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摘 要:茨601块已处于特高含水开发阶段,储层非均质性的影响层内、层间、及平面矛盾突出,油井普遍见水,水淹严重。木质素具有价格低、来源广泛的特点,今年来针对木质素产品衍生成的驱油和调剖剂在油田得到广泛应用,在茨601块实施木质素调剖驱油一体化技术,改善了吸水剖面,提高了油井产量,改善了井组开发效果。
关键词:木质素 调剖 茨601块
一、茨601块概况
茨601块位于辽河盆地东部凹陷茨榆坨构造带的中段,是被茨605断层切割遮挡形成的半背斜构造,西南与茨32块相邻。纵向上发育三套含油层系,主力含油层系为S1、d(储量占全块储量的93%),油層埋深在1613~2989m。含油面积3.0km2,石油地质储量645×104 t,可采储量146.4×104t,标定采收率22.7%,含气面积0.5km2,天然气储量2.33×108m3。
二、区块注水开发中存在的问题
其中茨611块综合含水已达93.92%,已经处于特高含水开发阶段,茨601块北部区域油井普遍高含水关井,该区块纵向上层内、层间非均质性强。层内变异系数0.1-1.66,级差为1.22-784.22,突进系数1.14-7.38;层间变异系数为0.8-1.28,级差为12.2-784.4,突进系数2.4-7.5。受储层非均质性的影响层内、层间、及平面矛盾突出,油井普遍见水,水淹严重。
另外由于断块投产初期多采取同时补开多套层合采或者停喷后直接补层合采的生产方式,导致层间干扰影响严重,内部各小层水淹情况认识不清。多套储层同时射开生产,在含水上升后非主力层由于注水效果差,地层压力低,非主力层难以启动,导致井组储层纵向上动用不均衡,层间矛盾日趋严重。统计茨50-082区域4口注水井吸水剖面,总吸水厚度占总注水厚度55%,其中S1Ⅱ组吸水状况最好,吸水厚度占注水厚度的71%(表1)。
三、调剖驱油机理
木质素是植物纤维原料的主要成分之一[1],从不同来源和用不同方法可以得到多种木质素,木质素含有甲氧基、羟基、羰基芳基以及双建、醚键等特性官能团,其分子量为几万到几百万的高分子物,因分子上具有多种官能团而易于发生反应,其封堵机理主要是物理堵塞,即分子链上的活性基团能与地层水中的多价阳离子反应生成凝胶[2],由此可限制流体通过多孔介质。木质素磺酸盐与石油磺酸盐组成的复配体系,可使油水界面张力降低90%,在木质素磺酸盐中加入非离子聚合物,可产生协同效应而提高分散作用[3]。
四、现场应用效果
1.注水压力平稳、吸水剖面改变
调驱后,注水压力保持不变,吸水层由四个变成六个,原28#、 29#、 30# 、 31# 、40#不吸水变为吸水层,原高吸水层位被封堵(表2)。
2.主要水驱方向受到抑制,井组开发效果改善
调驱实施后茨49-82井和茨51-83井产量明显上升,其他两口井产量下降,说明井组内水驱方向放生改变(表3),同时井组产量上升,结合吸水剖面变化情况表面井组的开发效果得到改善。
五、结论及建议
1.在茨601块茨50-082井组实施的木质素调剖驱油一体化技术有效地解决了注水产生纵向矛盾,改善了吸水剖面。
2.木质素调剖驱油一体化技术可与有效地提高了井组开发效果,为区块长期稳产提供了技术保障。
参考文献
[1]谌凡更、马宝岐.木质素堵剂的研究与发展.油田化学,1988,5(3):228-233.
[2]谌凡更、马宝岐、肖磊等.MS一881油藏深度调剖剂.石油钻采工艺,1993,15(4):87-91.
作者简介:边朝亮(1979-),男,工程师,2003年毕业于大庆石油学院石油工程专业,现从事采油工程工作。
关键词:木质素 调剖 茨601块
一、茨601块概况
茨601块位于辽河盆地东部凹陷茨榆坨构造带的中段,是被茨605断层切割遮挡形成的半背斜构造,西南与茨32块相邻。纵向上发育三套含油层系,主力含油层系为S1、d(储量占全块储量的93%),油層埋深在1613~2989m。含油面积3.0km2,石油地质储量645×104 t,可采储量146.4×104t,标定采收率22.7%,含气面积0.5km2,天然气储量2.33×108m3。
二、区块注水开发中存在的问题
其中茨611块综合含水已达93.92%,已经处于特高含水开发阶段,茨601块北部区域油井普遍高含水关井,该区块纵向上层内、层间非均质性强。层内变异系数0.1-1.66,级差为1.22-784.22,突进系数1.14-7.38;层间变异系数为0.8-1.28,级差为12.2-784.4,突进系数2.4-7.5。受储层非均质性的影响层内、层间、及平面矛盾突出,油井普遍见水,水淹严重。
另外由于断块投产初期多采取同时补开多套层合采或者停喷后直接补层合采的生产方式,导致层间干扰影响严重,内部各小层水淹情况认识不清。多套储层同时射开生产,在含水上升后非主力层由于注水效果差,地层压力低,非主力层难以启动,导致井组储层纵向上动用不均衡,层间矛盾日趋严重。统计茨50-082区域4口注水井吸水剖面,总吸水厚度占总注水厚度55%,其中S1Ⅱ组吸水状况最好,吸水厚度占注水厚度的71%(表1)。
三、调剖驱油机理
木质素是植物纤维原料的主要成分之一[1],从不同来源和用不同方法可以得到多种木质素,木质素含有甲氧基、羟基、羰基芳基以及双建、醚键等特性官能团,其分子量为几万到几百万的高分子物,因分子上具有多种官能团而易于发生反应,其封堵机理主要是物理堵塞,即分子链上的活性基团能与地层水中的多价阳离子反应生成凝胶[2],由此可限制流体通过多孔介质。木质素磺酸盐与石油磺酸盐组成的复配体系,可使油水界面张力降低90%,在木质素磺酸盐中加入非离子聚合物,可产生协同效应而提高分散作用[3]。
四、现场应用效果
1.注水压力平稳、吸水剖面改变
调驱后,注水压力保持不变,吸水层由四个变成六个,原28#、 29#、 30# 、 31# 、40#不吸水变为吸水层,原高吸水层位被封堵(表2)。
2.主要水驱方向受到抑制,井组开发效果改善
调驱实施后茨49-82井和茨51-83井产量明显上升,其他两口井产量下降,说明井组内水驱方向放生改变(表3),同时井组产量上升,结合吸水剖面变化情况表面井组的开发效果得到改善。
五、结论及建议
1.在茨601块茨50-082井组实施的木质素调剖驱油一体化技术有效地解决了注水产生纵向矛盾,改善了吸水剖面。
2.木质素调剖驱油一体化技术可与有效地提高了井组开发效果,为区块长期稳产提供了技术保障。
参考文献
[1]谌凡更、马宝岐.木质素堵剂的研究与发展.油田化学,1988,5(3):228-233.
[2]谌凡更、马宝岐、肖磊等.MS一881油藏深度调剖剂.石油钻采工艺,1993,15(4):87-91.
作者简介:边朝亮(1979-),男,工程师,2003年毕业于大庆石油学院石油工程专业,现从事采油工程工作。