劉潔
摘要:遼河油田稠油火驅(qū)已進(jìn)入規(guī)模推廣階段,其中多層火驅(qū)轉(zhuǎn)驅(qū)規(guī)模大,產(chǎn)量占比高。針對(duì)平面火線不均、縱向動(dòng)用程度低等開(kāi)發(fā)難題,從地質(zhì)角度出發(fā),對(duì)地層厚度、滲透率級(jí)差、地層傾角、原油性質(zhì)等參數(shù)進(jìn)行分析,在此基礎(chǔ)上對(duì)各因素的影響程度進(jìn)行排序,得出D塊多層火驅(qū)的主控因素,為多層火驅(qū)改善效果提供依據(jù)。
關(guān)鍵詞:多層火驅(qū);影響因素;地質(zhì)因素;主控因素
1區(qū)塊概況
遼河油田D區(qū)塊油層層數(shù)多,單層厚度薄,儲(chǔ)層非均質(zhì)性較強(qiáng),地層傾角7°~14°,平均孔隙度21.8%,平均滲透率644mD,平均油層厚度30.3m。50℃地面脫氣原油粘度415~5000mPa·s,油品類型屬普通稠油。
2多層火驅(qū)地質(zhì)影響因素
2.1地層厚度
利用數(shù)值模擬方法研究不同地層厚度下火驅(qū)特征[1],設(shè)置火驅(qū)層厚分別為20m,25m,30m,40m,研究火驅(qū)過(guò)程中的超覆現(xiàn)象。生產(chǎn)井和注氣井全井段射開(kāi)。在均質(zhì)模型層厚20m的情況下,火驅(qū)前緣可以均勻推進(jìn)至生產(chǎn)井,超覆不明顯。而在層厚40m的情況下,距離注氣井大約40m左右超覆至層厚的一半。如不考慮其他技術(shù)政策界限的情況下,需要選擇20m以內(nèi)的層進(jìn)行火驅(qū)。因?yàn)楸』拥牡湫吞攸c(diǎn)時(shí)砂巖和泥巖交互分布,砂巖和泥巖之間的接觸面積很大,基于這種情況,基于基礎(chǔ)模型設(shè)計(jì)2種模型對(duì)比夾層的影響:薄互層模型和中厚層模型,兩個(gè)模型總厚度一樣,進(jìn)一步考察對(duì)火驅(qū)的影響。
對(duì)比兩個(gè)模型在火驅(qū)結(jié)束后的頂層溫度,薄互層模型火驅(qū)的頂層溫度較高,主要由燃燒層段傳導(dǎo)過(guò)來(lái),火驅(qū)層段頂層下部溫度255℃。中厚層模型,無(wú)夾層模型火驅(qū)的頂層溫度較低,熱損失較小,火驅(qū)層段頂層下部溫度329℃。
可見(jiàn),薄互層油藏火驅(qū)面臨的主要問(wèn)題不僅僅是層間差異,還有一個(gè)嚴(yán)峻問(wèn)題就是薄互層導(dǎo)致的大量熱損失。當(dāng)前注氣速度下,厚度5m的薄油層,火驅(qū)半年熱損失率為50%左右。
2.2滲透率級(jí)差
研究三種滲透率模式:均質(zhì)模式A,反韻律模式B和正韻律模式C,滲透率級(jí)差為3。
結(jié)果顯示,模式A火線均勻推進(jìn);模式BC,受滲透率影響,滲透率高的層火線首先突破。如存在賊層,過(guò)早突破是該類型油層面臨的主要問(wèn)題,進(jìn)而研究不同滲透率級(jí)差對(duì)驅(qū)替的影響,觀察燃燒前緣發(fā)展速度。
火驅(qū)的最初1年,火線推進(jìn)距離和滲透率比值一致,隨著火驅(qū)的進(jìn)行,該差異有所縮?。?→2.4),是由于高滲層燃燒充分,焦炭沉積量稍多導(dǎo)致。級(jí)差越大所形成的燃燒前緣發(fā)展速度差異越大,同樣體現(xiàn)出,隨時(shí)間延長(zhǎng)差異有所縮小。
