趙秀娟,吳家文,左松林,楊文武,戢紅霞,孟 妍,王賀軍
(中國石油大慶油田有限責任公司勘探開發(fā)研究院,黑龍江大慶 163712)
大慶油田自20 世紀60 年代投入開發(fā)以來,經(jīng)歷了基礎井網(wǎng)的早期內(nèi)部切割注水開發(fā)、以提高中-低滲透油層動用程度為目的的一次加密井網(wǎng)調(diào)整、以提高低滲透油層和表外油層動用程度為目的的二次加密井網(wǎng)調(diào)整和以進一步改善薄差油層開發(fā)效果為目的的三次加密井網(wǎng)調(diào)整。1995 年大慶油田主力油層全面進入化學驅(qū)開發(fā),2002 年二類油層也開展了化學驅(qū)工業(yè)化應用。經(jīng)過5次大規(guī)模調(diào)整后,油田采收率大幅度提高,產(chǎn)量保持在較高水平。
評價油田開發(fā)效果的方法較多,評價結(jié)果也千差萬別,尤其是階段調(diào)整的效果更是難以確定[1-6]。目前常用的評價方法如動態(tài)分析法、水驅(qū)特征曲線法和童憲章曲線法等只能宏觀評價井網(wǎng)加密調(diào)整后的整體開發(fā)效果,不能評價某類油層調(diào)整后的動用情況[7-14]。截至2020 年12 月,大慶油田共有165口取心井,分布在不同區(qū)塊且跨越油田開發(fā)的不同時期,能較好地反映油層動用特征。為此,筆者以取心井資料為基礎,分析各套井網(wǎng)加密調(diào)整后不同有效厚度級別油層開發(fā)效果,研究不同加密井網(wǎng)對不同有效厚度級別油層的增產(chǎn)效果,進而作出針對性調(diào)整,以期為井網(wǎng)精準調(diào)整和改善油田開發(fā)效果提供技術支撐。
為了厘清大慶油田各套井網(wǎng)射孔情況,在油田北部、中部和南部分別選取各套井網(wǎng)齊全且具有代表性的A,B 和C 區(qū)塊進行研究。A 區(qū)塊屬于喇嘛甸油田,位于大慶油田北部,油層發(fā)育較好;B 區(qū)塊屬于薩中開發(fā)區(qū),位于大慶油田中部,油層發(fā)育厚度比A 區(qū)塊略小;C 區(qū)塊屬于杏北開發(fā)區(qū),位于大慶油田南部,油層發(fā)育較差。為分析井網(wǎng)加密調(diào)整推廣應用的效果,選取D 和E 區(qū)塊,均屬于杏北開發(fā)區(qū),與C區(qū)塊位置相近。
大慶油田油層根據(jù)有效厚度分為表內(nèi)油層和表外油層。其中表內(nèi)油層按照有效厚度可分為0~0.5,0.5~1.0,1.0~2.0 m 和大于2.0 m 共4 個級別;表外油層是指有效厚度為0 m 的油層,其與有效厚度為0~0.5 m的表內(nèi)油層統(tǒng)稱為薄差油層。
大慶油田各區(qū)塊油層發(fā)育特征不同,各套井網(wǎng)主要開采對象也存在差異(表1)。
表1 大慶油田各區(qū)塊各套井網(wǎng)不同有效厚度級別油層射孔比例Table1 Perforation ratios of various oil layers with different effective thicknesses in different blocks of Daqing Oilfield under different well patterns %
基礎井網(wǎng) A 區(qū)塊油層厚度較大,基礎井網(wǎng)主要開采對象為有效厚度大于1.0 m 的油層;B 區(qū)塊基礎井網(wǎng)主要開采對象為表內(nèi)油層,其4 個有效厚度級別油層的射孔比例基本相當,各約為25%;C 區(qū)塊油層厚度較薄,基礎井網(wǎng)主要開采對象為有效厚度為1.0 m 及以下的油層。由此可見,基礎井網(wǎng)幾乎射開了所有鉆遇油層。
