劉懷珠,李良川,李晨毓,吳均 (中石油冀東油田分公司鉆采工藝研究院,河北 唐山 063004)
氣舉分段流量測(cè)試工藝在水平井中的應(yīng)用
劉懷珠,李良川,李晨毓,吳均 (中石油冀東油田分公司鉆采工藝研究院,河北 唐山 063004)
冀東油田南堡陸地?cái)鄩K油藏多采用水平井進(jìn)行開(kāi)采,在開(kāi)發(fā)過(guò)程中水平井段易水竄、水淹,油井含水上升速度快,導(dǎo)致油井產(chǎn)能下降,嚴(yán)重影響油田的開(kāi)發(fā)效果。需要對(duì)水平井產(chǎn)出剖面及其水淹狀況進(jìn)行測(cè)試,及時(shí)采取有效措施,降低油井含水,挖掘剩余油潛力,提高油井單井產(chǎn)量和最終采收率。為此,開(kāi)展了牽引器輸送測(cè)井儀氣舉法分段流量測(cè)試工藝對(duì)水平井進(jìn)行產(chǎn)出剖面測(cè)試的技術(shù)探索?,F(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用于4口高含水水平井中,都取得了完整的測(cè)試資料,為解決水平井高含水問(wèn)題提供了很好的測(cè)試手段。
水平井;產(chǎn)出剖面;牽引器;氣舉;高含水
自2002年底冀東油田淺層開(kāi)始大規(guī)模應(yīng)用水平井以來(lái),經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的生產(chǎn)開(kāi)發(fā)出現(xiàn)了水平段局部見(jiàn)水引起油井含水迅速上升,導(dǎo)致油井產(chǎn)量下降的問(wèn)題。因此,迫切需要開(kāi)展水平井產(chǎn)液剖面測(cè)試技術(shù)研究,尋找水平井出水位置,并采取相應(yīng)措施來(lái)控制水平井含水上升速度,這對(duì)于提高水平井單井產(chǎn)量和提高原油采收率具有非常重要的意義[1]。國(guó)內(nèi)外測(cè)井技術(shù)主要有聲波變密度測(cè)井、C/O測(cè)井和脈沖中子衰減能譜測(cè)井,該類(lèi)測(cè)試技術(shù)只能應(yīng)用于定向井的生產(chǎn)測(cè)試,在水平井中無(wú)法實(shí)現(xiàn)測(cè)井工具的安全下入;多應(yīng)用于注入井的注入測(cè)試,無(wú)法實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)井的產(chǎn)出剖面測(cè)試[2~5]。為此,冀東油田采用牽引器輸送測(cè)井儀氣舉法分段流量測(cè)試工藝在水平井產(chǎn)出剖面測(cè)試方面開(kāi)始了一些有益的嘗試。
對(duì)于機(jī)采水平井,由于在正常生產(chǎn)條件下沒(méi)有測(cè)試通道,無(wú)法進(jìn)行測(cè)試,為了實(shí)現(xiàn)在正常生產(chǎn)條件下進(jìn)行測(cè)試,需要在測(cè)試時(shí)改變舉升工藝,采用氣舉舉升方式實(shí)現(xiàn)水平井正常生產(chǎn)條件下的分段流量測(cè)試。氣舉法測(cè)試的基本原理是利用氣舉管柱作為測(cè)試通道,利用牽引器在水平段進(jìn)行輸送。測(cè)試施工前,通過(guò)作業(yè)施工起出泵、桿、油管,通井、洗井后,安裝氣舉管柱,將井下儀器通過(guò)氣舉管柱下入到目的層段,然后進(jìn)行連續(xù)氣舉,待生產(chǎn)穩(wěn)定后再測(cè)試。在水平段利用牽引器輸送儀器,上提電纜進(jìn)行測(cè)井。測(cè)井采用點(diǎn)測(cè)與連續(xù)測(cè)量相結(jié)合的方式進(jìn)行。
施工過(guò)程為:電纜頭連接井下?tīng)恳?牽引器與下井儀器連接。下放測(cè)試儀器,顯示自然遇阻后地面給出電信號(hào),信號(hào)通過(guò)電纜傳輸?shù)綘恳黩?qū)動(dòng)裝置,牽引器齒輪張開(kāi)并開(kāi)始轉(zhuǎn)動(dòng),利用牽引器在水平段輸送下井儀器,通過(guò)測(cè)試車(chē)觀察電纜張力情況以判斷儀器是否達(dá)到測(cè)試部位。儀器到位后,改變電信號(hào),齒輪收回,測(cè)試儀器開(kāi)始工作,完成找水測(cè)試施工。
施工管柱主要由氣舉管柱組合、油管、篩管、導(dǎo)錐絲堵和測(cè)試儀器組成,如圖1所示。
井下儀器主要技術(shù)參數(shù)如下:流量測(cè)試范圍為(1~100)m3/d± 5%,(3~300)m3/d±5%;含水測(cè)試范圍為(0~100)%±10%;儀器耐壓40MPa,耐溫160℃;儀器外徑21mm。
4.1 應(yīng)用情況
