武凌燕 苏文渊 薛小龙
摘要:随着社会的不断发展,对石油资源的需求越来越大。在石油资源开发中,低渗透油田是一个非常重要的组成部分。低渗透油田开发全过程中既经济又直接有效的方式就是注水开发,通过注水方式大大提高了整个生产过程的采收率。低渗透油田的开发过程中,随着油层压力的降低,油层中的溶解气释放,原油的粘度越来越高,在生产过程中可能出现产采油量逐渐减少的局面,这将大大降低采油速度。(本文介绍了低渗透油田注水开发的生产特点及技术对策,以供参考。)
关键词:注水;低渗透油田;影响因素;特征
低渗透油藏由于其自身的特殊性,导致生产效率较低。为了有效提高其产量,通常采用注水为油井增产,但在实际应用过程中,会受到很多方面的影响。低渗透油田以低渗透、低丰度为主要表现,极大地影响了油井的产量,在很大程度上增加了开采成本。
1低渗透油田注水开发生产特征
1.1 非达西流特征
对于低渗透油田,在注水开发过程中,会出现非达西流的基本特征。同时,油田内部存在一定的压差。在压差相对较低的前提下,低渗透油田的流体不会流动。只有当压差达到一定的临界值时,油田才会出现流动特征,但是流动过程只出现在一定的区域,因此,如果低渗透油田过度开发,地层渗透率会迅速下降。
1.2 方向性特征
在低渗透油田注水开发过程中,水流会表现出方向性特征。同时,由于地层中存在一些微裂缝,在注水开发过程中可能会发生水淹问题,如果油井位于微裂缝两侧,注水开发过程中会影响注水效果,难以提高原油生产效率。
1.3 产能低特征
由于低渗透油田自然产能相对较低,在注水开发过程中,地层能量下降速度较快。这主要是因为低渗透油田渗透率相对较低,现有能量相对较低,对于低渗透油田,一般需要进行一定的压裂改造,使注水开发开始取得一定效果。
2低渗透油田注水开发影响因素
2.1孔隙特征的影响
目前针对于低渗透油田进行注水开发过程当中存在诸多的影响因素,其中孔隙特征对于低渗透油田开发造成影响,对于低渗透储层当中孔喉半径进行分析,通常情况下是在2.48μm以上,同时孔道半径需要在0.06~1μm 之间。
2.2 附加渗流阻力
在细小孔道中,当主压力达到启动压力时,液体将参与流动。如果孔洞减小,附加渗透阻力也会相应增加。相反,孔越大,阻力越小。它们之间有一种相反的关系。此外。另外。非线性段,每个点切线以及压力轴当中,不同孔隙以及孔径会附加渗流的阻力,同时渗流的阻力还是会由于压力梯度增加逐步增加。另外,随着压力的增加,孔隙会在一定程度上参与水流阻力,渗流能力也会大大增加。
2.3 渗透率变化的影响
在低渗透油田注水开发过程中,压力梯度较大,生产井与注水井距离较远,压力相对较小。同时,当介质压力超过临界压力时,储层渗透率将大大提高,半径范围内流体流动性较强。在这个半径内也被称为易流半径。反之,注水井与油井的距离越远,渗透率越低,流动能力就会大大减弱。
3注水开发技术对策
3.1 减小不易流动带
对于油层来说,其联通性差,导压性不高。早期注水或同步注水,以维持地层能量,降低渗透率损失。为了增大注采压差,应合理选择井网部署,控制缩小低渗透油藏液体流动阻力,适当控制井距可以有效地缩小难流区,提高区内压力梯度和表观渗透率,这样可以有效地提高注水效果。对于小井距,可有效提高水驱控制程度。目前我国存在低渗透油藏,对小井距场也进行了相应的实验,取得了良好的效果。但过密井网会增加钻井投资。因此,不同井距应结合开发效果和技术经济指标。
3.2 扩大易流动半径
虽然仅存在较少的油层,如果油层渗透性较大,站在油水井产油吸水剖面进行观察,依旧具有较大矛盾,对早期分层注水技术进行使用,能够在一定程度上提升储量,减缓含水上升速度。一般而言,通过压裂改造方式,对易流动半径进行扩大,促使注入的水能够进入到地层的深度,同时促使生产井能够充分获得地层深处流体的供给,从而使注水流量得以增强 。以某油田为例,其属于一种特低渗透油田,如果在不压裂情况下,油井并不存在工业油流,将其压裂之后,会产生一定的产能,压裂的效果相当于把储层当中的渗透率提高了将近100倍。这种情况下,压裂是人为地使地层产生裂缝,改善油在地下的流动环境,使油井产量增加,改善油井井底流动条件。因此压裂后的油井周边地层存在一个较大的易流半径,减缓层间和改善油层液体流动状况可起到重要的作用,从而促使产能得以提升。
4总结
为了有效提高低渗透油田的开采效率,应该积极采用注水开采工艺技术。为了有效将注水开采工艺技术的作用发挥出来,有必要对对低渗透油田注水开发的生产特征及影响因素进行研究,并及时采取针对性的措施,做好对注水采油工艺的优化,最大程度保证油井的产量。
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(作者单位:延长油田股份有限公司志丹采油厂1 延长油田股份有限公司宝塔采油厂2)