大庆油田分层测压配套技术

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1、大庆油田分层测压配套技术杨万有高哲汪丽丽(大庆油田有限责任公司采油工艺研究所)摘要:目前,大庆油田已经形成了基本覆盖大多数油水井的分层测压工艺和配套解释方法,分层压力资料在实际应用上也取得了较好效果。本文总结了大庆油田近三年来开展分层段压力监测试验区取得的经验,着重在测压井网部署原则、测压工艺、测压资料解释及应用等四个方面进行了阐述,以对相关压力监测试验工作的开展提供参考。主题词:分层测压;试井解释;措施调整1前言在油田开发的整个过程中,油层压力的监测和控制在实施有效的油藏管理过程中始终占有重要的地位。随

2、着油田不断加密调整和稳油控水等重大措施的实施,开采对象由以主力油层为主,逐渐转变为主力油层、差油层和表外储层同时开采,以往建立在全井关井、笼统测压基础上的全井笼统压力测试资料无法反映不同性质油层的压力水平及其开采动态变化特点,因此有必要建立一套分层压力监测系统,以便实施针对性的调整。通过开展分层段压力监测试验,最终目的在于研究和掌握多套井网条件下合理利用正常生产油水井以及为数不少的低产井和关停井,合理部署分层压力监测系统,研制可靠的分层测压工艺管柱,探索更为科学的资料解释方法。对正确评价高含水后期油田各类

3、油层的开发效果及潜力、制定合理的开发政策、预防套损等方面具有重要意义。2分层(段)压力监测方案的优化方法2.1分层段测压系统设计原则(1)受测压方法和工艺水平的限制,目前无法实现层层测压,分层测压实际上只能是“分层段”测压。必须根据油层沉积特点、井网形式、注水井分注状况和油层动用状况,有目的地对测压层进行划分和组合,确定不同层系的重点监测层或层段,使其代表性更强。(2)单井设计尽可能单卡重点监测层段,对余下层段尽量进行合理组合。由于工艺管柱和测试技术的原因,目前分层段测压的层段数目应控制在6~7段以下,层

4、段之间隔层厚度应大于1.5m。(3)分层测压井也应尽量均匀部署,测压井比例控制在合理范围内,本层系选井选层困难时可以从其它层系选取性质相近的代用井、层。(4)部署分层测压油井尽量选择高含水关停井或低产井,减少对产量的影响。(5)分层测压注水井的层段组合应满足分层配水的要求。(6)尽量使测压油水井成比例配置,测压层段尽量对应,便于测压资料的合理解释与应用。2.2试验区分层测压系统的适应性评价北三区东部试验区,通过近3年的现场试验,现有测压系统与原测压系统相比有明显改进:(1)测压层段重点突出,能够满足了解不

5、同类型油层实际压力水平的需要。(2)测压油、水井的比例得到合理调整,测压油、水井总数减少。通过对各套井网的测压井进行合理配置,将原来的37口测压井减少到25口,使测压井的比例从30.3%降低到20.5%,特别是二次加密井测压井比从45.8%降低到15.3%,经数模计算与采用原有测压比例测得的压力值相差不大。作者简介:杨万有(1967-),男,高级工程师,现从事采油工艺技术研究及科研管理工作。5(3)测压井的平面分布趋于合理,使测压结果的可利用性增强。(4)充分利用了高含水关停井测压,8口分层测压井中,有5

6、口是长期关停油井,减少了测压对产量的影响。分层测压系统的13口采油井(其中8口分层测压井),按每年测压两次,一次测3d计算,共影响450t油,比原测压系统的影响减少354t(见表1)。表1萨尔图北三区东部试验区重点监测层汇总表层系重点监测层沉积微相监测目的重点监测段基础井网葡I1-4平原相曲流河道砂基础井网及三次采油主力油层的压力水平萨II10+11-萨II15+16葡I5-7高弯曲分流河道砂萨II1+2-萨II2+3萨II7+8高弯曲分流河道砂萨II13-16低弯曲分流河道砂葡II4+5-葡II8+9一

7、次调整井网葡II4-6三角洲内前缘I类葡II组不同类型油层的压力水平葡II10三角洲内前缘III类高I2-5、I8三角洲内前缘相高台子油层的压力状况高Ⅰ10三角洲外前缘相零散分布砂体压力状况萨I1-萨I2二次调整井网萨I1三角洲外前缘1类二次加密、三次加密主要调整对象的压力水平萨I3-萨I4+5萨I4+5三角洲外前缘2类萨II1+2分流间薄层砂萨III3+4内前缘III类3基本覆盖各类油水井的测压工艺近年来,发展和完善了一系列分层测压技术,基本具备了覆盖各类油水井的测压手段。其中,注水井、抽油机井、长期关

8、停油井的分层测压工艺基本完善,但对于电泵井、螺杆泵井没有分层测压技术,有待于进一步研究。对聚合物注入井目前分层调配、测压工艺已具备,但测压工艺现场没有实施,需进一步试验完善配套。3.1桥式偏心注水测压工艺3.1.1技术原理桥式偏心注水测压工艺主要由偏心配产工作筒、偏心配水堵塞器、测试密封段组成。工作筒主体上有Φ20mm偏孔,用以坐入堵塞器。堵塞器在进、出液孔之间装有井下水嘴。偏孔内壁出液孔与工作筒中心Φ46mm主通道相通,当测

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