梁文福
(1.大慶油田有限責(zé)任公司 第二采油廠,黑龍江 大慶 163000;2.大慶油田有限責(zé)任公司 油田開發(fā)專業(yè)軟件研發(fā)應(yīng)用項(xiàng)目部,黑龍江 大慶 163000)
王秀娟等人[1-4]通過精細(xì)構(gòu)造研究,深化了對油藏特征的認(rèn)識,但忽略對斷層的認(rèn)識。呂雙兵[5-8]通過三維地震像素處理和地震屬性處理技術(shù)、結(jié)合井震標(biāo)定精細(xì)甄別確定小斷層,楊柏[9-12]通過井震結(jié)合研究“一井多斷”小斷層特征,但對于大斷層的準(zhǔn)確性和合理性未提出合理解釋。本文將以井震結(jié)合精細(xì)油藏描述成果為指導(dǎo),根據(jù)不同類型的剩余油進(jìn)行局部挖潛,以期為特高含水開發(fā)階段剩余油挖潛提供參考。
大慶長垣油田通過多次加密調(diào)整,達(dá)到較高的開發(fā)水平,油田處于特高含水開發(fā)階段,剩余油普遍存在,局部相對富集,總體呈高含水狀態(tài)。截至目前,共鉆加密調(diào)整井6萬多口,對提高油田采收率、實(shí)現(xiàn)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)發(fā)揮了重要作用。2016年底,長垣油田綜合含水95%,采出程度48.9%,標(biāo)定采收率52.8%(圖1)。
圖1 開發(fā)指標(biāo)變化曲線Fig.1 Varying curves of development indexes
近三年新投產(chǎn)的水驅(qū)調(diào)整井主要開采薄差油層及表外儲(chǔ)層,初期平均含水93.7%,但仍有10.0%的井含水低于85%,平均單井日產(chǎn)油6.2 t。新投產(chǎn)的三次采油井開采一、二類油層,初期平均含水94.1%,但仍有11.0%的井含水低于85%,平均單井日產(chǎn)油7.9 t。
可以看出,長垣油田不具備整體規(guī)模加密調(diào)整的潛力,但可以通過精準(zhǔn)地質(zhì)研究,尋找剩余油富集區(qū),鉆打高效井,進(jìn)行局部挖潛。
2008年以來,長垣油田以井震結(jié)合精細(xì)油藏描述成果(表1)為指導(dǎo),鉆打高效井498口,初期平均單井日產(chǎn)油9.8 t,含水78.5%,取得了較好的效果。長垣油田實(shí)現(xiàn)三維地震全覆蓋(圖2),井震結(jié)合精細(xì)油藏描述為部署高效井挖潛提供了可靠依據(jù)。
圖2 地震資料采集區(qū)域分布Fig.2 Distribution map of seismic data acquisition areas
由于部分井鉆遇的斷點(diǎn)無法組合,斷層空間分布認(rèn)識不夠精準(zhǔn),井位部署要躲斷層,影響了斷層附近剩余油挖潛。
2008年以來,利用三維地震資料,建立三維構(gòu)造模型,全面開展了井震結(jié)合精細(xì)構(gòu)造描述研究。形成“井定位置,震控形態(tài)”的井震結(jié)合三維構(gòu)造描述特色技術(shù),實(shí)現(xiàn)了斷距3 m以上斷層的精準(zhǔn)表征。完成了長垣油田所有區(qū)塊(65個(gè))的精細(xì)構(gòu)造解釋和三維地質(zhì)建模。利用整體構(gòu)造建模技術(shù)建立了長垣油層組級整體構(gòu)造模型(圖3),斷距3 m以上斷層的斷點(diǎn)組合率由78.5%提高到94.3%。
表1 井震結(jié)合精細(xì)構(gòu)造描述技術(shù)發(fā)展歷程Tab.1 Development process of fine structure description technology by well-seismic data combination
井震結(jié)合后斷層變化主要有以下幾點(diǎn):(1)斷層數(shù)量明顯增多,新發(fā)現(xiàn)斷層多為低序級小斷層,斷層空間展布形態(tài)變化較大,斷層變化率達(dá)64.1%。斷層組合搭接關(guān)系改變,新增斷層,導(dǎo)致局部封閉及半封閉斷塊增加較多。(2)大斷層刻畫更加準(zhǔn)確。規(guī)模較大斷層井震結(jié)合后變化相對較小,主要表現(xiàn)在局部位置、首尾延伸長度或走向發(fā)生變化。大斷層位置的描述更加準(zhǔn)確,使開發(fā)調(diào)整敢于貼近斷層部署新井。
圖3 油層組整體構(gòu)造模型Fig.3 Integral structural model of oil layers
