低渗透油藏注水采油技术分析
作者:马刚 叶才芳 田宝国 崔学昺 耿丽萍 来源:《中国化工贸易·下旬刊》2019年第10期
摘 要:为进一步提升油气资源开采效率,提出加强对低渗透油藏注水采油技术研究的建议。文章首先阐述了低渗透油藏注水采油作业的重难点,其次列举几种常用技术类型及应用要点,最后研究了相关优化措施。希望对我国油气资源开采作业开展发挥一定指导作用。 关键词:低渗透;油藏;注水采油技术;优化措施
最近几年,我国对油气资源的开采深度逐渐拓展,开采的地质条件越来越复杂,难度也相应提升。现阶段,国内针对低渗透油气藏开采技术以压裂开采为主,其把地層压裂成一条人工裂缝,拓展流体的渗流面积。和他类复杂的油气藏相比较,低渗透油气藏的开采难度进一步增加,对技术人员技能水平要求更严格,应树立创新意识,不断完善开采技术方案。 1 低渗透油气藏开采难点
低渗透油藏被定义为渗透性较低的储层,其渗透率处于0.1×10-3~5×10-3之间。依照油田现场实际生产状况,可将其细化为三种类型,即低、特低和超低渗透油藏。低渗透油气藏特点概述如下:①储量丰富以及含油饱和度偏低,并且无固定的稳产期;②在见水以后,采油指数会骤然下降;③储层连续性较差,且井间距较大,水驭的控制程度偏低;④储层流度偏低,渗流阻力和压力耗损偏大,这是造成流体流动性较差的主要原因之一。 2 低渗透油藏注水采油技术的有效应用策略 2.1 注气开采技术
在低渗透油气藏开采作业中,该技术是提升采油率较有效技术之一,在国外诸多油田开采领域中有广泛应用。和传统注水开采技术比较,该技术使用期间水质不影响其效果,减少或规避套管结构破损情况,降低油井报废风险。 2.2 改善水驱技术
该类开采技术为更有效的优化低渗透油气藏的渗流场,同步提升注水波与效率。尽管该项技术使用过程中沿袭了二次采油驱油机制,但其具备较高成熟度,包括的技术类型有深部调剖技术、水平井技术及体积压裂技术等。 2.3 微生物采油技术
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该项开采技术是使用一些制备好的微生物,将其投放至井底油层处,井底油层局部环境和微生物生长环境有较高相似度,故为微生物生长繁殖创造优势条件。促进微生物的分解氧化成有机物,很大程度提升微生物驱油效率。 3 优化低渗透油藏注水采油技术效果的措施 3.1 提升注水水质
水质是影响低渗透油藏效果的主要因素,当下国内油藏开采深度持续拓展,各种采油新工艺、技术陆续出现,新技术在应用中,水质的多样化、复杂化特征逐渐浮出水面,其增加了油藏用水的处理难度。若在油田开采作业中合理使用污水处理罐反冲洗变频调速系统,在高效微机控制技术支撑下,将变频调速的优势充分发挥,保证反冲洗作业的高效性、快捷性。该系统运转期间,保证冲洗水泵操作时效性,较精确调控水泵运转速度,达到对水流量输出有效控制,规避传统调节阀方法的不足,明显降低电机启动电流,还能动态化把控水泵冲洗强度,提高污水处理效率。 3.2 整改注水工艺
在油藏注水操作时,注水泵是影响作业质量的主要因素。离心泵是注水工艺中的常用设备类型,可以采用泵的曲线特征呈现出现实运转状况。全面分析设备的功率、排量等参数,解读各新参数和设备运行之间相关性,立足于油田现场作业实况,及时调整离心泵运行参数,借此方式保证其运作效率。往复泵也是油藏注水作业重要设备,泵阀是影响其现实运转效率关键因素。若能有效整合注水输送管线和往复泵,一个统一、完善化的水力系统,并在有关计算形式的协助下,立足于泵的系统管束条件、管线参数及运作属性等,通常能较精确分析出泵系统往复状态,明确系统各参数对于泵运作效率形成的影响。在正常状况下,柱塞直径也是影响水泵的额定压力和排量的主要因素,把柱塞直径与压力、排量三者勾画出关系曲线,可以利用这种特殊关系,探索出使设备最优运转状态时的直径。 3.3 完善测试工艺技术
在注水工艺中。测试是重要流程之一,通过开展该项工作,能全面、精确掌握不同地层现实吸水状况及注水工艺使用效果。智能化检测系统的构成以井下测试系统、地面注水系统为主。前者在运转过程中,常把电池设为最基础动力始源,利用“逆变换”形式达到对地面设备运行状况的有效控制。后者功能以采集与分析数据为主,并保证系统供电过程连贯性。将井下控制系统、电缆控制系统有效衔接,对油井下测量作业有序开展有促进作用,实现对其动态化监控。所以,在采用智能注水井时,应对原始设备进行相关改造,先对绞车作出改进,通常是增设与之相匹配的电缆输送结构,使其新增一定调节、控制功能,并在具体测量实践中,不会对正常运转状态形成负面影响。
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现阶段,我国低渗透油气藏所占比重较大,高效率、低成本的开发低渗透油气藏是当下行业发展面对的重大难题之一。提升低渗透油气藏的采油率是一项融合多学科、高难度、复杂化的技术,需要各个行业技术人员的协同努力。我国也应加大对驱油机的研发力度,有选择性的借鉴国外发达国家的经验,研发出适合我国国情低渗透油气藏采油技术,最大限度提升该类油田的采油率。 参考文献:
[1]崔青龙.低渗透油藏渗流机理及开发技术[J].中国石油和化工标准与质量,2017,37(08):117-118.
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