淺析常規(guī)稠油油藏可動(dòng)凝膠調(diào)驅(qū)技術(shù)

淺析常規(guī)稠油油藏可動(dòng)凝膠調(diào)驅(qū)技術(shù)

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淺析常規(guī)稠油油藏可動(dòng)凝膠調(diào)驅(qū)技術(shù)_第1頁
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1、淺析常規(guī)稠油油藏可動(dòng)凝膠調(diào)驅(qū)技術(shù)摘要:某河油田Y塊屬于高效水驅(qū)開發(fā)區(qū)塊,當(dāng)前正處于開發(fā)后期,此處具有較高含水量的油藏。該區(qū)域具有區(qū)塊含油層系較多、油層非均勻性較強(qiáng)、原油粘性強(qiáng)等特點(diǎn),導(dǎo)致該處油藏開發(fā)過程屮出?F較多矛盾,若僅霖常規(guī)水驅(qū)采收率難以有效提升區(qū)塊產(chǎn)量,基于此需要尋找一種適用于區(qū)塊汕藏特點(diǎn)的技術(shù)。本文就Y塊可動(dòng)凝膠調(diào)驅(qū)技術(shù)展開研究,為提高區(qū)塊油藏采收率提升奠定基礎(chǔ)。關(guān)鍵詞:調(diào)驅(qū)可動(dòng)凝膠采收率可動(dòng)凝膠調(diào)驅(qū)技術(shù)是在傳統(tǒng)調(diào)驅(qū)技術(shù)基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一種新的調(diào)驅(qū)技術(shù),該項(xiàng)技術(shù)主要通過凝膠的流動(dòng)性,發(fā)揮凝膠改善有水流獨(dú)比,并對(duì)油層吸水剖面進(jìn)行有效調(diào)整,促進(jìn)油層深部液流轉(zhuǎn)14,在此基礎(chǔ)上擴(kuò)大注

2、水波和體積,該項(xiàng)技術(shù)適用于質(zhì)地不夠均勻矛盾突出的普通稠油油藏。本文就以某河油田Y塊為例進(jìn)行可動(dòng)凝膠調(diào)驅(qū)研究。1、Y區(qū)塊地質(zhì)特征Y區(qū)塊位于某區(qū)域南部,該區(qū)域大洼斷層上升盤,該區(qū)域東部區(qū)域?yàn)镾塊,此地總體為大洼斷層切割形態(tài),構(gòu)造出的軸線形狀呈現(xiàn)近東北向。河汕田發(fā)育初期有2條斷層,分別命名為大洼斷層和35斷層,造成這些斷層的原因主要是地形轉(zhuǎn)折導(dǎo)致局部出現(xiàn)斷裂,后長時(shí)間繼承性發(fā)育。該處斷層斷距大、延伸線長、傾斜角度小等特點(diǎn),因此會(huì)對(duì)河油田的沉積作用起到一定調(diào)節(jié)作用,且會(huì)對(duì)河油田邊界及格局造成一定影響。2、可動(dòng)凝膠驅(qū)油機(jī)理物理模擬研宄2.1可動(dòng)凝膠注入地層后的流動(dòng)行為為研宄可動(dòng)凝膠注入底層后實(shí)際

3、狀況,現(xiàn)采用模型模擬方式,采用長模型模擬Y區(qū)塊可動(dòng)凝膠驅(qū)油開采,由于可動(dòng)凝膠體系注入巖芯時(shí)未初凝時(shí)流動(dòng)性與一般聚合物較為相似,且可在其屮有效流動(dòng),改善油水流度比,增強(qiáng)阻力系數(shù),驅(qū)替壓力上升,產(chǎn)出液含水量下降。之后采取“關(guān)井”措施,逐漸形成可動(dòng)凝膠,一些滲透孔隙會(huì)被堵住,且后續(xù)水驅(qū)表現(xiàn)較高啟動(dòng)壓力,凝膠在后續(xù)水驅(qū)動(dòng)下前移,并不斷出現(xiàn)新的堵塞,因此壓力值逐漸增大至上限。此時(shí)處于水驅(qū)前沿部分的凝膠出現(xiàn)突破現(xiàn)象,造成殘余阻力系數(shù)較高。即通過注入可動(dòng)凝膠驅(qū)油不停調(diào)整內(nèi)部矛盾,實(shí)現(xiàn)波及體積的動(dòng)態(tài)改善,其采收率橡膠傳統(tǒng)水驅(qū)提升6.6%。2.2可動(dòng)凝膠驅(qū)油調(diào)剖、驅(qū)汕作用為研究可動(dòng)凝膠驅(qū)油調(diào)剖、驅(qū)油作用

