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中高含水期油田开发地质工作探究

2021-11-30李若懿

科学与信息化 2021年17期
关键词:高含水油藏含水率

李若懿

辽河油田勘探开发研究院 辽宁 盘锦 124012

引言

伴随油田开发工作的不断落实,同时随着时间的叠加,油田开采工作会进入到中高含水期阶段。为了让此阶段的石油资源开采效率得到有效保障,技术人员就必须对油层进行深化性的认知,保证结合油田开采区域的实际情况并依据含水率变化、油藏储层的参数变化的情况下,配合针对性的开采措施。

1 中高含水期油田开发地质工作研究

依据油田含水率对油田的性质进行划分,可划分为以下几个区间段,分别为含水率小于2%的无水采油期;含水率在2%~20%之间的低含水采油期;含水率在20%~60%之间的中含水采油期;含水率在60%~90%之间的高含水采油期,而含水率大于90%,则为特高含水采油期。中高含水在油区的占比较大,所以对此阶段的采油工作进行深入性研究,有着非常现实的作用与意义。在探索中高含水期石油开采过程的新方法与新技术时,技术人员必须对石油开采过程的含水量变化进行规律总结[1]。

2 中高含水期油田地质开发工作的优化策略

2.1 实现地球化学开发油田

想要让油田开采工作落实效率更高,并保证油气资源得到更高水平的开采,技术指导人员就必须加大油田资源开采区域的地壳内部探索力度,保证在资源开采活动中融合更多的地球化学知识,保证开采技术动作得到更为专业的指导。与此同时,油田开采技术动作本身就融合了众多学科和技术概念,所以在落实油田开采技术动作的过程中,尤其是进入到中高含水期的油田开采环节时,技术操作人员必须对地球化学知识有一定的涉猎,能够对油田内部的石油流向和含水率变化进行准确察觉,并通过观察和监测的方式高水平落实油气储层的吸水性及渗透性预测和管控工作,保证油品含水量得到更加精确的控制,以此提升油田资源的开采效率,并最大限度地降低开采成本,减轻技术操作人员的工作任务负担。

2.2 完善剩余油藏模拟

油田地质开采活动进入到中高含水期阶段,意味着技术操作难度越来越大,油田资源的开采效率将可能受到影响。此时,为了让油藏数值模拟技术能够为油藏开发与管理工作提供更多指导,技术操作人员必须对油藏黑油模型双重介质模型、化学驱模型和热采模型等模型进行有效的研究与应用,保证技术操作水平更高,能够在不同地理环境区域的油藏资源开采过程中发挥出更大的价值,保证中高含水期的油田地质开采工作获得更多辅助与支持。与此同时,技术人员还要对剩余油藏模拟技术进行有效的应用与优化,保证技术的作用可以得到更大力度的开发[2]。

2.3 深化油层认知与划分方法

为了让中高含水期的油田开发地质工作获得更高水平的落实效果,解决储层沉积相的油层含水量问题,技术人员可从高层含水期油田储层沉积相分析角度入手,对油田各类环境下的储层沉积特征进行有效分析。同时,通过取心井,保证油田储层开采技术动作能够不会对油田储层产生较大影响。而对于那些区域范围较广、油藏储量较大的油气层开采区域,技术人员则可从已经较为完善的沉积相特征分析数据上入手,保证对各类沉积砂体进行实际情况掌握,保证将现有的识别数据进行科学分析,获得更加完整的规律推算结果。

与此同时,还要对油田的认知和划分相关内容进行不断深化,保证油田含水量可以配控制在一定范围之内。例如,以油砂体为研究基础,对油田单层纱的补渗透夹层进行分隔。与此同时,保证划分标准因为审查工作的高水平落实而能够得到进一步确定。在对沉积微相带进行划分时,应注意对岩心资料进行科学收集与分析,保证此油气田开采区域的岩层岩性、物性以及韵律性的测量工作已得到精确落实,并将得到的结果运用在测井曲线中。通常情况下,各类砂体的微像带基本可划分出2~3个。技术人员可直接通过判断水流与沉积物粒度,保证对砂体进行成分组成上的有效分析。与此同时,还要对砂体中心、边缘、过渡三种微相带进行有效划分,保证油田资源的开采工作能够落实的更有针对性[3]。

2.4 采取多种处理技术

多种处理技术的综合运用,能够保证中高含水期油田开发效率,在此基础上,技术人员还要加大探究力度加强对油田油气储集层的分析评估工作,保证各个油层的石油含量得到精确判断。例如,技术人员可以通过高分辨率层序技术对储集层和石油含量进行预测与判断,条件允许的情况下,还能够保证整个油田构造的详细内容都得到精确预测。其中,沙体及岩石的变动数据同样有着较大的价值,技术人员可通过数据上的变化,对石油年代层和界面进行有效对比,保证石油开采工作得到数据上的辅助,进而获得更高的效率。此外,井网综合调整加密技术的有效应用,还能够让单元储量和剩余油的分布实际情况相关信息得到有效展现。需要注意的一点是,要结合实际情况的对中高含水期石油井网进行调整,水动力学方法在中高含水期油田地质开采工作中同样可以获得较好的操作效果,技术人员通过周期性注水的方式对油田地质开采区域的液流方向进行改变,此项操作能够让中高含水期油田开发工作的落实难度得到降低。最后,多种井下措施的综合性应用能够让油田地调剖、堵水、解注、增注等工作得到高水平落实,选用各种化学试剂时,也要注意观察井下措施的种类和使用力度,促进资源开采工作的高水平落实[4]。

3 结束语

油藏资源开采企业与工作人员需要科学运用地球化学知识精确分析其中蕴含的相关原理和规律,在最为节能环保的情况下获得更令人满意的资源开采效率。与此同时,还要配合更加科学的处理技术,对含水层进行有效处理,保证剩余油藏模拟工作能够得到有效完善。并在此基础上对含水率上升速度进行精确控制,维护开采工作的高效与安全。

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