程漢列 王連山 王建民
(1. 西安石油大學地球科學與工程學院, 西安 710065;2. 恒泰艾普石油天然氣技術(shù)服務(wù)股份有限公司, 新疆 庫爾勒 841000)
塔中東部奧陶系縫洞型油氣藏見水類型分析
程漢列1,2王連山2王建民1
(1. 西安石油大學地球科學與工程學院, 西安 710065;2. 恒泰艾普石油天然氣技術(shù)服務(wù)股份有限公司, 新疆 庫爾勒 841000)
塔中東部奧陶系縫洞型油氣藏以溶洞、裂縫為主要儲運空間,儲層類型有洞穴型、裂縫孔洞型和孔洞型,儲層非均質(zhì)性較強,流體分布關(guān)系復雜。對塔中東部目前投產(chǎn)的51口見水井進行分析,將其見水特征分為間歇降低型、基本平穩(wěn)型、臺階變化型和暴性水淹型。根據(jù)見水類型特征曲線,認為間歇降低型見水對產(chǎn)油量的影響較小,而暴性水淹型會使水體短時間內(nèi)淹沒井筒,對產(chǎn)油量的影響極大。該區(qū)域處于中含水階段。
縫洞型油藏; 見水類型; 生產(chǎn)特征; 含水率; 地層水賦存
塔中東部為塔里木盆地中央隆起塔中低凸起塔中I號坡折帶東部,奧陶系良里塔格組為其主要儲層。該區(qū)奧陶系油氣藏為多重介質(zhì)縫洞型油氣藏,儲層類型、儲集空間的分布規(guī)律較為復雜,具有較強的非均質(zhì)性,不同縫洞單元內(nèi)油水關(guān)系復雜[1]。
目前區(qū)內(nèi)有65口投產(chǎn)井,其中51口井見水。見水后含水率的變化是影響碳酸鹽巖油氣井產(chǎn)量的重要因素,因此分析見水特征、含水率變化及水體在地層的賦存狀態(tài),對油田穩(wěn)產(chǎn)意義重大。
根據(jù)塔河油田S48縫洞單元見水類型經(jīng)典版圖,結(jié)合生產(chǎn)情況對見水類型進行分析。塔中東部見水類型特征曲線為累計產(chǎn)油量與累計產(chǎn)水量半對數(shù)坐標變化曲線,反映隨著累計產(chǎn)油量增加的產(chǎn)水量變化特征。結(jié)合區(qū)內(nèi)地震、鉆井、錄井、測井等資料,將見水特征分為間歇降低型、基本平穩(wěn)型、臺階變化型和暴性水淹型。圖1所示為經(jīng)典單井見水曲線。無水采油期可反映油水界面距井筒的距離和縱向高角度縫的導流能力。若無水采油期較短,則說明油水界面距離井筒較近,高角度縫導流能力也較強[2-6]。
間歇降低型見水曲線的特征表現(xiàn)為,含水率波動會使曲線斜率發(fā)生變化,間歇見水會使曲線變化趨緩而保持一定水平。這表明水體在油藏中的總量規(guī)模有限,為局部封存水特征。
圖1 經(jīng)典單井見水曲線
基本平穩(wěn)型見水曲線的特征表現(xiàn)為,含水率平穩(wěn)緩慢上升,在曲線圖上就是斜率較小的近似直線。這種特征表明油水在同一縫洞體內(nèi),油水同層,水體規(guī)模大,能量中等,流壓下降趨勢平穩(wěn),為同一壓力系統(tǒng)下降特征。
臺階變化型見水曲線的特征表現(xiàn)為,含水率呈現(xiàn)臺階狀上升,形成2種不同斜率的近似直線段,反映出水體能量補充和水體產(chǎn)出加快的特點。這說明可能存在新水體進入縫洞體并通過導流通道流入井筒,洞體為多縫洞體。
暴性水淹型見水曲線的特征表現(xiàn)為,含水率在短時間內(nèi)升至80%以上,產(chǎn)出的水體占用了油的流通通道,導致產(chǎn)油量迅速遞減,甚至導致該井無產(chǎn)能。這表明斷裂水通過高角度縫進入油層,水侵前氣油比降低,產(chǎn)油量增加,之后含水率突增。通過產(chǎn)層流壓趨勢可以判斷,產(chǎn)層有新能量的補充。
塔中東部4口典型井的見水特征分別為:TZa井,間歇降低型;TZb井,基本平穩(wěn)型;TZc井,臺階變化型;TZd井,暴性水淹型。部分井具有雙見水特征,可能與多縫洞水體的溝通或連通井組的影響有關(guān)。
2.1 間歇降低型
