普光氣田大灣區塊培育高效井關鍵技術

摘 要

摘 要:四川盆地普光氣田大灣區塊氣藏具有埋藏深、構造復雜、礁灘相儲層非均質性強、展布不穩定等特點。借鑒普光氣田主體的開發經驗,以培育高效井為目標,根據氣藏地質特點,構建

摘 要:四川盆地普光氣田大灣區塊氣藏具有埋藏深、構造復雜、礁灘相儲層非均質性強、展布不穩定等特點。借鑒普光氣田主體的開發經驗,以培育高效井為目標,根據氣藏地質特點,構建開發地質和開發工程一體化研究平臺,研究工作深度交叉,形成了一套培育高效井關鍵技術。在開發建設中,融合超深礁灘相儲層預測技術和儲層含氣性預測技術,定量預測礁灘相氣層,跟蹤優化井身軌跡,實現開發井鉆井成功率達l00%,單井平均鉆遇氣層厚度為596m;集成應用氣井投產層段優化技術、射孔參數優化技術和分段酸壓增產技術,充分挖掘氣井生產能力,實現開發井投產作業成功率達l00%,單井實測無阻流量介于380×104680×104m3d,完全達到了開發方案配產的要求。既為高效開發大灣區塊奠定了堅實的基礎,也為類似氣田的高效開發提供了借鑒。

關鍵詞:四川盆地  普光氣田  大灣區塊  高效井  儲集層  含氣性  增產  技術措施  優化  高效開發

Critical technologies in cultivating high-efficiency wells in the Dawan Block, Puguang Gas FieldSichuan

 Basin

AbstractThe Dawan Block of the Puguang Gas Field in the Sichuan Basin is characterized by great burial depthcomplex structure,strong heterogeneity and unsteady distribution of reef bank facies reservoirsBased on the geologic characteristics and the previous development experience therea research platform integrating development geology with development engineering is established to cultivate more high efficiency wellsThereforea set of critical technologies are developed with intensive intersections among research results.In the field developmentthe technologies in predicting ultra-deep reef bank facies reservoir and gas bearing properties are comblned to quantitatively predict the gas reservoir of the reef-bank faciestrack and optimize the wellbore traiectorvthushelping realize a 100 successful drilling rate of development wells and an average depth of wells targeting the gas zones with the thickness of up to 596mThe technologies of optimizing production intervals of gas wells and perforating parametersas well as staged acid fracturing stimulation are integrated to thoroughly stimulate the production capacity of each gas wellAs a resultthe successful drilling rate of development wells is l00%;the successful rate of the wells put into production is also l00%,and the measured open tlow capacity of a smgle well reaches 3800 to 6800 thousand m3dcompletely meeting the requirement of the production allocation in the development planIn conclusionthese technologies lay a solid foundation for the efficient development of the Dawan Block and provide reference for analogous gas fields

Key wordsSichuan BasinPuguang Gas FieldDawan Blockhigh-efficiency well  reservoirgas bearing propertystimulaLiontechnical measuresOptimization

四川盆地普光氣田大灣區塊已探明含氣層段主要為上二疊統長興組及下三疊統飛仙關組,為特高含硫化氫白云巖氣藏。飛仙關組和長興組呈南厚北薄的特征,厚度變化較大(相差l7633lm),構造復雜,儲層非均質性強,儲層厚度變化大。多培育高效井是實現

大灣區塊高效開發的關鍵[1]

1 超深礁灘相儲層預測技術和含氣性預測技術

大灣區塊氣藏埋深一般在4000m左右,同時受上部膏鹽巖影響,造成飛仙關組和長興組地震響應特征弱,再加上發育逆斷層、儲層非均質性強、厚度變化大等因素,大大增加了儲層預測和含氣性預測的難度。通過融合超深礁灘相儲層預測技術和含氣性預測技術,定量預測優質氣層空間展布特點,及時優化井身軌跡,確保盡量多鉆遇優質氣層[2]

11 超深礁灘相儲層預測技術

總體思路就是優選多種地震屬性參數和有效預測方法,克服礁灘相儲層埋藏深、地震響應弱和地質復雜造成的困難,實現分類預測儲層的目標[3],為“多打高效井”提供了技術保證。包括:①引入Xu-White模型,在剛性孔隙的基礎上增加微裂縫,擴展到巖石模型中,擬合不同類型儲層的彈性參數,利用交匯圖法確定能夠區分不同類型儲層的彈性參數;②在合成地震標定中,采用井控制下的基于模型的子波相位—幅度譜估算方法,通過多種質量控制于段,沿井軌跡方向進行時深標定,提高水平井的標定精度;③采用三維建模技術,建立大灣區塊逆斷層地質模型,消除斷層附近儲層因層位扭曲造成的預測精度低的問題;④利用石灰巖與白云巖的波阻抗差異明顯這一特點,采用高頻濾波技術建立非均質低頻模型,消除儲層非均質的影響,定量預測優質儲層空間展布特點(1)