長垣油田以往主要依靠測井資料,依據(jù)模式繪圖法進(jìn)行儲(chǔ)層細(xì)分沉積相描述,指導(dǎo)開發(fā)調(diào)整發(fā)揮了重要作用。但井間砂體預(yù)測精度低,河道砂體邊界、走向及微相組合存在多解性,不能滿足特高含水期精準(zhǔn)挖潛的需要。隨著井網(wǎng)加密,河道砂體寬度變窄,井間新增部分窄小河道砂體。2008年以來,持續(xù)開展了井震結(jié)合精細(xì)儲(chǔ)層描述技術(shù)攻關(guān)。依托典型區(qū)塊探索了3種井震結(jié)合儲(chǔ)層預(yù)測技術(shù),明確了各項(xiàng)技術(shù)的成熟度和適用條件(表2)。
由表3可知,地震沉積學(xué)屬性分析技術(shù)能夠?qū)⒎至骱拥篮退路至骱拥郎绑w井間預(yù)測精度提高10%以上,預(yù)測符合率較高(表3)。應(yīng)用思路為水上分流河道:“砂中找泥”確定單一河道邊界;水下分流河道:“泥中找砂”確定窄河道邊界、走向。
地質(zhì)統(tǒng)計(jì)學(xué)地震反演技術(shù)能夠?qū)拥郎绑w實(shí)現(xiàn)三維描述(表4),對厚度大于2 m河道砂體的預(yù)測精度可提高12%以上。預(yù)測砂體厚度大于2 m時(shí),與實(shí)際發(fā)育砂體符合。
通過井震結(jié)合精細(xì)儲(chǔ)層描述,深化了井間砂體連通關(guān)系的認(rèn)識,為剩余油挖潛提供了重要依據(jù)。
表2 地震儲(chǔ)層預(yù)測技術(shù)適用性Tab.2 Applicability and perfection of seismic reservoir prediction technology
表3 地震沉積學(xué)屬性分析技術(shù)適用性及符合情況Tab.3 Applicability and conformity of seismic sedimentology attribute analysis technology
表4 地質(zhì)統(tǒng)計(jì)學(xué)地震反演技術(shù)適用性及符合情況Tab.4 Applicability and conformity of geostatistics seismic inversion technology
2008年以來,長垣油田將井震結(jié)合精細(xì)油藏研究成果用于指導(dǎo)剩余油挖潛,拓寬了挖潛空間。斷層附近已由風(fēng)險(xiǎn)區(qū)變成潛力區(qū),開發(fā)調(diào)整由“躲斷層”向“找斷層-靠斷層”轉(zhuǎn)變。針對不同潛力部位,劃分了7種潛力類型并提出了相應(yīng)的挖潛對策。對于斷層附近的部位,劃分了大斷層附近“井網(wǎng)控制不住型”、斷層變化導(dǎo)致“注采不完善型”以及小斷層變化導(dǎo)致的“局部遮擋型”3種潛力類型,相應(yīng)的挖潛對策依次為大斜度井、高效直井、補(bǔ)充直井、井別調(diào)整壓裂補(bǔ)孔;提出了微構(gòu)造附近部位微幅度構(gòu)造導(dǎo)致“局部剩余油”潛力類型,其挖潛對策為壓裂補(bǔ)孔;過渡帶邊部為構(gòu)造變化導(dǎo)致油水邊界認(rèn)識變化潛力類型,對應(yīng)的挖潛對策為外擴(kuò)布井;砂體變化部位存在砂體變化(走勢、邊界)導(dǎo)致“注采不完善型”、新發(fā)現(xiàn)窄小河道砂體2種潛力類型,其挖潛對策為井別調(diào)整壓裂補(bǔ)孔、鉆打水平井。
針對復(fù)雜斷塊區(qū)直井與配套措施綜合挖潛、斷層邊部鉆大斜度定向井以及窄河道砂體鉆水平井這3種挖潛對策提出了對應(yīng)的高效井部署方法。
薩北純油區(qū)西部以往布井時(shí)以“躲斷層”為主,本可在斷層區(qū)均勻布井219口,實(shí)際只鉆井167口,且以油井為主,斷層區(qū)注采完善程度低。井震結(jié)合研究后,該區(qū)斷層展布形態(tài)變化較大,需重新完善注采關(guān)系(表5)。
表5 注采系統(tǒng)調(diào)整Tab.5 Injection-production system adjustment
由表5可知,應(yīng)用井震結(jié)合研究成果認(rèn)識指導(dǎo)該區(qū)進(jìn)行注采系統(tǒng)調(diào)整,共部署新井184口,配套措施井88口。調(diào)整后效果顯著,水驅(qū)控制程度在調(diào)整前為80.1%,調(diào)整后上升至89.5%。多向連通比例在調(diào)整前為20.6%,調(diào)整后上升至30.4%。聚驅(qū)控制程度在調(diào)整前為27.3%,調(diào)整后上升至59.8%。預(yù)計(jì)純油區(qū)西部提高采收率2.21%,增加可采儲(chǔ)量124.45104t。
