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    [采油工程中节约挖潜技术探索] 节约挖潜

    时间:2019-05-19 03:17:47 来源:柠檬阅读网 本文已影响 柠檬阅读网手机站

      摘要:经某一开采阶段之后油层中末被采出的原油可分为剩余油和残余油两部分。驱油剂未波及区域内的原油为剩余油,其分布是连续的;驱油剂波及区域内残留在孔隙中的原油为残余油,其分布一般是离散的。这两类原油是提高采收率技术实施的对象与潜力所在。
      关键词:采油工程;节约;挖潜;技术
      中图分类号:TE35 文献标识码:A
      由于剩余油问题的复杂性、剩余油检测认识的困难性和剩余油研究方法的多样性,导致在剩余油研究领域存在一些含混模糊的概念,比如“剩余油”、“残余油”、“剩留油”等。剩余油就是已投入开发的油层、油藏或油田中尚未采出的石油。
      1 剩余油基本概念
      1.1 地质储量
      所谓地质储量,是指油藏或油层在原始条件下(未开采前)所拥有的工业油气数量。由于地下油层与油层中的孔隙以及其中的油气的状况.与分布均极复杂,其准确数量很难弄清,因此,我们所说的油气地质储量,只是人们在一定勘探开发阶段上(一定的资料丰度上)对油藏及其油气数量的认识水平。随着油田开发过程的逐步深人,这种认识水平将逐渐接近地下油藏的客观实际。
      1.2 可采储量
      所谓可采储量,是指在现代经济技术条件下可以开采出的油气数量。在油藏开发尚未结束之前,可采储量都是通过各种方法预测估计的,多数情况下是在编制开发方案、调整方案或储量研究报告时所预测估计的。它与油藏开采结束时的累积采油量(或称为实际最终采油量)是两个概念,并且在数值上常常有很大差距。
      1.3 束缚油
      束缚油的概念不常使用,但它的含义是明确的,是指紧密附着在岩石颗粒表面上和狭小的孔隙、裂缝中的常规不可流动、不可采出的石油。束缚油与束缚水可能有相似的物理状态,但两者怎样共存于岩石孔隙中,这方面的研究揭示似乎不够。束缚油可能主要以吸附的形式附着在亲油岩石的颗粒表面而呈常规不能流动状态。
      1.4 残余油
      现行残余油的概念有两种含义。其一,指室内岩心水驱油试验时,尽注水之所能(长时间高孔隙体积倍数水洗)而未能驱出的石油;其二,指油田开发结束时残留地下的石油。由于岩心比实际油层小得太多,以及实际油藏不可能以十倍、数十倍于油藏孔隙体积的注水量进行水洗,因此,实际油藏开采结束时,无论在平面上或是在剖面上,都存在一定数量未水洗及水洗不充分的油层。所以,第二种残余油概念的数量或比率,将大大高于第一种残余油概念所包括的数量。
      实际上,第一种残余油概念比较接近束缚油之义,但它又不等于束缚油,因为室内水驱油结束时,岩心中尚有少许可动油,可以通过改变岩心水洗方向来驱出。显然,第二种残余油概念与第一种残余油概念相去甚远。但在油田开发界,这两种残余油概念均随意使用,很少有人进行严格区别。
      1.5 剩余油
      在油田开发界,有学者将剩余油定义为“残留在地下的可采储量,在数值上等于可采储量与累积采油量之差”。这一定义显然不当。剩余油研究的目的在于搞清剩余资源的数量及分布,以便尽技术、经济之所能予以最大限度的采出,以获取尽可能高的油气采收率。因此,剩余油应该取其本义,定义为:已开发油藏(或油层)中尚未采出的油气。它既包括此前认为的剩余可采储量,也包括此前认为的不可采出的油气储量(这部分储量中的相当部分将成为提高采收率阶段剩余油研究的主要目标)。事实上,在我国油田开发界,大多数人长时期以来都在采用剩余油的这一定义。
      1.6 剩留油与残余油,剩余油