 

儲層預測結果表明,平面上儲層非均質性強、厚度差異大。北部儲層分布相對穩定,連續性好,儲層厚度100200m;南部局部發育儲層,Dl02井區儲層現對發育,最厚在100m左右,臨近的Dl01井區儲層不發育。大灣區塊北部是部署開發井有利區域。

12 超深礁灘相儲層含氣性預測技術

地震數據體結構特征是指地震數據體中每一地震道離散數據點按時間順序排列所顯示的波形特征。應用地震數據體結構特征預測儲層含氣性,就是研究地震數據的排列組合特征與含氣性的關系,達到預測儲層含氣性范圍和品質的目的[3],為“不打無效井”提供技術保證。包括:①提取每一地震道的振幅數值、速度和頻率等屬性參數值,并進行累加生成處理;②建立每一個地震道數值GM模型并確定異常值范圍;分析井上含氣層與初步確定的灰色異常段的對應情況,并進行區內關聯分析;④根據關聯分析結果進行排序,確定異常時段,預測氣層縱橫向展布特點及氣層品質。

研究認為,大灣區塊存在上下兩套地震數據體結構特征異常段,上含氣層為飛仙關組,下含氣層為長興組,主要呈北東一南西向分布。飛仙關組預測有利含氣面積49.0km2,長興組預測有利含氣面積l3.3km2,全區為62.3km2。其中DW2MB4MB6井區為l類有利含氣區,是培育高產井有利區域(2)

 

為培育高產井,依據儲層分類預測和含氣性預測成果,結合工程論證意見,把7口新鉆開發井全部設計成水平井[4-5],并實時跟蹤優化井身軌跡[2],實現大灣區塊開發井鉆井成功率l00%,單井實鉆氣層厚度平均596m,為培育高效井奠定了氣層基礎。同時,地質與工程技術人員共同論證,在7口水平井中優選3口井裸眼完井。一方面可節約投資,另一方面為充分挖掘氣井產能創造了有利條件。

2 長井段氣井投產層段優化技術和射孔參數優化技術

21 長井段氣井投產層段優化技術

長井段氣井投產層段優化結果直接影響著氣井控制儲量、產能、無水采氣期、最終采收率等關鍵開發指標。首先,集成應用數值模擬和工程模擬技術,確定單井氣層最優射開程度;然后,結合氣井工程情況和投產作業要求,完成氣井投產層段優化[6]

211應用氣藏數值模擬評價氣井最優打開程度

建立氣藏屬性數值模型,模擬評價氣藏開發動態特征,預測氣藏開發指標。模擬研究認為,大灣區塊發育在D403M503井區的局部底水非常有限,對氣井開發影響很小;氣井氣層打開程度越高,穩產期、最終采收率等開發指標越好[6]

212應用工程模擬評價氣井最佳射開位置及程度

建立耦合模型計算天然氣流入井動態、氣井井筒流出動態和井筒壓力分布,評價長井段氣井射開位置、射開段數和射開程度對氣井產能綜合影響。研究認為,在考慮到工程施工等因素的基礎上,為了不影響氣井產能,氣層射開程度不能低于氣藏數值模擬確定的氣層打開程度的83%。

213根據模擬評價結果

結合單井井身結構、同井質量等因素,具體優化氣井投產層段。如D402H井鉆遇氣層750m,含氣井段跨度l055.3m,固井質量優秀。考慮該井井段跨度大,飛三段氣層有鄰井控制,為降低投產作業難度和節約投資,對于氣層相對分散的飛三段氣層(厚度33m,跨度ll0m)不射孔(3)。通過投產層段優化,在不影響單井產能等開發指標的前提下,合理避射氣層,降低了投產作業費用。

 

22 長井段氣井射孔參數優化技術

大灣區塊氣井氣層井段長,儲層非均質性強,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類儲層交錯分布[7]。射孔參數優化必須以充分發揮射孔在氣井增產中的作用為目標,模擬評價射孔參數對酸壓()效果的影響,充分挖掘氣井產能。影響長井段氣井產能的射孔參數較多,孔密、相位、彈型為主要影響因素。為了評價射孔參數對氣井產能的影響,在分析氣藏地質特征的基礎上,建立氣井產能評價物理模型以及考慮非達西效應的氣體三維滲流數學模型,建立氣藏滲流與井筒耦合的半解析產能評價模型,研究射孔參數對氣井產能的影響規律。

