候佳瑞
摘 要:通過(guò)對(duì)提高油田采收率技術(shù)措施的研究,采取最佳的采油工程技術(shù)措施,提高油井的產(chǎn)量,達(dá)到提高油田最終采收率的目標(biāo)。研究和應(yīng)用高效的提高油田采收率的技術(shù)措施,結(jié)合三次采油階段的特點(diǎn),實(shí)施溫油控水的技術(shù)措施,提高油田的產(chǎn)能,降低油田的綜合含水,保持油田長(zhǎng)期穩(wěn)定的生產(chǎn)能力。通過(guò)各種挖潛增產(chǎn)措施的應(yīng)用,開(kāi)采出更多的剩余油,達(dá)到油田開(kāi)發(fā)的經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。
關(guān)鍵詞:采收率;采油工程;挖潛增產(chǎn)
隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,各行各業(yè)對(duì)能源的需求持續(xù)上升;隨著非常規(guī)開(kāi)發(fā)時(shí)代的來(lái)臨,常規(guī)技術(shù)難以實(shí)現(xiàn)油田的戰(zhàn)略性可持續(xù)有效開(kāi)發(fā);隨著開(kāi)采數(shù)量的不斷增加,油田多數(shù)已進(jìn)入高含水、高采出程度、高遞減的“三高”階段,再由于油層非均質(zhì)性與多層開(kāi)采,導(dǎo)致油層動(dòng)用不均,油田開(kāi)發(fā)面臨著儲(chǔ)采失衡嚴(yán)重、套損速度加劇等一系列問(wèn)題。為了滿足社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)石油用量的要求,必須要在原有基礎(chǔ)上對(duì)開(kāi)采技術(shù)進(jìn)行研究分析,針對(duì)油田的特征和開(kāi)發(fā)狀況,加強(qiáng)對(duì)地質(zhì)構(gòu)造與剩余油量分析規(guī)律的認(rèn)識(shí),積極尋找探索更為有效的開(kāi)采方式,并采取行之有效的措施,發(fā)展功能配套、經(jīng)濟(jì)有效的采收率提高技術(shù)、夯實(shí)油田穩(wěn)產(chǎn)基礎(chǔ),實(shí)現(xiàn)油田持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的技術(shù),本文將簡(jiǎn)要闡述如何提高油田采收率的技術(shù)和措施。
1 熱采技術(shù)提高采收率
熱采技術(shù)是現(xiàn)階段對(duì)稠油油田的開(kāi)采中技術(shù)最成熟、應(yīng)用最廣泛、規(guī)模最大的采收技術(shù),具體包括熱水驅(qū)、蒸汽驅(qū)、厚層重力輔助泄油、蒸汽吞吐等細(xì)分技術(shù)。通過(guò)進(jìn)一步開(kāi)展蒸汽吞吐井網(wǎng)加密,以提高蒸汽的波及體積,通過(guò)實(shí)施以擴(kuò)大蒸汽波及體積為主的聯(lián)合增效工藝以提高油田采收率;進(jìn)一步加強(qiáng)以高效低能為核心的采收率配套技術(shù)的研究和應(yīng)用,從而在本質(zhì)上改變稠油的開(kāi)發(fā)價(jià)格,大幅度增加經(jīng)濟(jì)可采儲(chǔ)量,將目前由物理方法為主導(dǎo)的粗放式開(kāi)采方式轉(zhuǎn)變?yōu)槲锢砘瘜W(xué)高效結(jié)合的綠色開(kāi)發(fā)方式,以實(shí)現(xiàn)稠油熱采提高采收率技術(shù)的跨越。
2 氣驅(qū)技術(shù)提高油田采收率
氣驅(qū)技術(shù)是將原油生產(chǎn)中分離出的高濃度硫化氫與二氧化碳?xì)怏w重新注入到油層內(nèi)部,在減少對(duì)酸氣處理的基礎(chǔ)上提高地層壓力,是提高采收率最具發(fā)展前景的方法之一。氣驅(qū)技術(shù)包括混相、非混相、部分混相、干氣驅(qū)、CO2驅(qū)、富氣驅(qū)、氮?dú)怛?qū)和煙道氣驅(qū)等;氣驅(qū)采油技術(shù)相對(duì)復(fù)雜,且與油藏壓力、油藏溫度、油藏流體性質(zhì)等有密切關(guān)系;注入方式分段塞注入、連續(xù)注入或水氣交替注入;包括了抽提、溶解、蒸發(fā)、凝析、增溶等能改變?cè)拖鄳B(tài)特征的作用機(jī)理;隨著CO2提高采收率技術(shù)的深入和廣泛應(yīng)用,其所占比例還有很大的提升空間;當(dāng)CO2溶于原油時(shí),能使原油體積膨脹,使充滿油的空隙體積相應(yīng)增大,為油在空隙介質(zhì)中提供了條件;同時(shí)可使原油粘度降低,促使原油流動(dòng)性提高,少量的驅(qū)油劑就能達(dá)到一定的驅(qū)油效率;并且能使毛細(xì)管的吸滲作用得到改善,使油層掃油范圍擴(kuò)大,使水、油的流動(dòng)性保持平衡,從而促使原油中的輕質(zhì)烴類(C2~C3)被抽提出來(lái),將殘余油飽和度明顯降低;當(dāng)CO2溶于水時(shí),能使水的粘度有所增加,當(dāng)注入粘度較高的水時(shí),由于水的流動(dòng)性降低,水油粘度比例會(huì)隨著油流動(dòng)性的增大而減少,降低油水界面的表面張力,從而提高驅(qū)油效率;CO2水溶液能與巖石的碳酸巖成分發(fā)生反應(yīng),并使其溶解,從而提高儲(chǔ)集層的滲透率性能,使注入井的吸收能力增強(qiáng);在不同原油的成分、溫度和壓力條件下,二氧化碳具有無(wú)限制地與原油混相的能力,能達(dá)到很好的驅(qū)油目的。