截至目前,华北油田采油三厂采用压驱注水技术已完成3个井组的注入,其对应油井日增油达到29.5吨,阶段累计增油1.26万吨,创造经济效益达3437万元。
经过40余年开发,采油三厂大部分油藏进入高含水开发阶段,面临资源接替不足、稳产难度增大、开发成本上升等一系列挑战。同时,采油三厂低渗透储量规模大,采出程度较低,一直“沉睡”地下,靠传统的认识方法、开发方式、开采技术难以支撑持续效益开发。采油三厂转变开发思路、创新技术举措,通过实施压驱注水技术,破解低渗油藏“注不进、采不出”的难题,有效动用低渗油藏,推动高质量发展。
突破认识 “转”出全新路径
采油三厂路46断块整体属于低渗-特低渗透储层,采出程度低,先后经历多种措施,一直难以建立有效驱替。技术人员打破“注水压力不能**过地层破裂压力”的传统认识,通过调研其他油田同类油藏开发经验,较终确定在路46断块应用压驱注水技术。
这项技术是通过近破裂压力条件下大液量快速注水,然后焖井使压力传导平衡,利用压力驱动原油向采油井运移,形成以“压、驱、焖、采”为核心的水力增能驱替技术,从而改善低渗透油藏注水效果,提高油井采收率,具有快速补充能量、高效改造储层、受效井多、有效期长、清洁环保的优势。技术人员按照储层连通较好、剩余油饱和度高、井网完善水驱效果好、具有一定储量规模的标准,于2022年1月在路46-80X井组进行试验,历经254天顺利完工,累计注入量达2.81万立方米,见效井2口。其中,路46-82X井见效尤为明显,初期自喷日产油达7.2吨,井组累计增油达3675.3吨。
首战告捷大大增强了技术人员的信心,也为采油三厂在低渗透油藏转变注水方式方面开辟了新路径。
技术创新 克服关键难题
为尽快实现压驱注水技术的推广应用,采油三厂强化工程地质一体化,迅速组建技术攻关团队,正式开展探索性先导试验。
攻关团队将储层物性相对较好、油层分布稳定、平均井距180米的井组作为实施对象,精细计算井组地层亏空,合理设计注入量、注入周期,加密井组产液量和液面监测。工程技术人员从设备选型、工艺管柱优化、辅助化学药剂优选等方面进行论证。
“路46断块注水启动压力高、压力爬坡快的特点十分鲜明。如何保证高压注入情况下的井筒完整性,是这项技术在低渗透油藏规模应用的关键难点。”采油三厂工程技术人员司东旭说。
为提高注入施工中管柱的长期稳定性和安全性,技术人员进行了大量技术比对,明确了串接套管保护封隔器的管柱组合,对封隔器重点开展耐压差、耐温、固定方式、坐封方式、胶筒性能研究,较终确定PHP-2-SR型号的封隔器。这种封隔器耐压差达70兆帕,耐高温达150摄氏度,密封性好,可确保高压注入条件下管柱的稳定性。2023年4月,在路46-17X井试验成功,见效井增油达6576.7吨,压驱注水技术在低渗透油藏规模应用的关键技术难点被克服。
降低成本 推动效益开发
“目前,路46断块的日产油由8.6吨上升至57.3吨,且使用的增压设备直接放置在井场,仅需2人即可在现场实现操作和监控,在降低前期投入的同时,大幅精简了注水流程。”采油三厂技术人员结合前期投入成本等方面的情况,综合评估该工艺带来的效益后说。
效益开发不仅是实现老油田持续稳产的需要,而且是增强抵御风险能力、提升发展动能的需要。
采用压驱注水技术后,技术人员算了一笔账:压驱井组目前日增油**29吨,相当于6口新井的产量,相比产能建设节约钻井费用4800万元;相比传统压裂技术,压驱工艺平均单井费用降低33%,措施有效期延长52.4%,单井日增油上涨71%,且占地面积小,生产过程无废液,对脱水系统无影响,投入产出比达到1∶7.8。昔日的“难点”区,如今已变身为效益开发的“甜点”区。
“随着开发时间的延长,老油田剩余资源的开采难度和开发成本会越来越高。我们将继续借鉴低渗油藏成功注水经验,不断完善措施,较终形成适用于采油三厂的精细注水技术体系,为油田的可持续发展注入强劲动力。”采油三厂工程技术研究所副所长郑建锋说。
在石油开采的复杂环境中,原油含水率是衡量油藏开发效率与经济效益的关键指标之一,精准掌握原油含水数据,是优化生产策略、提升采收率的前提。杭州飞科电气有限公司研发生产的在线原油含水分析仪,很早就进入华北油田下属采油厂应用,2024年8月,飞科公司参加公开招标的华北油田2024年38大类智能含水率测量仪集中采购(招标编号HBYT-ZBZX-WZZB-2024-0349)项目,经评标**评审,成功中标该项目三个标段。
(FKC01插入式原油在线含水分析仪在华北油田应用)
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破乳剂由于一些固体难溶于水,当这些固体一种或几种大量存在于水溶液中,在水力或者外在动力的搅动下,这些固体可以以乳化的状态存在于水中,形成乳浊液。理论上讲这种体系是不稳定的,但如果存在一些表面活性剂(土壤颗粒等)的情况下,使得乳化状态很严重,甚至两相难于分离,较典型的是在油水分离中的油水混合物以及在污水处理中的水油混合物,在此两相中形成比较稳定的油包水或者水包油结构,其理论基础是“双电层结构”。在此
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