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      泡沫排水起泡劑室內(nèi)實驗優(yōu)選

      2009-05-25 09:01:54楊筱璧
      特種油氣藏 2009年2期
      關鍵詞:氣井

      楊筱璧

      文章編號:1006-6535(2009)02-0070-02

      摘要:泡沫排水是排出井內(nèi)積液、提高氣井產(chǎn)量、延長氣井開采周期的最經(jīng)濟有效方法之一。隨著洛帶遂寧組氣藏產(chǎn)氣量的降低,氣井帶液能力下降,較低的氣產(chǎn)量不足以將氣井產(chǎn)出的液體完全帶出地面,致使井筒內(nèi)產(chǎn)生積液,生產(chǎn)狀況不斷惡化,甚至水淹關井,故需要實施泡排作業(yè)。對不同種類的含水氣井需采用不同類型的起泡劑,通過室內(nèi)評價實驗,確定了適合于該氣藏的起泡性、穩(wěn)定性、攜液能力均很好的起泡劑,以解決該氣藏的排液難題。

      關鍵詞:氣井;泡沫排液;起泡劑;優(yōu)選;排水采氣;室內(nèi)評價實驗;遂寧組氣藏

      中圖分類號:TE357

      文獻標識碼:A

      前 言

      在天然氣開發(fā)過程中由于邊、底水的推進以及壓裂、酸化等作業(yè)措施,氣井井筒內(nèi)不斷積水,產(chǎn)氣量下降,甚至壓死氣井。目前采用的排水采氣工藝方法有優(yōu)選管柱、泡沫、氣舉、游梁抽油機、電潛泵、射流泵和液氮等排水采氣[1]。其中,泡沫排水采氣法由于設備簡單、施工方便、收效快、生產(chǎn)成本低且不影響氣井日常生產(chǎn),受到國內(nèi)外的普遍關注。泡沫排水能否取得成功,在很大程度上取決于所用起泡劑的性能,因此必須建立有效的起泡劑評價技術,對起泡劑進行優(yōu)化選擇。

      1 泡沫排水的原理

      泡沫排水采氣的基本原理是將起泡劑從井口注入井底,借助天然氣流的攪拌作用,使之與井底積液充分混合,產(chǎn)生大量比較穩(wěn)定的含水泡沫,被氣流從井底攜帶到地面[2]。注入起泡劑可以減小液體表面張力和氣液混合物的密度,降低自噴井油管內(nèi)的摩阻損失和井內(nèi)重力梯度。其結果是有效地降低井底回壓,在井底壓力或井口壓力不變的情況下,使井底積液更易被氣流從井底攜帶至地面。此外,起泡劑還可使不溶性污垢如泥沙和淤渣等包裹在泡沫中,隨氣流排出,達到疏導氣水通道,實現(xiàn)增產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)的目的[3]。

      2 起泡劑性能影響因素

      影響泡沫劑性能的因素眾多,說法不一。其中主要包括溫度、礦化度、凝析油的影響[4]。

      2.1 溫度的影響

      溫度對泡沫穩(wěn)定性的影響較復雜,歸納起來,表現(xiàn)在以下幾個方面:

      (1) 對表面張力的影響。溫度升高,表面活性劑自由能增加,表面張力發(fā)生變化,影響了泡沫的穩(wěn)定性。

      (2) 對粘度的影響。溫度升高,分子間作用力小,液相粘度減小,降低泡沫的穩(wěn)定性。

      (3) 對泡膜液體蒸發(fā)的影響。隨著溫度的升高,液膜的蒸發(fā)增加,促使液膜減薄,降低泡沫的穩(wěn)定性。

      (4) 對吸附的影響。當溫度升高時,表面吸附量減少,泡沫的穩(wěn)定性降低[5]

      2.2 地層水礦化度的影響

      地層水礦化度是指地層水中含鹽量的多少。當溶液中礦化度很高時,濁點越低,泡沫劑(非離子表面活性劑類)在其濁點以上的水溶液中的溶解度降低,易形成新相,不但使泡沫劑性能變差,而且有消泡作用;當溶液電解質(zhì)濃度很高時,泡沫液(陰離子表面活性劑類)膜的擴散雙電層被壓縮,相斥作用減小,膜變薄速度加快,使泡沫劑性能明顯減小[6]。因此,在泡沫劑選擇上,必須考慮藥劑對礦化度的抵抗能力。

      2.3 凝析油含量的影響

      在油水介質(zhì)中,產(chǎn)生泡沫取決于兩個過程的競爭:即在水相中產(chǎn)生泡沫,同時在油相中泡沫破裂[7]。當有凝析油存在時,不僅改變了產(chǎn)生泡沫的條件,同時改變了泡沫的穩(wěn)定性能。在泡沫劑選擇上,必須考慮藥劑抗凝析油能力。

      3 氣藏特征及起泡劑的性能要求

      3.1 氣藏特征

      洛帶遂寧組氣藏為定容封閉氣藏,但是氣藏含水飽和度較高,氣井普遍產(chǎn)水。平均油壓為3.36 MPa,套壓為3.99 MPa,平均單井產(chǎn)量為0.59×104m3/d,平均單井產(chǎn)水量約為50 kg/d,地層溫度為50℃,氣田水水型以Na2SO4型為主,其次為NaHCO3型,礦化度介于1 000~50 000 mg/L之間,液體中凝析油含量較高,一般在18%~83%之間。

