(中国石油集团大港油田分公司第三采油厂 天津 300280)
摘要:随着全国石油资源勘探形势日益严峻,探索老油田持续开发,是我国油田油气稳产的基础。本文通过开展大港油田特殊储层减氧气驱地质因素调研,为后续开展地质研究做好铺垫。
关键字:效益开发;大港油田;减氧气驱;
大港油田低孔低渗油藏分布广、储量大,其中约有1.0亿吨低渗储量注水开发效果差,采出程度低于5%。大港油田的低渗透油藏主要分布在马东、联盟、六间房、枣园、王官屯及舍女寺等开发区。这类油藏埋深约2500-4300m,油藏温度约110-150℃,储层物性属于低孔低渗,原油性质多属于轻质低粘类型,地层矿化度约(2~3)×104mg/L。在开发过程中表现出注水压力高、地层能量不能有效补充等现象。为了提高该类油藏开发水平,迫切需要改变开发方式,利用气体注入能力强、驱油效率高、无水敏等特点,开展气驱试验以探索此类油藏实现有效开发的新途径。减氧空气来源广、注入安全,可作为一种有效气源。
2、减氧空气驱适用油藏条件
通过国内外调研,气驱是改善低渗油藏开发效果的有效方法,与传统的驱油方式相比,有很多技术优势,气体有注入能力强,驱油效率高,无水敏等特点。减氧空气气源丰富、来源广、成本低、无污染、安全性高;且地层吸气能力强,注气流压低于注水流压,且对储层的伤害小,可以解决目前低渗透油层注水困难的问题;利用气体的重力分异作用,使气体上升到油层顶部,进而对未动用的油层进行有效地驱替;采出流体中,轻烃成分和凝析物含量增加;注减氧空气对环境的污染小,缓解环境污染压力。但在国内该技术的研究与应用仍处于起步阶段。
通过适合减氧空气驱油藏条件主要参数建议值对比,油藏地层原油粘度7.4mPa.s,储层为低孔低渗储层,地层倾角大,埋藏深,有利于减氧空气驱重力驱开发方式实施。
表1 适合减氧空气驱的油气藏条件
主要参数 | 建议值 | 现行项目范围 | 女59 | 适应性评价 |
原油相对密度 | <0.8498 | 0.835-0.763 | 0.8798 | |
原油粘度 (mPa.s) | <10 | 0.07-0.3 | 7.4 | √ |
原油组成 | 高含C1~C6 | C1~C7 | 未测 | |
含油饱和度(%PV) | >30 | 59%-80% | 65% | √ |
储层类型 | 裂缝高渗透带降到最小 | 低孔低渗 | √ | |
有效厚度(m) | 相对较薄但倾斜油藏例外 | 较薄,地层倾角13.1º | √ | |
平均渗透率 (10-3μm2) | 无临界值 | 16.10 | √ | |
深度(m) | >1828m | 3000-5643 | 2850-3280 | √ |
温度(℃) | 无临界值 | 109 | √ |
3、地质因素评价
3.1定性评价
判别标准:断层一盘储层的上倾方向若被另一盘非渗透性岩层遮挡时,可以形成好的断层封闭;或者储集层是与大段泥岩或者化学岩等可塑性较强的岩性地层接触则断层在这个层段的封闭性较强。
3.2定量评价
在断层断裂带中,断层泥岩分布率越高,断层内孔渗性就越差,流体突破断层所需的排替压力就越大,断层形成的封闭性也就越好。
断层泥岩分布率SGR:
SGR=/×100%
——断层垂直断距,m;hi——被断开的第i层泥岩厚度,m;
n——被断开的泥岩层数
泥岩涂抹系数SSF:
——倾向断距,m
图1 SGR和SSF公式模型示意图
参考吕延防等人对泥岩含量与断层封闭性进行数值模拟试验结果(模拟误差小于0.08),同时借鉴Richard、Gibson等人1993年涂抹因子研究成果(当SSF小于4时,SGR则需要大于25%,断层封闭性好;当SSF大于4时,SGR则需要大于50%,断层封闭性好)。
4、总结
气驱是改善低渗油藏开发效果的有效方法,与传统的驱油方式相比,有很多技术优势,气体有注入能力强,驱油效率高,无水敏等特点。减氧空气气源丰富、来源广、成本低、无污染、安全性高;且地层吸气能力强,注气流压低于注水流压,且对储层的伤害小。断层一盘储层的上倾方向若被另一盘非渗透性岩层遮挡时,可以形成好的断层封闭;或者储集层是与大段泥岩或者化学岩等可塑性较强的岩性地层接触则断层在这个层段的封闭性较强。在断层断裂带中,断层泥岩分布率越高,断层内孔渗性就越差,流体突破断层所需的排替压力就越大,断层形成的封闭性也就越好。
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作者简介:周庭兴,1974年6月出生,1997年毕业于兰州大学电信系电子学专业,现就职于大港油田第三采油厂,工程师。