中意外熄火时,自动切断燃气供给,并自动报警;在长停井安装封井器和井口防盗装置等一系列措施满足了小洼油田H2S防护的基本需求。

结论

1.通过对汽驱中心井实施调剖驱油技术,改善小洼油田蒸汽驱的试验效果。

2.在汽驱受效井开展多项工艺技术的试验与研究,形成了蒸汽驱开发配套工艺技术体系,为油田进一步转换开发模式奠定了坚实的技术基础。

3.研究了蒸汽驱H2S成因,综合应用了适应小洼油田蒸汽驱特点的H2S防控技术,保证了生产安全。

[1]常子恒.石油勘探开发技术[M].北京:石油工业出版社,2001,11(1):513~529.

[2]张庆昌,刘岩,陶萍.金马油田勘探与开发[M].沈阳:辽宁科学技术出版社,2008,12(1):80~83.

[3]马强.小洼油田硫化氢产生机理及治理措施.特种油气藏2009,12(增刊):118~120.

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