一次加密井網(wǎng) A 區(qū)塊一次加密井網(wǎng)主要開采對象為表內(nèi)油層,其4 個有效厚度級別油層的射孔比例各約為25%;B 區(qū)塊一次加密井網(wǎng)主要開采對象為有效厚度為1.0 m 及以下的油層;C 區(qū)塊一次加密井網(wǎng)開采對象主要為薄差油層。
二次加密井網(wǎng) A 區(qū)塊二次加密井網(wǎng)主要開采對象比一次加密井網(wǎng)的厚度略薄,但4 個有效厚度級別油層的射孔比例基本相當;B 區(qū)塊二次加密井網(wǎng)主要開采對象是薄差油層,其次是有效厚度為0.5~1.0 m 的油層;C 區(qū)塊二次加密井網(wǎng)主要開采對象也是薄差油層,但以表外油層為主。
三次加密井網(wǎng) 二次加密井網(wǎng)調(diào)整后,部分油層的動用程度得到了改善,但表外油層動用未達預期,因此對大慶油田部分區(qū)塊進行了三次加密井網(wǎng)調(diào)整,其主要開采對象是薄差油層。A 區(qū)塊三次加密井網(wǎng)主要開采對象為有效厚度為0.5~1.0 m 的油層;B 區(qū)塊三次加密井網(wǎng)主要開采對象為有效厚度為0~0.5 m 的油層;C 區(qū)塊三次加密井網(wǎng)主要開采對象為表外油層。
基于大慶油田歷次井網(wǎng)加密調(diào)整后5~10 a 內(nèi)51 口取心井資料,分析各套井網(wǎng)加密調(diào)整后不同有效厚度級別油層見水厚度比例、水洗厚度比例和驅(qū)油效率的變化規(guī)律,研究油層的開發(fā)效果。
大慶油田各套井網(wǎng)的主要受效對象有所不同。由圖1 可以看出,基礎井網(wǎng)的主要受效對象為有效厚度大于2.0 m 的油層,基礎井網(wǎng)投產(chǎn)后5~10 a 內(nèi),這部分油層見水厚度比例達75.8%。一次加密井網(wǎng)的主要受效對象范圍較廣,有效厚度為2.0 m 及以下的油層見水厚度比例與基礎井網(wǎng)相比均得到了較大幅度提高,其中有效厚度為0.5~2.0 m 的油層見水厚度比例增幅為195.0%~264.4%,表外油層也在一次加密井網(wǎng)調(diào)整后得到了有效動用;二次加密井網(wǎng)的主要受效對象是有效厚度為0~1.0 m 的油層,見水厚度比例與一次加密井網(wǎng)相比提高幅度近50.0%,雖然從射孔情況看二次加密井網(wǎng)射開表外油層比例較高,但從效果上看二次加密井網(wǎng)調(diào)整并未使表外油層的見水厚度比例得到大幅度提升;三次加密井網(wǎng)的主要受效對象是薄差油層,但從提高波及體積來看,三次加密井網(wǎng)調(diào)整的效果并不明顯,這部分油層在調(diào)整后的見水厚度比例與二次加密井網(wǎng)相比,增幅小于2.3%。
圖1 大慶油田各套井網(wǎng)不同有效厚度級別油層見水厚度比例Fig.1 Water-breakthrough thickness ratio of various oil layers with different effective thicknesses in Daqing Oilfield under different well patterns
