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1、高89-1块注二氧化碳驱效果分析,二矿 正东,二、G89-1块注CO2效果分析,三、存在问题和下步工作计划,目 录,地层西南高东北低,在西部形成局部鼻状构造,地层倾角5-8度。,一、基本概况,高89-1块的构造与原构造基本一致,仅在断块内部增加了两条小断层。高89-1块沙四段含油面积4.1km2,有效厚度10.5m,地质储量247104t,,目前G89-1块共有油井12口,注气井4口,日液水平74.5吨/天,日油水平73吨/天,综合含水2%,平均动液面1911米。,油 藏 基 础 数 据 表,油藏类型:常温高压、低孔特低渗透、构造-岩性油藏,一、基本概况,弹性开发:递减大,高89块产量递减情况
2、,从G89块、G891块投产初期的递减情况来看,平均月递减为5.73,折算年递减为38.4,总体上递减较大,对提高该类油藏采收率不利。,从上面分析可以看出,对于特低渗油藏,注水开发受到较大程度的制约,依靠弹性能量开发,压力下降快,产量递减快。因此,必须寻找新的能量补充方式,以期提高特低渗透油藏的采收率。,一、基本概况,三、存在问题和建议,目 录,弹性区和注气区递减对比,注气井组比弹性开发井组递减减缓8.5%。,二、G89-1块注CO2效果分析,高89块作为采油厂滩坝砂特低渗油田实验开发的主力区块,在08年对G89-4井实施注CO2混相驱油技术,09年进一步扩大二氧化碳注气规模,由08年的1口增
3、加到目前的4口。注气对应油井5口(G89-1、-9、-10、-11、G891-7)。,二、G89-1块注CO2效果分析,G89-4井组,二、G89-1块注CO2效果分析,G89-4井组,二、G89-1块注CO2效果分析,G89-4井组,二、G89-1块注CO2效果分析,G89-4井组,二、G89-1块注CO2效果分析,G89-4井组,从各井注气指示曲线可以看出,G89-17井启动压力最高,主要是该井未压裂直接转注气,G89-4井启动压力最低,吸气能力也是最强。,吸气指数:13.0t/d.Mpa,吸气指数:12.9t/d.Mpa,吸气指数:8.87t/d.Mpa,吸气指数:6.63t/d.Mpa
4、,二、G89-1块注CO2效果分析,G89-4井组,地层能量逐步恢复地层压力、油井动液面逐渐上升,二、G89-1块注CO2效果分析,G89-4井组,井组平均动液面上升243米,二、G89-1块注CO2效果分析,G89-4井组,注气减缓产量递减,产量稳步上升。,第一阶段:增油5020吨,第二阶段:增油1348吨,注气见效,G89-1检泵,G89-5转注影响日油4t,井组特征变化,配注4060,间注10h,08年12月、09年1、5月分别停注28、14、24天,二、G89-1块注CO2效果分析,井组气油比大幅上升,井组特征变化,二、G89-1块注CO2效果分析,从油井取样的化验结果来看,各井原油的
5、动力粘度和凝固点都呈下降趋势,其中G89-11、G89-9井下降幅度最大。,原油物性变好,井组特征变化,二、G89-1块注CO2效果分析,油井伴生气中二氧化碳含量大幅上升,井组特征变化,G891-7、G89-11、G89-1、G89-9井,G89-10井,1类见效显著井,2类见效一般井,通过对现场录取的各项资料分析,以及5口对应油井受效程度不同,把单井受效情况分为2类:,单井受效特征分析,二、G89-1块注CO2效果分析,三、平面非均质性存在,连通性不同,造成井网对油层控制不同,受效不一。,二、受井网井距的影响,目前注气井组井距331-596m,据概念模型计算井距在300m以后的累换油率随着井
