徐 鹏 井亚洁 于海超
延长油田股份有限公司志丹采油厂 陕西延安 717500
受地质差异性的影响,低渗透油田开发技术也存在很大的差异性,然而我国对低渗透油田的开采在不断扩增的同时,有可能会给石油产业未来的发展提供全新的方向,而加强对低渗透油田开发技术中存在的难点问题进行分析,有助于更好地满足我国社会经济发展对石油资源的需求量。
将储层改造技术应用在低渗透油田中,能够提高低渗透油田的开发率,随后对整个储层物特性进行匹配分析,还能实现对自然裂缝情况的有效分布。在整个过程中开展人工缝隙与井网的优化匹配,可以避免低渗透油田中使用压裂技术而造成的油藏破坏情况发生,并实现对低渗透油田的有效改造。
相对于普通油田,低渗透油田中的油气具有隐藏性强的特点,所以在低渗透油田的开采中,必须建立对应的陆相层分析方式,可以更好地做到对现阶段沉积相有效的分析和了解[1]。与此通知书,针对低渗透油田的地质沉积规律进行分别,还能做到对储层内物特性的有效结合,实现综合岩性储层特征以及油藏物性的分布,确保对低渗透油田的开发。
在低渗透油田开发技术中,加强对油田地质情况的分析,有利于实现对沟中弯线采取高分辨率地震的采集和校正,从而做到将高分辨地震预测技术融合到地震勘测技术中。
低渗透油田中的使用超前注水技术时,必须考虑到低渗透油田的储层特性,并对低渗透油田的变形介质进行分析,才能更好地建立低渗透油田的储层压力梯度和流体边界数学模型[2]。随后在超前注水技术中,根据建立的数学模型特点,有利于克服启动压力梯度的超前注水技术,从而实现对低渗透油田产能的提升。
针对低渗透油田储层的实际分布特点和微裂缝的整个发育情况,采用菱形反九点的方式开发井网,可以有效改善以往井网的方式。在对低渗透油田井网开发的有效控制过程中,根据实际的裂缝情况建立对应的压力驱动系统,是保证低渗透油田开发技术的关键。
低渗透油田相比于普通的油田而言,自身的弹性能力比较小,不足以支撑油田的开发,同时低渗透油田内部的渗流阻力也比较大,导致底水不够活跃,这也使得低渗透油田在开采阶段更容易造成地层压力迅速骤降,最终石油的开采量也会大幅度下降。而低渗透油田因为弹性能量不足,所造成的油田采收率不到1.5%,和普通油田相比,低渗透油田的产油量比较少,这也是低渗透油田开发技术的主要难点。
由于低渗透油田具有渗透率较低以及表面积较大的特点,因此低渗透油田相和普通油田相比,其渗透率会随着石油分子压力的变化而发生变化,这样使得油田的压力梯度存在显著的改变。如果在低渗透油田中没有遵循对应的开采规律进行油田的开采,最终会导致低渗透油田的开采效率和开采质量难以得到提升。
相比于普通的油井中石油的含水量,低渗透油田中的含水量较高,其水分含量高达50%~55%左右,较高的含水量导致石油的质量受到严重的影响,石而油质量的下降直接关系到产油率。因此在对低渗透油田的开采时,针对油田含水量的问题,一般采用压裂技术,有利于提高油田的产量,但压裂技术的成本较高,所以需要对低渗透油田采用高压注水工作,从而确保地层的压力和水泵压力达到足够的平衡性,实现油井停止吸水的目的。
裂缝问题是低渗透油田最为常见的问题,由于不同区域的低渗透油田裂缝问题各不相同,而我国的常见的低渗透油田主要是砂岩油田,而砂岩油田最大的特点就是自带裂缝问题,所以造成我国低渗透油田的裂缝问题较为严重。注水井由于对水的吸附力比较强,如果在油田开采中没有控制注水情况,会导致注水时有可能会沿着裂缝而突出,并随着油井的含水量增加而上升,最终产生的油井水淹以及水窜情况发生,甚至有可能会出现暴性水淹的情况,给低渗透油田的开采造成很大的困难。