2010年,依據(jù)測井資料地質(zhì)認(rèn)識成果,在南二區(qū)西部區(qū)域進(jìn)行了井震結(jié)合構(gòu)造再認(rèn)識,依據(jù)新的認(rèn)識布署了二類油層聚驅(qū)井。
在斷層區(qū)補(bǔ)充聚驅(qū)井14口,其中采油井9口,初期平均單井日產(chǎn)油25.8 t,含水59.7%,增加產(chǎn)能6.97104t。又在斷塊區(qū)補(bǔ)充設(shè)計(jì)16口二次加密井(采油井14口),初期平均單井日產(chǎn)油8.8 t,含水75.7%,增加產(chǎn)能3.7104t、可采儲(chǔ)量9.6104t。
開發(fā)實(shí)踐證明,斷層區(qū)剩余油主要是沿?cái)鄬用嬉詢A斜立體空間形式分布。應(yīng)用井震結(jié)合精細(xì)構(gòu)造認(rèn)識成果,提出了“貼斷層,掏墻角”的挖潛思路,即平行斷層面鉆定向井來挖掘剩余油(圖4)。其優(yōu)點(diǎn)為:①軌跡遠(yuǎn)離直井控制區(qū),②油層視厚度增加,③起到多口直井作用。
截至2016年底,共編制方案井107口井,已投產(chǎn)77口(表6),建成產(chǎn)能相當(dāng)于新投350口三次加密井,節(jié)省鉆井和基建投資3.5億元,同時(shí)降低了運(yùn)維管理成本。
圖4 定向井設(shè)計(jì)思路Fig.4 Schematic map for design thought of directional well
以杏十三區(qū)為例,2008年開始注聚,2012年完成井震結(jié)合構(gòu)造研究,依據(jù)新成果發(fā)現(xiàn)斷層附近井網(wǎng)控制程度低。為了不影響聚驅(qū)開發(fā)效果,將挖潛延后。2015年轉(zhuǎn)為后續(xù)水驅(qū)后及時(shí)在斷層附近設(shè)計(jì)10口定向井,已投產(chǎn)9口,初期平均單井日產(chǎn)油14.0 t,綜合含水60.9%。
如杏13-44-P38井組,按五點(diǎn)法布井應(yīng)在332#斷層附近布1口聚驅(qū)采油井,但距斷層近且存在聚驅(qū)目的層斷失風(fēng)險(xiǎn),因此,未布井(圖5)。井震結(jié)合研究后,332#斷層西移,受斷層遮擋和聚合物驅(qū)替雙重作用,該區(qū)潛力大。進(jìn)入后續(xù)水驅(qū)后,在該區(qū)設(shè)計(jì)定向井2口,已投產(chǎn)1口。雖然斷層附近剩余油相對富集,但仍有11.7%的井初期含水較高、產(chǎn)油量較低。大斜度定向井增加了油層視厚度和泄油面積,能夠有效挖潛較大規(guī)模斷層附近的剩余油富集區(qū)。
表6 斷層邊部大斜度井投產(chǎn)效果Tab.6 Production effect of high inclination wells at fault edge
圖5 332#高效井井位Fig.5 Location map of high efficiency well 332#
通過井震結(jié)合精細(xì)研究,發(fā)現(xiàn)一些原井網(wǎng)注采不完善的窄小河道砂體(寬度在120~150 m),剩余油相對富集。為此,在不打亂開發(fā)層系的情況下,摸索出了“順河道、打頂部”的水平井挖潛模式,共實(shí)施4口井,實(shí)現(xiàn)了少鉆井、多增油的目的(圖6)。
圖6 窄小河道砂體Fig.6 Narrow channel sand body
如杏五區(qū)薩Ⅱ2單元,通過加密前后河道精細(xì)刻畫及井震結(jié)合儲(chǔ)層再認(rèn)識,證明窄河道具有連續(xù)性,且鉆遇該河道的井均不屬于開采此類砂體層系的井,均未射孔,河道砂體動(dòng)用程度較低。順河道鉆2口水平井,初期含水分別為52.3%和33.8%,日產(chǎn)油分別為14.2 t和29.4 t.
隨著油田穩(wěn)產(chǎn)壓力逐年加大,精準(zhǔn)開發(fā)、斤兩必爭將成為油田開發(fā)的新常態(tài)。長垣油田作為主產(chǎn)區(qū)塊,部署高效井挖潛局部富集的剩余油,將有助于緩解產(chǎn)量壓力。
(1)基于井震結(jié)合精細(xì)油藏描述方法,將剩余油劃分為復(fù)雜斷塊區(qū)、斷層邊部及窄小河道砂體3種潛力區(qū),對3種潛力區(qū)分別采取復(fù)雜斷塊區(qū)直井與配套措施結(jié)合、斷層邊部鉆大斜度定向井,窄河道砂體布水平井的挖潛對策。
(2)3種井震結(jié)合高效井部署方法的應(yīng)用,在長垣油田取得了較好的開發(fā)效果。實(shí)現(xiàn)了三維地震全覆蓋,深化了井間砂體連通關(guān)系的認(rèn)識。