6、距的增加快速降低。,一、受人工压裂裂缝方向(NE69)控制,注入CO2沿着东部、南部方向推进较快。,分析认为造成各井受效不一的主要原因受以下三个方面的控制。,单井见效特征分析,二、G89-1块注CO2效果分析,一、受人工压裂裂缝方向(NE69)控制,注入CO2沿着东部、南部方向推进较快。,G89-1井,G89-4间注,配合G89-17钻井停注,G89-11井,注气见效明显日增油4t,动液面,2393,2224,2202,1612,1976,1185,1203,1828,1129,1294,1280,1202,1292,1287,检泵,下毛细管压力装置,气窜,G89-4间注,二、受井网井距的影响
7、,单井受效情况不同,井距小,受效程度好;相反,受效程度变差。,高891-7井产量变化曲线,注气见效,G89-16停注,日油、日产气下降,CO2含量大幅上升,井口出现结霜,G891-7井,G89-16,G891S1,G89-17,1、该井产量大幅上升主要受G89-16注气井的影响,两井连通性较好;,2、G89-16井二氧化碳气体向G891-7井发生气窜导致该井伴生气中二氧化碳含量、气油比大幅上升;,3、G89-16开注、G89-4停注后该井产量未出现下降,而G89-4开注、G89-16停注后该井日油、日产气出现下降,由此认为G891-7井为G891-6主要受效井;,针对G89-16停注后该井产量
8、下降,而开注后又发生气窜,造成整个管输系统压力过高,导致管线穿孔的情况。我们对G89-16井采取间注措施(注半天停半天),这样既不影响产量,又节约成本。,G891-7井,注气见效,G89-9井,08年1月注气后该井产量由1月份的5.2吨上升到5月份的6.3吨,08年5月份至09年7月份该井产量保持了稳定,到了8月该井产量逐渐下降,11月产量逐渐上升。分析认为:可能与G89-17注气井投注改变了该井近井地带压力分布有关,随着G89-17井二氧化碳不断注入压力逐渐平稳,该井产量也逐渐回升。,三、平面非均质性存在,连通性不同,造成井网对油层控制不同,受效不一。,G89-10井,从该井开发曲线来看,该
9、井并没有向上述4口井见到明显的注气效果,但注气减缓了该井产量递减速度,该井09年1月29日和2月24日两次卡井造成杆断,通过打捞出的连续杆看出,是因结垢和杆疲劳造成卡井,分析认为,G89-4井组注气加剧了该井的结垢。,总体效果评价,从油井生产状况及监测资料分析来看,G89-1、-9、-11、891-7等4口井见到明显的增油效果,但各井受效程度、受效时间不同。分析认为造成这种差异的原因主要受裂缝方向、井距、非均质性三个因素控制,其中裂缝方向为主要因素,井距及非均质性次之。,二、G89-1块注CO2效果分析,三、存在问题和下步工作计划,目 录,存在的问题,存在的问题,下步工作计划,从G89-4井组
10、注汽情况来看,取得了一定的增油效果,目前G89-1块除G89-4井组注气补充地层能量外,其余油井处于弹性开发阶段,地层能量下降快,加快油井产量递减速度。因此建议进一步扩大注气范围。,目前G89S1、G89-12井生产层位Ek,两井自开井后产量逐渐递减,如果上返沙四,G89S1井将为中心受效井,为下步薄互层特低渗透油藏全面注汽提高采收率提供现场依据。,下步工作计划,CO2驱伴随着产量的大幅度上升,会发生早期气窜,这基本上是CO2驱项目共同的生产特点。目前G89-11、G891-7井发生气窜现象,而目前受仪器仪表限制,对应注气井无法按配注运行,在这种情况下实施波动注气,可以有效减缓气窜现象,具体做法是对G89-16注气井间注,注12小时停12小时。,从国外CO2驱的实施情况看,整个工程中有30%-60%的注入气可回采后再注入。所以注CO2前必须作好采出气的处理与回注准备,这样既可以减少污染,还可以大大节约CO2资源,提高经济效益。,下步工作计划,谢谢大家!,