實(shí)際油藏由于沉積環(huán)境的影響,會(huì)存在一定的滲透率平面非均質(zhì)性,為此,基于基礎(chǔ)模型,建立三種平面非均質(zhì)模型,考察其對(duì)火驅(qū)的影響程度。示蹤劑測(cè)試結(jié)果顯示氣體溝通方向?yàn)槎嘞蚨鄬樱煌瑫r(shí)間的測(cè)試結(jié)果對(duì)比發(fā)現(xiàn),溝通方向會(huì)發(fā)生改變,多層多方向的溝通無(wú)法判斷地下某一層的燃燒及火線推進(jìn)情況,主要揭示了多層火驅(qū)的主要矛盾是層間的非均質(zhì)性。
2.3地層傾角
基于前述基礎(chǔ)模型,改變地層傾角建立數(shù)值模擬模型,注氣井位于上傾方向,層厚30m,油藏傾角分別為5°和10°。研究地層傾角對(duì)生產(chǎn)動(dòng)態(tài)和火驅(qū)波及的影響。
當(dāng)火驅(qū)結(jié)束時(shí),地層傾角5°時(shí)火驅(qū)未波及區(qū)域比10°傾角時(shí)要大,生產(chǎn)動(dòng)態(tài)也能體現(xiàn)出較大傾角形成的重力排液和抑制超覆作用。若將注氣井置于下傾方向,無(wú)疑增強(qiáng)了氣體超覆效應(yīng)。未啟動(dòng)區(qū)域的范圍都明顯大于上傾注氣的情況。傾角越大,不利的影響越大。
統(tǒng)計(jì)不同傾角和注氣井位置條件下的火驅(qū)采出程度(表1),可以發(fā)現(xiàn)注氣井位于上傾方向時(shí)的采出程度普遍高于位于下傾方向,較大地層傾角和布置注氣井于上傾方向成為主要的火驅(qū)方案布置原則。
注氣井位于中間,地層傾角5°-30°,利用數(shù)值模擬方法研究最佳的下上井距比。按照同樣的見(jiàn)氣時(shí)間和幅度[2]合理作為均衡驅(qū)替的判斷條件,合理地選擇注氣井的下上井距比,可以控制超覆,達(dá)到均衡驅(qū)替。實(shí)際應(yīng)用時(shí)還應(yīng)結(jié)合最終的驅(qū)替效果和采出效果綜合考慮。
2.4原油性質(zhì)
隨剩余油飽和度的降低,油層中的燃料含量也隨之減小,而飽和度過(guò)高和粘度過(guò)大的因素會(huì)導(dǎo)致局部高溫,原油消耗量過(guò)大的問(wèn)題出現(xiàn),對(duì)于D塊原油,考慮不同剩余油飽和度和原油粘度下的火驅(qū),研究其對(duì)采出程度的影響。。
(1)隨飽和度的增加,火驅(qū)采出程度也明顯增加,火驅(qū)時(shí)飽和度過(guò)高和過(guò)低都不利于最終采出程度的提高。
(2)試驗(yàn)區(qū)驅(qū)前采出程度高的區(qū)域油井見(jiàn)效率高(表2),但數(shù)值模擬計(jì)算累產(chǎn)油少,增產(chǎn)效果差。
改變?cè)宛ざ葹镈塊目前值的0.5,1.0,1.5,2.0倍,研究黏度和火驅(qū)效果的影響。隨原油黏度的降低,火線波及范圍擴(kuò)大,氣體指進(jìn)現(xiàn)象趨弱。而且隨著原油黏度的增加,火驅(qū)前緣推進(jìn)速度也趨緩。主要原因是由于黏度增加會(huì)導(dǎo)致流動(dòng)性變差,熱傳遞也受到限制,所以火線推進(jìn)速度會(huì)趨緩。
燃燒區(qū)溫度沒(méi)有明顯變化,由于火燒區(qū)域范圍較大和原油流動(dòng)性變好,累產(chǎn)量相對(duì)較高。最低黏度下累產(chǎn)約為最高黏度累產(chǎn)的2倍弱。
3多層火驅(qū)主控因素
基于以上研究結(jié)果,總結(jié)D塊多層火驅(qū)主控因素如表3所示。
油層厚度固然為重要因素,但是D塊屬于薄互層油藏,且試驗(yàn)區(qū)地層傾角較小,故第三位因素飽和度成為D塊的一級(jí)主控因素,接下來(lái)就是黏度和級(jí)差,故D塊多層火驅(qū)的主控因素確定在飽和度、黏度和級(jí)差。
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