4、,現(xiàn)對(duì)Y區(qū)塊油田滲透率進(jìn)行研究,采用并聯(lián)的兩根管填砂后進(jìn)行凝膠驅(qū)油效果研究。模擬結(jié)果見圖1。從圖3可知,凝膠剛注入時(shí)尚未形成凝膠,因此會(huì)進(jìn)入高滲透層,并進(jìn)入深部,有效改善油水流度比。待其成膠后可有效封堵孔道,便于后續(xù)注水可有效進(jìn)入小孔道驅(qū)油,緩解層間及層內(nèi)非均質(zhì)矛盾,,實(shí)現(xiàn)波及體積的動(dòng)態(tài)改善,在聚合物驅(qū)基礎(chǔ)上提升采收率。此外采用并聯(lián)的兩根管填砂后進(jìn)行聚合物驅(qū)后可凝膠驅(qū)油開采效果研究,結(jié)果如表1所示。聚合物驅(qū)動(dòng)動(dòng)用高滲層,并在注入凝膠后得到有效改善,低滲透層采出程度相較于高滲層有效提升,且可有效提升采收率。3、注入方案設(shè)計(jì)與實(shí)施3.1多方案優(yōu)選利用美國某公司研制的滲透率調(diào)整軟件進(jìn)行不同聚

5、合物濃度梯度與不同注入段塞體積大小雙因素有效組合,在此基礎(chǔ)上進(jìn)行組合模擬方案,結(jié)合技術(shù)經(jīng)濟(jì)結(jié)果,將注入壓力水平作為基本參考因素進(jìn)行方案選擇,最終選定方案為:前置段塞+主段塞+輔助段塞,其主段塞部分構(gòu)成為1000mg/L(聚合物)+40mg/L交聯(lián)劑+350mg/L調(diào)節(jié)劑,輔助段塞部分構(gòu)成為900mg/L(聚合物)+32mg/L交聯(lián)劑+350mg/L調(diào)節(jié)劑。設(shè)置注入體積為0.08PV,主段塞注入和輔助段塞注入分別為0.052PV、0.027PV。表3.2方案實(shí)施及流程控制驅(qū)油體系性能與凝膠體系注入底層后發(fā)揮的調(diào)驅(qū)作用有重要關(guān)系,在體系配制到其注入地層過程中,會(huì)經(jīng)歷臨泵、管線、閥門、井口、

6、砂體、巖石等部分的剪切力和吸附力,在此基礎(chǔ)上研制出計(jì)配站撬裝式注入工藝。試驗(yàn)中采用現(xiàn)場取樣并在實(shí)驗(yàn)室培樣方式進(jìn)行比對(duì),對(duì)所冇環(huán)節(jié)成膠性進(jìn)行實(shí)時(shí)追蹤。統(tǒng)計(jì)結(jié)果為體系從注膠一一注入井口其年度損傷率在2%-12%之間,且臨泵剪切不足5%,由此可見凝膠體系可在地面流程可保持良好狀態(tài)。為驗(yàn)證凝膠體系進(jìn)入地層后其狀態(tài)及性能,選取該區(qū)域序號(hào)為16-11井進(jìn)行可動(dòng)凝膠溶液返排試驗(yàn)。試驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)該處地層可明敁返排出可動(dòng)凝膠溶液,測定其粘度達(dá)到2800mpa.s,由此可見可動(dòng)凝膠溶液進(jìn)入該區(qū)域底層后具有良好的成膠性能。結(jié)束語:通過可動(dòng)凝膠調(diào)驅(qū)技術(shù)在試驗(yàn)區(qū)展開研究,發(fā)現(xiàn)該處生產(chǎn)形勢相較于其他通過常規(guī)手段處理的

7、區(qū)域具有明顯優(yōu)勢,日產(chǎn)液量呈現(xiàn)明顯下降趨勢,在試驗(yàn)的半年內(nèi)其日產(chǎn)液量850m3下降至700m3,產(chǎn)油量有37t上升至77t,含水量有92%下降至89%,由此可見可動(dòng)凝膠調(diào)驅(qū)技術(shù)具有明敁效用。參考文獻(xiàn)[1]吳瑞坤,康萬利,孟令偉,吳曉燕,蔡曉軍.北布扎奇油田聚合物弱凝膠體系的研究[J].東北師大學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版).2011(03)[2]劉清峰,劉建忠,鄧常紅,孫超,敖耀庭,向甜.一種適合底水油藏的調(diào)驅(qū)劑體系研究[J].重慶科技學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版

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