由圖2 可以看出,大慶油田各套井網(wǎng)不同有效厚度級別油層的水洗規(guī)律和見水規(guī)律基本相同?;A井網(wǎng)開發(fā)時,有效厚度大于2.0 m 的油層水洗厚度比例為43.2%,一次加密井網(wǎng)調(diào)整后比基礎井網(wǎng)提高了49.8%,三次加密井網(wǎng)調(diào)整后與二次加密井網(wǎng)相比提高幅度減緩;有效厚度為1.0~2.0 m 的油層在基礎井網(wǎng)開發(fā)時,水洗厚度比例僅為20.7%,一次加密井網(wǎng)調(diào)整后比基礎井網(wǎng)提高了152.7%,達到了52.3%,三次加密井網(wǎng)調(diào)整后與二次加密井網(wǎng)相比提高幅度減緩;有效厚度小于1.0 m 的油層在基礎井網(wǎng)開發(fā)時,水洗厚度比例僅為10%左右,二次加密井網(wǎng)調(diào)整后,提高至70.2%,三次加密井網(wǎng)調(diào)整后與二次加密井網(wǎng)相比提高幅度較?。挥行Ш穸葹?~0.5 m 的油層在三次加密井網(wǎng)調(diào)整后水洗厚度比例與二次加密井網(wǎng)相比提高11.6%,幅度不大;表外油層一次加密井網(wǎng)調(diào)整后水洗厚度比例為12.3%,三次加密井網(wǎng)調(diào)整后為19.0%,與二次加密井網(wǎng)相比提高30.9%,這部分油層動用程度較差。
圖2 大慶油田各套井網(wǎng)不同有效厚度級別油層水洗厚度比例Fig.2 Water-washing thickness ratio of various oil layers with different effective thicknesses in Daqing Oilfield under different well patterns
由圖3 可以看出,大慶油田基礎井網(wǎng)開發(fā)5~10 a,有效厚度大于2.0 m的油層平均驅(qū)油效率最高,達到28.8%,其次是有效厚度為1.0~2.0 m 的油層,而1.0 m 以下的油層平均驅(qū)油效率小于7.1%;一次加密井網(wǎng)調(diào)整后,有效厚度為0.5~2.0 m 的油層平均驅(qū)油效率比基礎井網(wǎng)提高108.9%~254.9%,表外油層平均驅(qū)油效率僅為7%;三次加密井網(wǎng)調(diào)整后,有效厚度為0.5~1.0 m 的油層平均驅(qū)油效率與二次加密井網(wǎng)相比提高28.6%,薄差油層平均驅(qū)油效率僅提高17.3%~24.8%。
圖3 大慶油田各套井網(wǎng)不同有效厚度級別油層平均驅(qū)油效率Fig.3 Average oil displacement efficiency of various oil layers with different effective thicknesses in Daqing Oilfield under different well patterns
結(jié)合油層動用程度可以看出,有效厚度大于2.0 m的油層在三次加密井網(wǎng)調(diào)整后,見水厚度比例已達100%,水洗厚度比例為81%,平均驅(qū)油效率為63.5%,整體來看開發(fā)效果比有效厚度為2.0 m 以下的油層好,進一步井網(wǎng)加密調(diào)整的潛力較小。有效厚度為1.0~2.0 m 的油層,由于在歷次井網(wǎng)加密調(diào)整過程中射孔比例不高,平均驅(qū)油效率僅為57.8%,比有效厚度大于2.0 和0.5~1.0 m 的油層低近9.0%,從而井網(wǎng)加密調(diào)整的潛力較大。有效厚度為0.5~1.0 m 的油層無論是見水厚度比例、水洗厚度比例還是平均驅(qū)油效率,均高于有效厚度為1.0~2.0 m 的油層及薄差油層,井網(wǎng)加密調(diào)整的潛力相對較小。有效厚度為0~0.5 m 的油層,三次加密井網(wǎng)調(diào)整后,見水厚度比例、水洗厚度比例和驅(qū)油效率都明顯比有效厚度為0.5 m 以上的油層低,開發(fā)效果較差。而表外油層即使在二、三次加密井網(wǎng)中作為主要的調(diào)整對象,但其見水厚度比例、水洗厚度比例和驅(qū)油效率都未得到大幅度提高;從取心井分析資料來看,表外油層仍有60%以上的厚度未見水、80%的厚度未水洗,水洗后的巖心平均驅(qū)油效率小于15%,仍有較大的挖潛空間,但從整個開發(fā)歷程來看,這部分表外油層的潛力在現(xiàn)有層系井網(wǎng)條件下,挖潛難度較大。
