<div style='font-size: 22px!important;line-height: 34px!important;text-align: justify!important;color: #000!important'>精准施策解油“愁”</div><div style='font-size: 16px!important;line-height: 28px!important;text-align: justify;color: #777!important;margin-top: 20px;'>——茨采厂综合治理茨13块纪略</div><div style='font-size: 14px!important;line-height: 22px!important;text-align: left!important;color: #777!important;margin-top: 20px;'>辽河石油报  本报驻地记者 阮文俊 通讯员 代圣超  2025-12-31</div><div><img id='paperImg' style='max-width: 100%;height: auto' src='//img.founderfx.cn/epaper/202512/31/64a447fa331e4fe19baeac5a175d7572/2.jpg' alt='' class='page-img'/></div><p> </p><p> 区块档案</p><p> 茨13块构造上位于东部凹陷北部的茨榆坨构造带中段,属中孔中低渗普通稠油油藏。1988年建产,1990年投入注水开发,1991年和2000年进行两轮常规蒸汽吞吐,2007年后局部井组开展深部调驱,进入低速稳产阶段,2020年在北部重建井网,2025年开展以完善注采井网、开展降黏复合驱、实施前置二氧化碳压裂等手段进行综合治理,目前,处于产量稳步上升阶段。</p><p> 今年以来,茨榆坨采油厂科研人员深入理解领会“以能量换能源”的指导思想,坚持问题导向,围绕供给侧和采出侧开展注采协同治理,精准施策攻关区块油稠、储层物性差、层间矛盾突出等难题,为中低渗普通稠油油藏实现高效开发探索破解之法。11月份,茨13块通过综合治理后,日产量达到120吨,对比年初日产量翻番,开井率同比提升3个百分点,水驱储量控制程度提高5%,开发状况持续向好。</p><p> 优化注采井网,让油藏“连”起来</p><p> 茨13块储层胶结疏松,泥质含量在10%以上,自区块开发以来,累计投产油井122口,出砂井占比高达96%,由此导致29口井井况受到不同程度影响,其中,有19口井因出砂严重造成的井下事故而停产,日产量占区块的10%以上。</p><p> 为此,科研人员从优化完善注采井网角度出发,围绕“补井网欠账、提补能效率”目标,逐口井分析停产停注原因。他们利用录测井和历史生产动态资料,系统落实剩余油分布规律,摸清老井复产复注潜力,并结合三维地震资料,优化靶点及井网井距,以此为依据部署油井侧钻及重新完井8口、注水井重新完井2口,阶段投产5口,累产油2577吨,恢复失动用储量31万吨。</p><p> 在停产井治理过程中,科研人员积极跳出“单井思维”,打破“井别身份论”,注重以井组为单元系统考量评价整体效果,在历史注水及调驱效果较好的茨22-K134井组,利用套损停注井部署了侧钻油井茨22-134C井,投产后已连续稳产超过8个月,阶段累产油1524吨。通过该井的成功实施,科研人员进一步认清了位于茨13块南部低部位的剩余油富集特征,又让长期处于失动用状态的11.6万吨储量得以“唤醒”。</p><p> 科研人员还针对区块局部区域有采无注、注采井数比低的现实问题,持续强化井网适配性研究,同步推进井网优化、流线调整工作,同步在未来产能建设区域实施超前注水补能,组织实施转注4井次,将区域注采井数比由1:3.0提升至1:1.9,新增水驱储量50万吨。</p><p> 扩大降黏试验,让油藏“动”起来</p><p> 茨13区块地层原油平均黏度为566.6mPa·s,属于普通稠油,油水黏度比大,利用常规注水开发易发生水窜。</p><p> “用水驱油的感觉就像是在泥潭里抓泥鳅。”科研人员曾这样比喻。</p><p> 针对这一难题,科研人员于2024年年底在区块北部茨18-204井组开展了降黏复合驱试验,采取分段塞方式注入微乳液调驱液、降黏剂6000余立方米。措施实施后,井组日产油由6.2吨最高上升至14.1吨,含水由92.4%降至83.8%,见效井的降黏率达到20%至70%,取得了增油降水效果。</p><p> 首战告捷后,科研人员在2025年持续扩大战果,积极开展开发效果评价、配方体系优选、注采方案设计三个方面的系统研究,编制形成区块小分子渗透复合驱先导试验方案,在区块北部和南部的8个井组分别采取反九点法、五点法进行规划部署,结合地层压力系数、原油黏度确定降黏剂体系,采用“封堵+调驱+降黏”三段塞式进行“循环”注入,阶段实施7个井组,共有11口油井见效,降黏率达30至70%,阶段累增油557吨,新增5个见效方向,平面注水波及体积得到有效扩大。</p><p> 科研人员还注重做好前期监测资料录取工作,围绕捕捉区块“六场”演化特征,着眼平面及纵向,从高、中、低部位全方位考虑,筛选固定监测井点,组织实施产液剖面、吸水剖面、分层测压等动态监测工作量18井次,为动态分析及调整提供有利依据。</p><p> 强化协同治理,让油藏“活”起来</p><p> “油藏治理需要双向发力,既要从供给侧疏通,也要从采出侧‘赋能’”。基于这样的理念,科研人员结合区块油藏“黏度大、物性差、储层非均质性强”导致常规注水开采液量偏低的开发难题,从两个方面着手进行协同治理。</p><p> 一方面,他们针对区块部分局域注水井地层堵塞、动用不均等问题,实施注水井压裂解堵、匀动用6井次、分注4井次,将水驱动用程度提高6.8个百分点,增强了地层渗流能力,并紧盯套损缺失井点,利用侧钻、重新完井等手段修复3井次,恢复失动储量18.8万吨。</p><p> 另一方面,利用“七个一千”工程,借鉴先进开发理念,以提高人工裂缝复杂性、降低流体流动阻力、增加改造体积为目标,引入前置二氧化碳压裂技术,通过先期注入液态二氧化碳作为“前置液”配合水力压裂,有效发挥引效作用,提升储层改造效果,增强油藏提产能力。</p><p> 在试验过程中,他们持续深化前置二氧化碳压裂作用机理研究,结合地层压力变化,合理设计二氧化碳注入量,有效发挥其在超临界状态下对原油轻烃组分的萃取作用,并通过研判压裂支撑剂在地层裂缝延展过程中的实际效果,确定焖井时间,降低返排阻力,最大限度释放压裂能量。</p><p> 结合井况完好程度、注采井网完善状态、历史注采见效情况三个方面,科研人员优选17口井实施了前置二氧化碳压裂,阶段投产14口,初期单井日产油量均超5吨,对比常规压裂技术增油效果显著,阶段累产油3358吨,盘活弱动用储量78万吨。</p><p> 根深才能叶茂,本固方有枝荣。科研人员通过完善注采井网、开展降黏复合驱试验、实施前置二氧化碳压裂等手段持续削减油藏开发的欠账,立足长远开发为油藏“寻方觅法”,在一次次实践中不断加深对油藏的认识,也为同类油藏开发提供了方法借鉴和技术支撑。</p>