由于低渗透油田会随着时间的延长,使得油水关系变得较为复杂,同时油井的情况也会变差,最终造成注采井网不够完善而影响到低渗透油田的开发效果。而在低渗透油田的注采井距中,避免井距过大时,必须考虑到油田开发时的经济合理性,所以井网也不能太密,只有做好对井距的优化,才能使低渗透油田的开发效果变得更好。在对低渗透油田开发效果的设计中,确定井距技术极限的供油半径公式(式1)。
式中:r极限——低渗透油田的极限控制半径;
Pe——供给边界的压力;
Pw——井底流压;
K——有效渗透率;
μ——地层原油的粘度。
在低渗透油田中,如果没有注水,那么就很难做到对石油的开采,所以注水的好坏关系到对石油的开发效果。但当前低渗透油田开发中主要采用的是欠注井导致欠注层多,同时超注层多又会造成水窜的情况发生,因此在低渗透油田的开发时,必须根据注采的关系协调,才能及时调整配注方案实现对欠注井实施压裂以及解堵等优化措施,以此提高地层压力。
在低渗透油田的注水时间不断被延长,那么注采的不协调以及注采的不对应情况就会越来越严重,最终会造成注采失调的发生。再根据实际开发动态的变化情况,从而及时优化注采结构,可以实现对注采的精细化调整,有助于提高低渗透油田剩余富集区的动力潜能。
合理部署井网,能够有效实现低渗透油田项目工程中大井网项目的密度需求,并建立科学合理的有效驱动工作体系。随着当前我国低渗透油田开采工作的进展中,不同的低渗透油田存在着各种各样的问题,而针对这些问题,在井网的设计时,可以借助平行裂缝和垂直方向进行井网的设计,可以实现有效的排雷目的,并做到对整个油井距离的最终性扩大目的。针对油井注水方式的实现中,设定线状注水的方式,同时在整个低渗透油田中建立对应的井网,有利于提高井体的内部压力,随后采用反九点的方法针对油井的井网给予设置,可以有效提高整个低渗透油田的开采工作效率。并且还能最大限度地提高低渗透油田的石油资源开采效率和石油开采量。
在石油开采工作中应用压裂技术,是一项常见的技术,油田工作人员通过对压裂技术进行深入的分析和研究,可以实现在裂压技术中对油井相关控制要点的有效明确,从而做到对压裂技术的有效控制。而针对低渗透油田中存在的裂缝问题进行有效处理时,对油井裂缝产生的大小和具体位置给予准确判断,能够实现注水工作效率的提升,而对油井裂缝资源中规律进行探索和分析,还能保证油层的分布和油井内部井网的协调性得到满足。在对油井基础设施的优化过程中,石油企业采取单井加砂的方式,对工程项目中存在的质量问题进行检测和施工参数的有效调整,可以确保低渗透油田中石油资源的开采效率,而不同的油田使用的压裂方式大同小异,油田压裂技术如图1 所示。
图1 油田压裂技术
对低渗透油田采用三清四分的方式时,需要搞清楚剩余油分布以及饱和度的情况,对油水井对应关系、摘清套管技术等状况进行分析,并在这些技术上实施分层测试以及分层改造的方式,有利于提高低渗透油田区块整体的开发水准。低渗透油田的开发效果对策应用在神经网络技术和油气充注理论中,并对低渗透油层进行精细的描述,还能提高其精度,而开展沉积微相以及储层成岩进行研究,也能更好地明确单砂体空间的发展规律。在推广成熟的地层测试技术中,加大高精度的C/ O 比以及PND 等剩余油监测技术的应用,可以实现深化油藏认知,对低渗透油田的挖潜方向进行有效调整。
在低渗透油田的开采过程中,使用注水技术是当前较为常见的一种石油开采技术,良好的注水技术能够直接影响到整个石油的开采效率和开采质量。对低渗透油田进行合理的能量补充时,还能更好地确保底层产生足够的初始含水量,使油田开采的效率大幅度提升。
随着市场对石油资源的需求量越来越大,开采含有丰富石油资源的低渗透油田,给开采技术带来了一定的机遇和挑战,而低渗透油田的开采又是一个关系技术、资金以及管理方面的综合性体现,所以石油企业在对低渗透油田进行开采时,必须与实际情况相结合,才能实现对低渗透油田进行技术性的分析,有利于更好地降低低渗透油田的开采难度,实现对石油资源采收率的有效提升。