TZa井投產(chǎn)于奧陶系良里塔格組(結(jié)合鉆井、錄井、測井資料以及完井酸壓改造評價,認為該組儲層以裂縫孔洞型為主)。初期投產(chǎn)即見水,影響了油的產(chǎn)出,含水率下降后略有波動。圖2所示為TZa井試采井曲線。2013年1月31日后幾乎不產(chǎn)水,油的產(chǎn)量大幅提升。這表明水體規(guī)模有限,能量不足,具備局部封存水的特征。對應(yīng)的見水類型特征曲線斜率逐漸降低,最后呈水平線。圖3所示為TZa井間歇降低型見水曲線。
圖2 TZa井試采井曲線
圖3 TZa井間歇降低型見水曲線
2.2 基本平穩(wěn)型
以TZb井為例進行分析,該井主要投產(chǎn)于奧陶系良里塔格組(結(jié)合鉆、錄、測井,以及完井酸壓改造評價,儲層以裂縫孔洞型為主)。投產(chǎn)初期即見水,含水率為40%~70%,略微波動但整體趨于穩(wěn)定,油水同出。圖4所示為TZb井試采曲線?;酒椒€(wěn)型見水曲線反映出油水在同一縫洞體產(chǎn)出的特征,水體規(guī)模較大,能量中等。圖5所示為TZb井基本平穩(wěn)型見水曲線。見水曲線幾乎近似為直線,且該直線斜率越大(同一坐標刻度下比較),水體能量及水體縱向水竄高角度縫導流能力越強。
圖4 TZb井試采曲線
圖5 TZb井基本平穩(wěn)型見水曲線
2.3 臺階變化型
以TZc井為例進行分析,該井主要投產(chǎn)于奧陶系良里塔格組(結(jié)合鉆、錄、測井,以及完井酸壓改造評價,儲層以洞穴型為主)。無水采油期為196 d,含水率穩(wěn)定且呈臺階狀上升,含水達到第2個臺階時,油壓略微升高。圖6所示為TZc井試采曲線。臺階變化型見水曲線反映出新水體對原縫洞體的能量有所補充,水占用了油的流通通道,產(chǎn)油量降低。在初期,油水由同一縫洞體產(chǎn)出;到了后期,新的水體進入縫洞體并通過導流通道流入井筒。圖7所示為TZc井臺階變化型見水曲線。初期的水平直線反映了無水采油期的過程,后期曲線斜率反映了2次水侵的過程。
2.4 暴性水淹型
以TZd井為例進行分析,該井主要投產(chǎn)于奧陶系良里塔格組(該井累計漏失液4 926.97 m3,儲層以洞穴型為主)。在進入無水采油期的第98 d,含水率突增至80%以上,導致該井幾乎被水淹沒。在水淹前明顯出現(xiàn)產(chǎn)氣量降低、產(chǎn)油量增加(氣油比降低)的特征。圖8所示為TZd井試采曲線。水體可能沿斷裂及高角度縫突然侵入油層。圖9所示為TZd井暴性水淹見水曲線。可以看出,進入無水采油期后短時間內(nèi)曲線斜率突增。
圖6 TZc井試采曲線
圖7 TZc井臺階變化型見水曲線
圖8 TZd井試采曲線
圖9 TZd井暴性水淹見水曲線
見水類型的差異,反映了水體在儲層中的不同賦存狀態(tài)及水體規(guī)模能量大小。對塔中東部51口見水井進行了分析,其中,間歇降低型井15口,基本平穩(wěn)型井20口,臺階變化型井3口,暴性水淹型井13口。表明目前塔中東部投產(chǎn)井屬于中含水階段。結(jié)合區(qū)內(nèi)地震、鉆井、錄井、測井等資料[7-8],提出控水增油措施,見表1。
表1 各見水類型水體描述及建議措施
(1) 合理調(diào)整工作制度。對于間歇降低型及基本平穩(wěn)型,應(yīng)調(diào)整工作制度,控制含水率,防止底水錐進及水侵加劇,實時進行縮嘴控液。當氣油比突降、產(chǎn)油量突增時,應(yīng)及時關(guān)井壓錐或縮嘴控液,防止暴性水淹。
(2) 關(guān)井壓錐。含水率較高的井(水錐規(guī)模擴大)含水率一般大于80%,影響油的產(chǎn)出,應(yīng)及時進行間開處理。周期性間歇生產(chǎn)的方式,有利于恢復產(chǎn)能。關(guān)井后再次開井,將產(chǎn)液量控制為理想生產(chǎn)狀況下產(chǎn)液量的75%左右。
(3) 縮嘴控液。對于含水率快速上升的井,可通過縮小油嘴降低生產(chǎn)壓差,使水錐增速減緩,抑制含水率上升[9]。