模擬研究認為孔密超過l6孔/m時,氣井產能增加幅度有限;相位角對產能的影響很明硅,作為酸壓()井,60°l20°相位角比較合適,120°產能最高(4);產能隨孔眼深度的增加而增加,當孔深增加到一定程度時,氣井產能增加的幅度明顯變緩;氣井產能對孔徑十分敏感,產能隨孔徑增大增加明顯,在孔眼穿透污染帶以后這種影響更為顯著。

 

綜合技術、經濟等因素,為確保有效穿透污染帶,對于定向井采用114槍,水平井采用102槍進行射孔。根據儲層分布特征,采用變孔密射孔,Ⅰ類儲層68孔/m類儲層1 013孔/m類儲層16孔/m。對于直井和定向井采用60°相位角,套管水平井根據底水分布情況,采用120°60°相位角,這有利于分段酸壓()施工和提高氣井產能。

3 分段酸壓增產技術

大灣區塊飛仙關長興組氣藏為高含硫化氫氣藏。為了確保安全環保,鉆井過程中采用鉆井液的相對密度遠高于地層壓力系數,導致儲層污染嚴重[8]。氣井投產前均需優選增產技術對儲層進行改造,以充分釋放氣井產能[9]

針對大灣區塊水平井井段長、跨度大的特點,結合完井方式[10]、儲層特點和室內模擬酸巖試壓、導流能力試驗和酸壓()模擬研究成果,優選分段酸壓工藝和膠凝酸體系。

根據投產地質設計和要求,在投產井段各分段范圍內優選大排量籠統注酸工藝,在解除儲層污染的同時,消除射孔形成的壓實層傷害和同體微粒堵塞,提高近井地帶裂縫導流能力[11]。為了盡可能使類儲層壓開裂縫,采用前置酸解除近井地帶鉆井液污染和屏蔽暫堵,降低施工壓力;采用膠凝酸多級注入壓開地層并使裂縫向地層深部延伸,同時降低酸液的濾失;采用鹽酸作為閉合酸化階段的酸化工作液,用于提高閉合裂縫導流能力,溝通儲層的有效天然裂縫系統。

根據儲層評價結論及室內實驗研究成果,并以解除污染和提高殘酸返排率為主要目的,不斷優化酸液體系配方。形成了適合大灣區塊儲層特點的工藝技術模式和液體體系,解決了以下技術問題:①采用了降阻能力好、性能穩定性高的酸液體系和分段酸壓技術,解決了水平井水平段長,均勻布酸困難的難題,實現了儲層的針對性改造,提高了儲層的動用程度;②優選了合適的緩蝕劑和鐵離子穩定劑,有效控制了沉淀的產生,有效防止了硫化氫和二氧化碳對管柱的腐蝕,解決了水平井由于改造施工時間長,設備及管柱的腐蝕問題;③采取多級注入分段改造技術,達到均勻改善井壁周圍地層的滲流能力,降低酸液濾失,提高酸液的波及范圍,改善產氣剖面和吸液剖面的目的,提高了裂縫導流能力;④針對大灣水平井,優化酸液配方,加入高效起泡劑,提高殘酸返排能力,解決殘酸返排不利的問題。

在投產層段和射孔參數優化的基礎上,優選分段酸壓增產技術,充分挖掘氣井產能,實現氣井一次性投產作業成功率l00%,單井實測無阻流量380×104680×104m3d,達到或超過地質設計預測指標,實現了培育高效井的目標。

4 應用效果

從論證大灣區塊開發方案開始,就根據氣藏地質特點,著力構建開發地質和開發工程一體化研究平臺,以期形成合力,多培育高效井,實現大灣區塊高效開發。在開發建設中,集成應用了儲層預測、含氣性預測、長井段氣井投產層段優化、射孔參數優化和分段酸壓增產等技術,實現了開發井鉆井成功率l00%,投產作業成功率100%,單井產能完全達到開發方案配產要求,為實現大灣區塊高效開發奠定了堅實的基礎。希望能為類似氣田的高效開發提供借鑒。

 

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本文作者:彭鑫嶺  張世民  劉佳  耿波  梁梅生,

作者單位:中斟石化中原油田普光分公司

  中國石化中原油田石油勘探開發科學研究院