CO2在油水中的擴(kuò)散系數(shù)較高,其擴(kuò)散作用可使二氧化碳本身重新分配并使相系統(tǒng)平衡狀態(tài)穩(wěn)定。
3 微生物技術(shù)提高油田采收率
微生物提高油田開(kāi)采率是一種發(fā)展迅速的技術(shù),主要分為地面法和地下法兩種方式。前者通過(guò)在地面建立發(fā)酵反應(yīng)罐培養(yǎng)微生物,利用微生物代謝活動(dòng)產(chǎn)生的生物往油井內(nèi)注入營(yíng)養(yǎng)液、生物活性因子和優(yōu)選的微生物溶液,在關(guān)井?dāng)?shù)日或數(shù)周后再開(kāi)井生產(chǎn),待產(chǎn)量大幅度下降后,再重復(fù)這一過(guò)程,這是微生物采油中常用的方法;后者是在確定注釆井網(wǎng)條件下,采用連續(xù)或間歇方式向注入井注入微生物溶液、營(yíng)養(yǎng)液和生物催化劑,該混合液進(jìn)入油層發(fā)生作用時(shí),可形成氣體和活性物質(zhì),并降低原油粘度,有利于原油的解脫和流動(dòng),再?gòu)纳a(chǎn)井采出,達(dá)到提高驅(qū)油效率的目的。
4 深度開(kāi)發(fā)高含水油田提高采收率
由于高含水油田的含水層、含水量以及分布位置較為復(fù)雜,水油田層間矛盾突出、多層斷塊、非主力層運(yùn)用差等特點(diǎn),所以對(duì)井網(wǎng)密度、井網(wǎng)性能上要求更高;通常重組、加密、細(xì)分是井網(wǎng)調(diào)整的常用方法;在加密操作調(diào)整井之前,綜合測(cè)量斷塊、井間距離大小、油井之間的連通性測(cè)量等方面來(lái)制定調(diào)整方案,恰當(dāng)?shù)臏p小井間距離,實(shí)現(xiàn)井網(wǎng)的加密。
在精細(xì)地質(zhì)與剩余油分布規(guī)律的認(rèn)知基礎(chǔ)上針對(duì)不同的挖掘?qū)ο?,?duì)應(yīng)分層調(diào)控,實(shí)現(xiàn)水驅(qū)立體調(diào)整,通過(guò)水井端精細(xì)分注,油井端精細(xì)分采,形成精細(xì)分層注水、精細(xì)分層采油、精細(xì)分層壓裂、精細(xì)套管修復(fù)等一系列配套技術(shù),實(shí)現(xiàn)注采對(duì)應(yīng)分層調(diào)控,減緩層間和平面矛盾,實(shí)現(xiàn)水驅(qū)特高含水期高度分散剩余油的有效挖潛,更好的提高水驅(qū)開(kāi)發(fā)效果和油田采收率。
5 加強(qiáng)管理隊(duì)伍建設(shè),提高專業(yè)水平
基于油田的復(fù)雜性和多變性,為更好的提高油田采收率,必須從技術(shù)水平和管理制度兩方面著手。一是建立一套科學(xué)、全面、有效的管理體系和規(guī)章制度,樹(shù)立“管理就是責(zé)任,責(zé)任重于泰山”的思想,堅(jiān)持理論、制度、機(jī)制、科技創(chuàng)新,提高企業(yè)整體管理水平;二是積極借鑒和學(xué)習(xí)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的采收技術(shù)及時(shí)置換落后的采收設(shè)備;并進(jìn)一步加強(qiáng)員工技能培訓(xùn),提高其專業(yè)水平,從“硬件”和“軟件”兩方面保障采收率。
6 結(jié)語(yǔ)
石油是影響社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要資源之一,是工業(yè)生產(chǎn)所需的重要資源。如何提高采收率是油田開(kāi)發(fā)面臨的主要問(wèn)題。通過(guò)提高油田采收對(duì)進(jìn)一步推進(jìn)我國(guó)石油開(kāi)采業(yè)的進(jìn)步,緩解能源緊張局面具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。
參考文獻(xiàn):
[1]李華斌.大慶油田締合聚合物提高驅(qū)油效率及機(jī)理研究[D].西南石油學(xué)院博士論文,2009年7月.