在歷次井網(wǎng)加密調(diào)整過程中,雖然一套井網(wǎng)只開發(fā)一種開采對象,但層間非均質(zhì)性仍較強,大慶油田各區(qū)塊平均縱向滲透率變異系數(shù)均高于0.6。同時各區(qū)塊井網(wǎng)生產(chǎn)井段跨度較大,大于100 m 的占井網(wǎng)總數(shù)的50%以上,且部分井網(wǎng)生產(chǎn)井段跨度大于200 m。為此,應用物理模擬實驗和數(shù)值模擬方法來研究層間非均質(zhì)性對井網(wǎng)加密調(diào)整效果的影響。
物理模擬實驗 設計3 個滲透率油層,其中高滲透油層滲透率為800 mD,孔隙度為0.289;中滲透油層滲透率為300 mD,孔隙度為0.234;低滲透油層滲透率為100 mD,孔隙度為0.205。實驗結(jié)果(圖4)表明高滲透油層含水率明顯比中、低滲透油層高,說明低滲透油層未得到較好動用。分析認為這是由于低滲透油層滲流阻力比高滲透油層高,低滲透油層在高滲透油層干擾下見水慢、見水量小,從而開發(fā)效果相對較差,含水率上升慢。
圖4 不同滲透率油層含水率隨時間的變化Fig.4 Variation of water cut of oil layers with different permeability over time
數(shù)值模擬方法 設計滲透率分別為50,100 和300 mD 的3 個模擬層,分析單個模擬層產(chǎn)液量占所有模擬層總產(chǎn)液量的比例,研究層間非均質(zhì)性對井網(wǎng)加密調(diào)整效果的影響。數(shù)值模擬結(jié)果(圖5,圖6)表明,滲透率為300 mD 的油層產(chǎn)液量最大,產(chǎn)液量占比為60%~80%,采收率最高達到49.1%;滲透率為50 mD 的油層產(chǎn)液量最小,產(chǎn)液量占比為8%~15%,采收率最高僅為34.6%,比滲透率為300 mD的油層低29.5%,說明層間非均質(zhì)性對井網(wǎng)加密調(diào)整效果有較大影響。當層間非均質(zhì)性強時,注入水優(yōu)先進入高滲透油層,造成低滲透油層產(chǎn)液量低、采收率低,開發(fā)效果相對較差。
圖5 不同滲透率油層產(chǎn)液量占比隨含水率的變化Fig.5 Variation of liquid production ratio of oil layers with different permeability with water cut
圖6 不同滲透率油層采收率隨時間的變化Fig.6 Variation of recovery of oil layers with different permeability over time
礦場實踐表明,生產(chǎn)井段跨度對油層動用程度有較大影響。選取大慶油田D區(qū)塊中油層性質(zhì)和層間非均質(zhì)性相近的注入井,分析不同生產(chǎn)井段跨度對吸水厚度比例的影響。從圖7 可以看出,在相同層間非均質(zhì)性條件下,隨著生產(chǎn)井段跨度增大,吸水厚度比例減小,油層動用程度呈降低趨勢。當生產(chǎn)井段跨度小于50 m 時,吸水厚度比例可達91%;當生產(chǎn)井段跨度大于100 m 時,吸水厚度比例僅為76%,二者相差15%。