      有些学者在残余油的论述中主张:“注水后地下的残余油应该包括两部分-剩留油与残余油.所谓剩留油(或称为剩余油)是指由于波及系数低,注入水尚未波及到的区域内所剩下的原油,而残余油是指注人水在波及区内或孔道内已扫过区域仍然残留、未能被驱走的原油”。显然,他们所说的“剩留油”应是剩余油的一种存在形式(一般多称为“死油区”),“残余油”应属广义的残余油范围.并非室内水驱油结束时的残余油,仍然应该归入剩余油范畴。鉴于“剩留油”在油田开发界很少使用,而剩余油一词已广为使用,为避免混乱,建议以后不要再用剩留油概念。
      2 剩余油分类
      2.1 基本未动用的剩余油
      所谓基本未动用的剩余油,是指基本未受注水波及,油层孔隙中的油气未经注入水(或其他驱替剂如蒸汽等)驱替,可能仅仅由于弹性能量或溶解气能量有所释放而有轻微动用的石油储量。这类剩余油的存在,往往是由于井网控制程度不高或层间差异太大所造成的。
      2.2 采出程度不高的剩余油
      所谓采出程度不高的剩余油,是指已经受到注水(汽)波及,其主要孔道中的油气已经受到注入剂驱替,但驱替不充分,水洗程度不高,一些细小孔道可能尚未水洗到的剩余油。这类剩余油的存在,主要是由于油层的层内非均质性与平面非均质性所造成。
      3 剩余油节约挖潜措施
      3.1 优化井网加密
      油田开发是一个不断调整的过程,随着开发时间的延长,油田开发矛盾会不断出现。因此,在油田生产的中后期,井网调整显得格外重要。常见的井网调整方法有加密和转注。由于在油田开发初期,往往采用较稀的井网开发储量比较集中、产能较好的层位,因此储量动用不充分,剩余油较多,故经常采用加密方法来维持油气田的稳定生产。对于裂缝发育的油藏,井网加密应与有效实现线状注水、砂体规模和走向结合起来,同时最大限度地考虑井网的均匀性;对于裂缝相对不发育的地区,主要考虑井网的相对均匀性。
      3.2 合理细分层系
      细分层系开发技术可以解决油藏特高含水期层间、层内的开发矛盾,可以应用细分层系、堵水调剖、不稳定注水等配套开发技术,来改善地层能量供应状况,减轻非均质干扰。层状断块油藏特高含水期细分开发技术,关键在于确定合理的开发层系和注采井网。开发层系的划分应掌握一定的原则,并根据油藏具体特点进行调整;分层系井网的部署,应首先论证经济合理的井网密度,其次在具体井位设计时,应注意给后期层系间的调整留下余地,即断块叠合井网尽量保持一定的井排距,以便后期进行平面剩余油挖潜。
      3.3 注水驱油
      为加强平面调整,控制分流主河道沉积区域水淹,扩大河道沉积间及沉积末端注水波及体积,提高油砂体潜力区动用程度,搞好注水调配已成为特高含水期挖潜的重要途径。
      3.4 聚合物驱替和水力压裂
      3.4.1 采用强力弹射孔或压裂工艺手段,挖掘单井已射孔低渗透部位剩余油。
      3.4.2 调剖,解决层间矛盾,解放低渗层的潜力。
      3.5 热力采油
      向油藏内注入热流体或使油层中的原油就地燃烧,形成移动热流降低原油粘度,增加原油流动能力的采油方法统称为热力采油。这是一类稠油油藏提高采收率最为有效的方法。根据油藏中热量产生的方式,热力采油可分为热流体法、化学热法和物理热法三大类。热流体法是以在地面加热后的流体(如蒸汽、热水等)作为热载体注入油层;化学热法是通过在油层中发生的化学反应产生热量,如火烧油层、液相氧化等;物理热法是利用电、电磁波等物理场加热油层中原油的采油方法。
      结束语
      在当前严峻的经济条件下,在石油天然气供求矛盾日渐突出的情况下,研究剩余油的分布规律,认识和开发油田剩余油,使已开发油田增加产量,提高石油天然气的采收率是当务之急。
      参考文献
      [1]刘静.油气田开发地质方法[M].石油工业出版社,2009.
      [2]郭平.剩余油分布研究方法[M].石油工业出版社,2004.
      [3]岳湘安.提高石油采收率基础[M].石油工业出版社,2007.

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