涩北一号气田治水分析

时间:2022-10-17 03:54:07

涩北一号气田治水分析

摘 要:本文根据涩北一号气田的实际情况,对其治水进行了详细的分析,并结合实际,提出了分类治水的原则和具体的分类治水的措施,以及防水治水的策略,在实际应用中具有十分重要的价值。

关键词:涩北 一号气田 治水分析

涩北一号气田已投产的四个开发层系年产水量均呈上升趋势,四层系出水量上升幅度最大,出水量也是最高的,三层系其次。从2008年气水累计产量分布图上分析,出水井数量上,目前以层内出水为主,但在出水量上,目前涩北一号气田的气井出水水源以边水为主。平面上,大量出水的井主要分布在构造的边部和低部位,但由于涩北气田各个小层的含气面积差异较大,平面上的高部位井在某一射孔层的含气面积较小,井可能在该层位于气水边界附近,因此在气藏的中、高部位也存在少数高出水井。由于涩北一号气田的含气面积具有上、下小,中部大的特点,水体大小的差异导致边水在纵向上各层的驱动能量不同,越往深部位,边水驱动能量越强,气井出水量越多。

一、分类治水原则

以降低出水对生产影响、提高开发效果为目标,依据构造位置、出水量大小和出水类型等综合制定“防水、控水、治水”的开发技术政策。

涩北气田的防水治水工作,首先要找准水源,识别出水类型,坚持“以防为主、以治为辅、防治结合、分而治之”的工作方针。

1.根据出水量的大小分类治水

1.1低产水及新井以“控”为主

对于靠近气水边界以及低产水的气井,采取控制生产压差的方式,延长其无水采气期;对于新投产的井,通过系统优化设计,实施整体控水。措施包括:

优化层组:含气面积相近、物性差异不大、跨度适度的层相互组合;

优化布井:高部位集中布井、顶密边疏;

优化射孔:距边水620m(300~850m)。

1.2 稳定出水的气井以“排”为主

多层合采时,部分层出水,出水对生产影响不大,且携液能力较强,此类气井应稳定生产,降低开关井次数;具有井底积液的井,只要出砂不严重,可采取有效的排水措施,坚持排水采气,降低水对其它产层的影响;排水采气工艺应依据井况采取优选管柱、泡排等方式。

1.3 出水量高的井以“堵”为主

对于出砂严重的高出水气井、出水来源为层间水的高出水气井,应采取封堵措施;出水层在最下部,且出水量较大,影响气井生产时(Qw>3m3/d),也应进行封堵。

2.根据水源类型分类治水

根据出水的变化规律,分析其对应的水源,采取不同的防水策略:

2.1少量出水,水源多是凝析水或少量次生层内水,对生产无显著影响,无需采取任何措施;

2.2波动出水,水源可能是层间封存水水窜或层内可动水,治水措施以层系稳产为主,包括调整配产,避免层系生产激动;

2.3 出水快速增长,水源多是大水体,并且连通性好,其治水措施以封堵水层和水窜通道为主,通过关闭出水井来控制整体含水上升。

3.根据投产层部位分类治水

根据不同的气井射孔投产部位,采取不同的防水策略:

3.1对构造边部的井,主要出水水源是边水。防水策略应该是适当控制采气速度,减缓边水沿高渗带突进的趋势;对于产水量较大的井,应该考虑封堵出水层;少数处于构造边部但产水相对较少的井,可以适当提高采气速度,调整水侵前沿,防止边水沿单一方向突进,避免造成气田的局部水淹;

3.2 对位于构造低部位的井,出水水源主要是边水、层内可动水和层间水在压差作用下的窜进,防水策略应该是降低采气速度,控制生产压差,保证平稳的气井工作制度,尽量延长低水气比开采阶段;

3.3 对于构造高部位的井,出水水源主要是层间水的窜进。控制层间压差和完井固井工艺是主要的防水策略。

二、防水治水策略

1.边水治理策略

1.1远离气水边界布井与射孔,确保气井在整个开发过程中不出水或少出水,延长无水和低含水采气期,避免边水快速推进,提高气田采收率;

1.2小面积气藏单独开发,避免影响主力气层,提高气田开发效果;

1.3加强生产管理,适当降低边界井产量,避免边水快速推进;

1.4各开发层系的气井应根据储层分布特点、物性条件及射开厚度,尽可能均衡配产,争取在平面上均衡开采,避免造成局部低压区,引起边水突进;

1.5对个别边水突进、舌进小层的低效生产井,封堵水层。

2.水窜治理策略

2.1层间水窜的治理

如果发生泥岩层或单独水层向产层的水窜,尽管泥岩隔层的纵向渗透率很低,但由于接触面积大,水窜量仍然较大,紧邻出水水源层的产层很容易大量出水,造成气井的水封。对比与水层的接触面积和与边水的接触面积,只要水源充足,层间水窜的水量强于边水,因此,对于多层,且气水层和砂泥岩薄互层的涩北气田,层窜水的治理尤其关键。

由于层窜的直接受影响层是紧邻的厚泥岩层和靠近单独水层的储层,层窜水的防治对象主要也是这样的层。从地质的角度,精细解释和复核单独水层、厚隔层相邻的储层,精确定位;气藏工程的角度,适当控制与厚泥岩层紧邻或靠近单独水层的储层的采气速度,避免造成过大的隔层-储层之间的压差,以此来抑制层间水窜量;从工艺的角度, 减小这些层的打开高度,留足避水高度,同时,提前做好封堵见水层的技术准备。

2.2套管外水窜治理

2004年以来涩北气田在开发过程中发现多口井气层出水,研究分析认为是由于水泥环太薄,射孔时水泥环破碎,造成层间互窜,水层与气层互通。为了避免这种情况发生,确保气井有效、长期开发,根据涩北气田气藏特点及气田多年的开采经验,表层套管采用常规水泥固井技术,生产套管采用柔性纤维膨胀水泥固井技术,提高气井固井质量。

2.3加强气层保护

加强气层保护,减少层间水窜的条件,其中最重要的一条就是优化压裂防砂的工艺设计,严格选井,控制裂缝高度,实现端部脱砂压裂,提高压裂防砂效果。

影响裂缝高度上、下延伸的因素很多,首先是压裂层段上下有无一定厚度的遮挡层,遮挡层与压裂层段之间的最小水平主应力差是影响裂缝高度最显著的因素,其次是压裂工艺的参数。

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