在高尚堡和老爺廟作業(yè)區(qū)高含水水平井上采用牽引器輸送測(cè)井儀進(jìn)行氣舉法分段流量測(cè)試,共開(kāi)展了4井次分段流量測(cè)試,都錄取到了完整的測(cè)試資料,為高含水水平井治理提供了依據(jù)。牽引器輸送組合測(cè)井儀進(jìn)行氣舉法分段流量測(cè)試工藝現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)資料見(jiàn)表1。
圖1 施工管柱圖
表1_牽引器輸送組合測(cè)井儀進(jìn)行氣舉法分段流量測(cè)試工藝現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表
4.2 P7井應(yīng)用情況分析
P7井位于廟北淺層廟28-6斷塊館陶組1號(hào)油組6號(hào)層2號(hào)小層構(gòu)造高部位,2007年8月投產(chǎn),投產(chǎn)初期日產(chǎn)液38.3m3,日產(chǎn)油33.8t,含水率11.7%;生產(chǎn)一段時(shí)間后含水上升較快,措施前日產(chǎn)液42.7m3,日產(chǎn)油0.43t,含水率99%。現(xiàn)場(chǎng)利用牽引器輸送組合測(cè)井儀對(duì)2055~2207.58m的生產(chǎn)井段進(jìn)行氣舉法分段流量測(cè)試,以10m為步長(zhǎng)進(jìn)行定點(diǎn)測(cè)量。該井測(cè)井解釋成果見(jiàn)表2。
由P7井產(chǎn)液量測(cè)井解釋成果表可以看出:2110~2160m為該井的主要產(chǎn)液層段,決定對(duì)2110~2160m進(jìn)行ACP(化學(xué)環(huán)空封隔器)封竄。封竄后,日產(chǎn)液量由42.7m3降為29.6m3,日產(chǎn)油量由0增加到3.05t,含水率下降了10.3%,累計(jì)增油1730t,累計(jì)降水9732m3,取得了很好的措施效果。牽引器輸送測(cè)井儀進(jìn)行氣舉法分段流量測(cè)試的工藝在該井的應(yīng)用說(shuō)明了該工藝適合于高含水水平井的找水工作,為后期的治理工作提供了找水測(cè)試的技術(shù)手段。
表2 P7井產(chǎn)液量測(cè)井解釋成果表
4.3 工藝技術(shù)特點(diǎn)
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用效果分析,牽引器輸送測(cè)井儀氣舉法分段流量測(cè)試工藝具有以下優(yōu)點(diǎn):①牽引器能推送小直徑儀器順利下井在套管中完成施工,其他輸送法只能使用小直徑儀器在油管中測(cè)量。②牽引器能夠解決井下儀器在井眼中居中測(cè)量流量的問(wèn)題,而其他輸送工藝無(wú)法徹底解決該問(wèn)題。
牽引器輸送測(cè)井儀氣舉法分段流量測(cè)試工藝成功地應(yīng)用在水平井上,為解決水平井高含水問(wèn)題提供了關(guān)鍵的測(cè)試手段。該工藝成功地解決了小直徑測(cè)井儀器在套管中順利施工的問(wèn)題,也成功地解決了井下儀器在井眼中居中測(cè)試的問(wèn)題。由于水平井存在井漏、出砂嚴(yán)重等問(wèn)題對(duì)該工藝帶來(lái)了一些難題和挑戰(zhàn),還需繼續(xù)優(yōu)化完善施工工藝。
[1]李良川,畢宏勛,鄭家朋,等.復(fù)雜斷塊油藏水平井開(kāi)發(fā)技術(shù)文集[M].北京:石油工業(yè)出版社,2008.161~171.
[2]牛為民.海拉爾油田注產(chǎn)剖面測(cè)井技術(shù)研究進(jìn)展[J].石油儀器,2010,24(6):54~56.
[3]金寧德,李爽,張煜,等.水平油水兩相流測(cè)井儀器測(cè)量通道內(nèi)流型識(shí)別[J].動(dòng)力學(xué)與控制學(xué)報(bào),2009,7(3):283~288.
[4]胡金海,劉興斌,張玉輝,等.阻抗式產(chǎn)液剖面測(cè)井儀[J].石油科技論壇,2011,49(1):62~64.
[5]王成榮,金振漢,羅雄民,等.吐哈油田魯克沁深層稠油井產(chǎn)液剖面測(cè)井技術(shù)[J].石油儀器,2010,24(5):64~66.
[編輯]黃鸝
TE27
A
1000-9752(2014)02-0133-03
2013-07-02
中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司重大專(zhuān)項(xiàng)(2008F-1506)。
劉懷珠(1983-),男,2005年大學(xué)畢業(yè),碩士,工程師,現(xiàn)從事提高原油采收率工作。