研究區(qū)見水類型分為間歇降低型、基本平穩(wěn)型、臺階變化型、暴性水淹型,目前開發(fā)過程屬于中含水階段。根據(jù)見水類型特征曲線,認為間歇降低型見水對產(chǎn)油量的影響較小,而暴性水淹型的水體會在短時間內(nèi)淹沒井筒,對產(chǎn)油量影響極大。開發(fā)過程應(yīng)結(jié)合單井生產(chǎn)動態(tài)情況,合理調(diào)整工作制度,及時采取壓錐、縮嘴等措施,降水增油。
不同的見水類型,反映了見水體在儲層中的不同賦存狀態(tài)及規(guī)模能量。間歇降低型,以層間、局部封存水、凝析水為主,規(guī)模小能量弱;基本平穩(wěn)型,以油水在同一縫洞體產(chǎn)出為主,規(guī)模大,能量中等;臺階變化型,為多縫洞水體,規(guī)模大,能量與水體導流通道滲流能力有關(guān);暴性水淹型,以斷裂水為主,在生產(chǎn)過程中油藏能量降低,水體突然侵入油層,短時間淹沒井筒,規(guī)模大能量強。
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Characteristics of Water Breakthrough in Ordovician Fractured Vuggy Type Reservoirs in the Eastern Tazhong Area
CHENGHanlie1,2WANGLianshan2WANGJianmin1
(1. School of Earth Sciences and Engineering, Xi′an Shiyou University, Xi′an 710065, China;2. Land Ocean Energy Services Co., Ltd., Korla Xinjiang 841000, China)
Fractured vuggy type reservoirs in the eastern Tazhong area feature with the main reservoir spaces of cave and crack, and three types of reservoir can be subdivided into: cave-type, fractured-cavernous type, pore-caven. Taking 51 oil wells in the eastern Tazhong area as examples in this paper, the water breakthrough characteristics include four types: fluctuating curve, steady increasing curve, stepped increasing curve and rapidly increasing curve. On the basis of water breakthrough curve, rapidly increasing curve has a bigger effect than the others, because the water will be flooding borehole in a short time, while the fluctuating curve has the least impact. This indicates this area is in the middle of water breakthrough period.
fractured vuggy reservoir; water breakthrough type; production characteristics; water ratio; occurrence of formation water
2016-03-25
國家科技重大專項“塔里木盆地大型碳酸鹽巖油氣田開發(fā)示范工程”(2011ZX05049)
程漢列(1989 — ),男,工程師,碩士研究生,研究方向為縫洞型碳酸鹽巖試井解釋及開發(fā)動態(tài)分析。
TE33
A
1673-1980(2016)06-0045-04