鲍晓晗

【摘 要】奈曼油田2006年投入开发,2007年开始注水,经历了从勘探评价到全面注水再到分层系调整等五个阶段,目前奈曼油田注水主要存在储层纵向吸水不均匀、九上段主体部位水驱见效方向单一、沿压裂裂缝方向水驱速度快、注水沿高渗带突进、部分油井过早见油、驱油效果不佳等主要矛盾。考虑到目前常规化学调剖费用、现场施工的难易程度及调剖后措施效果等因素,引进投球调剖技术,论文主要针对奈曼油田投球调剖技术的选井应用做初步理论分析,为奈曼油田进一步开展投球调剖试验打下理论基础。

【Abstract】Naiman Oilfield developed in 2006, 2007 began to inject water, it experiences 5 stages from exploration and evaluation to comprehensive water injection and to hierarchical adjustment. At present, there are following disadvantages in the Naiman Oilfield: reservoir longitudinal suction is not uniform, the drainage effect of nine upper main structures is poor, the drainage speed along the fracturing fracture is fast, water injection along with high permeability zone is rushing, the oil occurred in part well is early, the oil displacement result is poor and so on. Taking into account the current conventional chemical profile control costs, construction difficulty and effects after profile control measures, we have introduced the pitching profile technology. This paper do a preliminary theoretical analysis on the application of pitching profile technology in well selection of Naiman Oilfield, to lay the theoretical foundation for the further development of the pitching profile experiment in Naiman Oilfield.

【关键词】质量管理;油田;开发

【Keywords】quality management; oilfield; development

【中图分类号】TE19 【文献标志码】A 【文章编号】1673-1069(2017)07-0187-02

1 奈曼油田注水开发概况

奈曼油田位于内蒙古自治区通辽市奈曼旗境内,构造上为开鲁盆地西南侧一次级构造单元,为中新生代断陷型沉积凹陷,目前探明含油面积7.28km2,石油地质储量2034万吨,开发目的层白垩系九佛堂组,纵向上分为九上和九下两套含油层系。奈曼油田2006年投入开发,2007年开始注水,先后经历了“勘探评价、注水试验、注水与产能同步建设、全面注水、分层系调整”五个阶段。

奈曼油田注水开发主要存在以下主要矛盾:储层纵向吸水不均匀,层间矛盾突出,部分油井产量快速递减,含水上升;九上段主体部位水驱见效方向单一,平面矛盾显现,压裂投产,沿裂缝方向水驱速度快;注水沿高渗带突进,层内矛盾始终存在,部分油井过早见油,驱油效果不佳。

为改善吸水剖面不均匀以提高水驱动用程度,奈曼油田不断做好分层系注采系统完善工作,目前奈曼油田36口注水井中,分注20口,平均单井分注2.25层,2017年将进一步完善笼统注水转分层注水工作。对于无法实施分注的井,2013年至2016年初在奈曼区块进行深部调驱先导试验,对奈1-48-54、奈1-44-50井组进行深部调驱试验,现场取得一定增油效果,考虑水井调驱的高投入等限制特点,引进投球调剖技术解决上述主要矛盾。

2 投球调剖技术简介

投球调剖技术是针对注水井吸水剖面不均匀及常规化学调驱调剖措施费用较高研发的一项新技术[1]。投球调剖技术原理为相对改变注水分配。根据注水井射孔炮眼直径和注入水密度的不同采用专用高分子调剖球(其密度等同注入水),理论上同注入水同步运动。水流量大的炮眼附近封堵几率大,而水流量小的炮眼附近调剖球分配几率小,调剖球在井筒内封堵炮眼分配概率基本吻合注入水分配比率。在注入水动态水流作用下,调剖球主要附于高吸水层炮眼附近,在注水压差作用下封堵压实在炮眼上,在施工压力和正常注水压力下不产生形变,进而改变注水分配,调整高低吸水层位吸水量。

调剖球材料为高分子复合材料,相对套管的钢制材质具有一定弹性,射孔炮眼处并不十分光滑,当调剖球被压实在炮眼处,实现了堵而不死的效果,同时,调剖球密度等同注入水,在井筒内处于独立状态,随水流自由移动。停注,复注时简单的工艺即可使调剖球重新复位,封剖效果基本不受影响。安全可靠,能有效地达到调剖效果。

3 奈曼油田投球调剖选井分析

根据2017年奈曼注水工作安排,目前有奈1-76-32、奈1-42-26、奈1-52-50、奈1-42-40、奈1-70-50、奈1-70-56共6口井因套变、井下落物等问题无法实施分注。

奈1-76-32井为一口套变井,位于奈三块边部,井组内控制2口油井;奈1-42-26井和奈1-42-40井吸水剖面测试显示吸水均匀,且无隔层,无需调剖改善吸水剖面;奈1-70-50井和奈1-70-56井主要矛盾为注水压力高,注入量达不到配注要求;奈1-52-50井是一口套变井,且存在吸水剖面不均匀及个别油井含水高的现象。

初步选定奈1-52-50井为投球调剖试验对象。

4结语

分析认为奈1-52-50井适合实施投球调剖技术,奈1-52-50井射孔孔径为12mm,选择调剖球内径为20mm,该井套管内径为124.26mm,喇叭口外径90mm,且位于两个射孔井段之间,故将管柱上提进行现场施工,预计实施后可改善27-30号小层吸水不均匀的情况,对应油井增油情况待实施后做进一步分析。

【参考文献】

【1】付强. 侧钻井投球调剖理论与实验研究[D].北京:中国石油大学,2009.