萨中水驱低效井综合治理方法探讨
2019-09-10高文喜
高文喜
摘要:随着油田的不断开发,而其他设施配备不完善,需要进一步加强的情况下,原油开采日趋困难,造成了油井数量不断增加,但是低产低效井的比例也在增加,如何提高单井产量降低生产成本,成为了目前主要的问题。而如何提高油井的产量,降低单个油井的生产成本,提高油井的生产率和生产效益,成为了油田开发需要迫切解决的问题。探究如何能更好的治理低产低效井的技术成为了油田开发开采,增加油田效益需要解决的首要问题。
关键词:低产低效井;成因;综合治理;效益
1.浅谈低产低效井的现状
随着油田的不断开发,低产低效井比较集中的出现在开发时间长,设施不完善,水利设施不先进,主采井网的系统不完善。以大庆油田为例,属于低渗油田,从地理和地质方面来看,如果要想开采出更多的原油,就必须要投入更多的资金,加大开采力度,这样做不仅增大了开采成本,也对油田造成了一定的影响,为开采加大了难度。而大量的文献,调研,也在说明同一个问题:低产低效井已经占据了油井的一大部分比例,如何提高开采效率,更好的开采原油,将油井充分利用,开采。已经成为了相关人士关注的首要问题。有调研说,目前国内外陆上储油量较大的油田已经在投入开发,但随着时间的不断增加,人为因素和自然因素造成了油田的利用率不断下降,使原本利用率比较高的油井也逐步变成了低产低效井,这不仅增加了开采难度,也使得原油的利用率大大下降。这些油田虽然地处不同的区域,有着不太相同甚至完全相反的地理环境,但是这些油田有几个共同的特点:从地理环境来看,是因为地层的供液能力不足,即供不应求,我们总是在大范围,大面积的去开采原油,造成地质产油能力下降;从设备管理来看,现在用于开采原油的开采设施并不完善,也没有一个系统合理的监管体系,用于开采原油的设施比较落后,效能低,效率低,泵出率比较低,耗能较大,造成了原本的有效益井逐渐变成无效益井甚至变成亏损井,而如何解决低产低效井就成为了现在相关人士想要解决的首要问题。
2.低产低效井的形成原因
当开发进入到中后期的时候,油井的含水量不断增加,使得原有的原油被稀释,产油量会急剧减少,从高效井变为低产低效井。从地理分布来看,低产低效井也主要集中分布在开发时间比较久的油田,主要是因为,在不断开采的过程中,开采量远远超过了地层的能量供给,使得原油量只减不增,将原本的高产高效的油井变为了亏耗严重的低产低效井。伴随着现在越来越多的污染,可能会造成近井的地方被堵塞或者被污染,使得原油的生产率下降,从而导致原油的被开采率大大下降,举个简单的例子:一棵生长在大自然的参天大树,突然被禁锢了,被人移植到了花盆里,就会慢慢变得瘦弱甚至失去生命。原油开采也是类似,原本需要吸收大地的矿物质,需要时间慢慢锤炼才能得出的原油,突然就被中断了矿物质的吸收,会降低原油的再生产率,如大家所知:地理位置不同,地质层也会有较大的差异,从地理的角度来说:低渗性油田储层物性差,岩性变化比较大,孔隙结构复杂,就给原油开采带来了很大的困难。低渗透油层注水井吸水能力比较低而启动压力比较高,注水井附近地层压力很大就会导致注水困难,注不进水,而根据现有文献的参考,和一些最近的论文观点来看,现有的低产低效井大多也都是因为注水困难而不得不被迫停止开采或者是关闭已经成型的油井来另行开采。当然还有一些观点说造成低产低效井的原因还有:储层的物性条件,连通条件,构造条件等,但我认为最主要的原因还是因为开采设施和注水设施比较落后,不先进,而且对于一个即将开发和正在开发的油田的地质构造和可开采率可利用率没有一个系统的了解和规划,盲目的开采,利用。利用不了就丢弃,能利用就将所有的资源都开采完,即便是自我恢复也需要更久的时间。
3.浅谈对低产低效井的综合治理方法
针对参考文献和相关论文的一些综合治理方法,我认为不仅仅是可以通过转注治理储层剩余可采储量少成因的低产低效井、掉剖或堵水治理储层层内非均质性强形成的低产低效井、细分或调剖治理储层层间均质性强形成的低产低效井、加强注水治理低压区中的低产低效井,还可以通过完善开采系统,开采前对相关地质有一个系统的了解,会减少很多人力物力财力的浪费,比如,在开采前可以先了解一下在此处打的油井适合抽油还是捞油,适合使用压裂、堵水还是转注。而且要注意在开采过程中不能大量注水,以免造成了新油井快速变成低产低效井。提高和完善注水系统,使注水不再那么困难,就可以相应的提高油井的开采率,但却有可能因为注水过多造成原油的损失和浪费,所以,如果可以根据地质的特点来研究相应的注水系统,避免注水过多造成的原油浪费,那将大大提高油井的效益和利用率。如果国家可以相应的采取一些奖励相关技术方面开发的措施,来增加相关人员对改善注水,增加原油开采率的技术开发,那对减少低产低效井也会起到一个很大的推进作用,成为减少低产低效井的助力。国家也可以多提供一些实验基地,供相关人员实验、改善,从而能找到更好的措施来减少低产低效井的数量。
3.1高含水井压裂
对于个别层或层内高渗透部位水淹严重的影响,导致部分井高含水,而其它层或层内的低渗透部位含油饱和度高。为充分发挥这部分井层的潜力,我们开展了高含水井层的压裂试验,即在压裂选层时避开高含水层。
3.2薄差层压裂
这项试验主要针对那些由于层间矛盾较大主力油层已经水淹严重,而非主力油层为得到动用,而存在剩余油的产量很低甚至不出油的井。针对这类井实施多裂缝压裂及单卡单压,并适当增大加砂量来延长裂缝长度。
3.3注采系统调整
由于部分井开采时间较长,采出程度高,措施余地已很小,但由于地层非均质性影响,这类井周围不同程度的存在剩余油区,或者由于注采关系不完善而导致区块供液能力差。为了进一步提高水驱采收率。
3.4油井堵水
为了解决层间及平面矛盾对区块开发效果的影响,我们对高含水井采取堵水措施,以改变液流方向、加强受效差方向上的储量动用,控制了高含水的主产液层,充分发挥接替层的潜力,见到了明显的增油效果。
3.5油井压堵
这项工作是对高含水井压裂与堵水技术的结合,从而改变低产低效井的现状,增加储量动用程度。
3.6油井补孔
由于长时间的开采,已射开油层见水甚至高含水,为了接替油井产能,提高最终采收率,射开其它层系或分析认为含水相对较低的层,以改变液流方向,减少层间矛盾,提高最终采收率和采油速度。
4.结论与认识
随着相关专业人员对于如何改善低渗透油田,减少低产低效井的数量,我认为可以在设备设施不完善的情况下,通过调整注水,转调压,利用地理条件和地质缺点来相应的调整开采计划,使得油田效益最大化,低產低效井数量最小化,节省原油资源的同时也可以提高油井的经济效益。
参考文献:
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