      3.2 起泡劑性能要求

      起泡劑的性能直接影響氣井泡沫排水效果的好壞。根據(jù)氣田情況,要求起泡劑除具有表面活性劑的一般性能如能大幅度降低氣液界面張力外[8],還要求具有以下特殊性能:①起泡能力強,在礦化水和凝析油中不變質(zhì);②泡沫攜液量大;③泡沫穩(wěn)定性適中[9]

      根據(jù)洛帶遂寧組氣藏氣井的井深、井底溫度和地層水的礦化度,選擇了UT-1、UT-11、UT-16等3種起泡劑,進行了室內(nèi)優(yōu)化實驗研究,對各個起泡劑的表面張力、泡沫穩(wěn)定性、發(fā)泡能力及與地層水的配伍性等方面進行綜合評價,結合該氣藏的特點優(yōu)選出針對性較強的起泡劑。

      4 起泡劑室內(nèi)性能評價

      評價泡排劑性能參數(shù)的實驗方法主要有攪拌法、氣流法、傾注法等,選擇合理的評價方法,是準確評價泡排劑性能的關鍵[10]。氣流法與氣井泡沫排液的發(fā)泡方式相似,較好地體現(xiàn)了氣井條件下的泡沫性能,并能考察多方面的影響因素,諸如氣流速度、抗油和抗礦化度的能力和最佳藥劑用量。所以,該法能綜合地評價出起泡劑的起泡能力、泡沫穩(wěn)定性和泡沫攜水能力,是評價氣井用起泡劑的最好方法。本次研究選擇氣流法作為起泡劑起泡能力和穩(wěn)定性的主要評價方法(圖1)。

      實驗模擬井下油管和氣、水情況,測定溶液在氣流鼓動下產(chǎn)生泡沫的能力。所用泡沫發(fā)生器為羅氏泡沫儀,在本實驗中模擬氣井井筒。50℃的熱水在羅氏管內(nèi)循環(huán),用龍遂14D-1井地層水配制0.05%~10.00%的起泡劑溶液,在井筒內(nèi)加入400 mL溶液,預熱5 min后開空氣壓縮機,控制氣量為4~5 L/min,氣流鼓動溶液產(chǎn)生氣泡,在泡沫出口處用燒杯收集泡沫,產(chǎn)生1 000 mL泡沫的時間為起泡劑的起泡時間,待泡沫全部消失呈液體后,測定液體體積。實驗結果見表1。

      隨著起泡劑濃度的增加,3種起泡劑的起泡能力都逐漸增強,UT-1的起泡能力最差,UT-16和UT-11C的起泡能力較好,起泡劑在濃度為0.5%時出現(xiàn)拐點,濃度增大對起泡性能無較大幫助,當濃度大于0.5%時,3種起泡劑的起泡性能相近。

      UT-16的穩(wěn)定性好于其他3種起泡劑,但UT-16的濃度不宜過高,當濃度大于4%時,其起泡能力和穩(wěn)定性都大幅度降低。3種起泡劑的攜液能力相近。

      綜合3種起泡劑的起泡能力、穩(wěn)定性、攜液量分析,遂寧組氣井泡排劑類型的選擇,UT-16的起泡能力和穩(wěn)定性最好,但其濃度不宜過高。該層位藥劑優(yōu)選次序依次為UT-16、UT-11C,遂寧組氣藏推薦使用藥劑UT-16、UT-11C,UT-1的起泡性較差,不適合作該層的起泡劑。起泡劑濃度控制在0.5%較為合適。

      5 結 論

      (1) 洛帶遂寧組氣藏泡沫排水適宜的起泡劑為UT-16和UT-11C,UT-1的起泡性較差,不適合作該氣藏泡沫排水的起泡劑。

      (2) 當起泡劑濃度低于0.5%時,隨著濃度的增加,起泡能力增強,當濃度大于0.5%時,濃度的增加對起泡性能無較大幫助,起泡劑的最佳濃度為0.5%。

      參考文獻:

      [1] 楊川東.采氣工程[M].北京:石油工業(yè)出版社,1997:121~122.

      [2] 楊繼盛.采氣工藝基礎[M].北京:石油工業(yè)出版社,1994:335~342.

      [3] 費海虹.鹽城氣田泡沫排水采氣用起泡劑的室內(nèi)實驗篩選[J].油田化學,2006,23(4)::329~333.

      [4] 郭輝,等.泡沫排水起泡劑的研制與應用[J].特種油氣藏,2002,9(4):74~76.

      [5] 尹忠.泡沫評價及發(fā)泡劑復配的實驗研究[J].西南石油學院學報,2004,26(4):56~58.

      [6] 梅海燕.起泡劑穩(wěn)定性能評價實驗[J].新疆石油地質(zhì),2004,25(6):644~646.

      [7] 胡世強,等.一種新型高效泡排劑LH的泡沫性能研究[J].天然氣工業(yè),2007,27(1):102~104.

      [8] 尹忠.泡排劑CZP的泡沫性能研究[J].天然氣工業(yè),1995,15(2):56.

      [9] 楊燕,等.新型起泡劑PAS的合成與性能測試[J].特種油氣藏,2005,12(2):88~90.

      [10] 張書平,等.低壓低產(chǎn)氣井排水采氣工藝技術[J].天然氣工業(yè),2005,25(4):106~109.

      編輯 方 赟

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