圖7 大慶油田D區(qū)塊不同生產(chǎn)井段跨度吸水厚度比例Fig.7 Water intake thickness ratio versus producing zone in Block D of Daqing Oilfield
歷次井網(wǎng)加密調(diào)整都有不同的開采對象。大慶油田開發(fā)初期,不同開采對象之間含水率差異較大。低滲透油層由于動用程度較低,含水率較低。歷次井網(wǎng)加密調(diào)整過程中,始終有比上一次井網(wǎng)加密調(diào)整滲透率更低的油層投入開發(fā),從而降低含水率,改善油田開發(fā)效果。例如,一次加密調(diào)整井網(wǎng)的開采對象含水率為30%左右,而基礎井網(wǎng)的含水率為80%左右,一次加密井網(wǎng)調(diào)整后油田含水率降低明顯,改善了開發(fā)效果。隨著油田不斷開發(fā),層間含水率差異變小,低滲透和高滲透油層的含水率逐漸接近,井網(wǎng)加密調(diào)整效果變差。以三次加密調(diào)整井網(wǎng)為例,其開采對象含水率為80%左右,而此時其他幾套井網(wǎng)的含水率為90%左右,三次加密井網(wǎng)調(diào)整后含水率與其他幾套井網(wǎng)的含水率差別不大,三次加密井網(wǎng)調(diào)整后效果有限。因此,層間含水率差異也是影響井網(wǎng)加密調(diào)整效果的重要因素。
歷次井網(wǎng)加密調(diào)整效果逐漸變差且薄差油層始終未得到較好的動用,說明常規(guī)井網(wǎng)加密調(diào)整方法對薄差油層的作用有限,這主要是由于薄差油層縱向上受高滲透油層干擾造成的。
鑒于常規(guī)井網(wǎng)加密調(diào)整效果有限,筆者建立了一種井網(wǎng)加密調(diào)整的新方法。由以開采對象為中心,以縮小井距為目標的調(diào)整模式,轉(zhuǎn)變?yōu)榭s小井距和縮短生產(chǎn)井段并重的調(diào)整模式,有條件的區(qū)塊將好、差油層分開,減小層間干擾。針對不同區(qū)塊井網(wǎng)方式,結(jié)合細分對象和井網(wǎng)互補利用等方法進行個性化的調(diào)整。
按照以上調(diào)整思路,大慶油田已開展了9 個試驗區(qū),取得了采收率提高1.7%~11.2%的好效果。以E 區(qū)塊為例,該區(qū)塊層系井網(wǎng)存在生產(chǎn)井段跨度大、層系劃分不清和薄差油層井距大等問題。針對這些問題,確定了縱向上細劃層段以縮短生產(chǎn)井段跨度,同時細分開采對象以改善層間非均質(zhì)性,平面上縮小井距以提高水驅(qū)控制程度的井網(wǎng)加密調(diào)整模式。該區(qū)塊井網(wǎng)加密調(diào)整后,薩爾圖層系生產(chǎn)井段跨度由204 m 減至95 m,縱向滲透率變異系數(shù)由0.71 降至0.54,多向連通比例由21.3% 增至33.6%,吸水厚度比例提高了21.1%,采收率提高了11.2%[15]。
展望未來大慶油田井網(wǎng)加密調(diào)整方式,考慮到低油價影響應盡量避免鉆新井,同時在考慮特殊井型應用的基礎上,應做好新老井綜合利用,同時兼顧即將開展的薄差油層化學驅(qū)工業(yè)化應用,做到水驅(qū)、化學驅(qū)協(xié)同優(yōu)化,達到經(jīng)濟效益最大化。
大慶油田歷次井網(wǎng)加密調(diào)整對薄差油層的效果越來越差,縮短生產(chǎn)井段與縮小井距并重的井網(wǎng)加密調(diào)整方法可有效減小縱向滲透率變異系數(shù),提高多向連通比例和吸水厚度比例,從而改善開發(fā)效果。該方法在大慶油田9個試驗區(qū)應用后取得了采收率提高1.7%~11.2%的較好效果,可在同類區(qū)塊推廣應用,具有廣闊的應用前景。