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      杜84 塊興I 組超稠油SAGP 注采參數(shù)優(yōu)化研究

      2015-11-28 07:54:44欒健陳軍韓冰郭宣銘劉曉蒙
      化工管理 2015年34期
      關(guān)鍵詞:凝析氣段塞稠油

      欒健 陳軍 韓冰 郭宣銘 劉曉蒙

      (1.西南石油大學(xué)油氣藏地質(zhì)及開發(fā)工程國家重點實驗室,四川 成都 610500;2.中國石油遼河油田勘探開發(fā)研究院稠油所,遼寧 盤錦 124010)

      0 引言

      遼河油田曙一區(qū)杜84 塊構(gòu)造上位于遼河盆地西部凹陷西部斜坡帶中段,為一軸向為北東南西的單斜鼻狀構(gòu)造,地層原油粘度達23.191×104mPa·s,屬少見的超稠油。含油面積6.2km2,探明地質(zhì)儲量為8273×104t,埋深550~1150m,屬中深層超稠油油藏,地層溫度為38~45℃,原油在地層條件下不能流動。其縱向上發(fā)育了三套層系,如圖1 所示,其油層相對集中,儲層物性好,為中~高孔、高滲~特高滲儲層,但興I 組油層存在著較活躍的邊、頂水,這對開發(fā)后期針對超稠油開展增產(chǎn)措施有著潛在的威脅,具體參數(shù)見表1。[1]

      表1 杜84塊儲層巖石及流體參數(shù)表

      現(xiàn)場上采取蒸汽吞吐后轉(zhuǎn)SAGD 的開發(fā)方式,其能提高采收率超過40%,但隨著SAGD 的持續(xù)進行,蒸汽超覆現(xiàn)象嚴(yán)重,蒸汽上升速度較快,頂水下泄及邊水侵入的情況越來越嚴(yán)重等問題也日益凸現(xiàn)出來,故迫切需要開發(fā)出接替SAGD 的新技術(shù)。針對上述問題,目前廣泛認為應(yīng)在SAGD 過程中加入非凝析氣,即SAGP(Steam and Gas Push)技術(shù)。[2]

      1 SAGP國內(nèi)外現(xiàn)狀及技術(shù)原理

      SAGP 技術(shù)最早由加拿大卡爾加里大學(xué)的R·M·Butler博士提出,目的是為了解決SAGD 過程中蒸汽腔上竄過快、蒸汽向上覆巖層的熱損失過大和蒸汽熱效率低等問題。SAGP 通過注入非凝析氣(如N2、CO2、CH4、煙道氣等)來提高SAGD 的蒸汽熱效率、控制蒸汽腔的形狀。目前,SAGP 被廣泛認為是SAGD 后期的有效接替方案。但對于目前的研究主要局限于實驗室內(nèi)的小規(guī)模模擬,在世界范圍內(nèi)沒有在礦場的大規(guī)模應(yīng)用的實例。此次結(jié)合遼河油田杜84 塊興I 組的研究可為今后的SAGP 的深入研究及技術(shù)推廣提供理論依據(jù)。

      在SAGP 相似性模擬實驗實驗中,分析SAGD 汽腔所有的部分都達到蒸汽的飽和溫度,而SAGP 只有注采井間的部分達到蒸汽的飽和溫度,即從注汽井向上溫度逐漸降低,如圖2 所示。故沿SAGP 汽腔向上原油黏度增大,這導(dǎo)致SAGP 的汽腔橫截面的兩側(cè)會比SAGD 的汽腔橫截面更陡,甚至?xí)诖怪?,如圖3 所示,圖中陰影部分的面積相等,這就減緩了汽腔向橫向擴展的速度。[3-6]

      圖1 曙一區(qū)杜84 塊油層剖面圖

      圖2 SAGP技術(shù)機理示意圖圖

      圖3 相同注汽速率下SAGD與SAGP汽腔橫截面的對比圖

      目前認為SAGP 提高超稠油采收率的機理有以下幾點。

      (1)非凝析氣分布在汽腔上部,降低蒸汽向上覆巖層的傳熱速度,提高熱效率。

      由于密度差異,N2、CO2、CH4與煙道氣等能夠分布在汽腔的頂部,這是重力分異原理與蒸汽冷凝作用的共同結(jié)果。由于注入氣的導(dǎo)熱系數(shù)小于固體和液體的,故針對目的層,利用非凝析氣的隔熱作用能減緩蒸汽腔向上突進的速度、延緩邊水及頂水泄入的時間。

      (2)氣體的膨脹系數(shù)大,可維持系統(tǒng)壓力、向下推動原油、提高泄油能力。

      SAGD 注入的蒸汽經(jīng)傳熱后溫度降低,當(dāng)溫度降至露點以下,蒸汽會凝結(jié)成水滴,此時不僅蒸汽的體積會明顯縮小,降低蒸汽腔的壓力,而且此時驅(qū)油機理就會從蒸汽驅(qū)轉(zhuǎn)化為熱水驅(qū),這大大降低了油層的溫度、影響驅(qū)油效率。而注入非凝析氣后,利用其膨脹系數(shù)大的性質(zhì),可以有效保持蒸汽腔的壓力,維持蒸汽驅(qū)的繼續(xù)進行。

      (3)降低蒸汽腔上部溫度,而注入井附近區(qū)域仍為飽和蒸汽溫度。

      由實驗結(jié)果,SAGP 由于非凝析氣的加入,使整個驅(qū)油過程中蒸汽腔的溫度有所降低,而注入井周圍的溫度變化不大,仍為飽和蒸汽溫度,從而整體提升了蒸汽的熱利用率,如圖4 所示。

      圖4 純蒸汽SAGD與氣體輔助SAGD實驗溫度分布對比圖

      從中可以看出:SAGD 蒸汽腔的所有的覆蓋區(qū)域幾乎都達到了蒸汽飽和溫度。而SAGP 只有在注入井附近的區(qū)域達到了飽和蒸汽溫度,蒸汽腔的上部保持低溫。

      (4)減少蒸汽需求量,提高油汽比和經(jīng)濟效益。

      實驗表明,非凝析氣體需求量小于蒸汽體積的1%,減少1/4 的蒸汽注入速率,同時對比累積產(chǎn)油量和汽油比可以看出SAGP 產(chǎn)出的原油比SAGD 少10%,但是油汽比提高40~50%。

      (5)控制蒸汽的粘性指進,防止汽躥。

      氣體粘度大于蒸汽粘度,溫度越高,差異越大,減小蒸汽的粘性指進有利于驅(qū)油。注入的非凝析氣能夠控制蒸汽的流動性,使汽腔均勻擴展,原理類似于聚合物驅(qū)。

      (6)非凝析氣能有效調(diào)控蒸汽腔的延伸方向,擴大蒸汽波及范圍。

      添加非凝析氣能減緩蒸汽超覆速度,增加油藏動用儲量;此外還能提高SAGD 開采的泄油速度。但添加非凝析氣有一個合理的范圍,在此范圍內(nèi)才能有效調(diào)整蒸汽腔擴展形態(tài)和擴大波及體積、提高SAGD 過程熱效率。[7—12]

      2 建立模型與SAGP注采參數(shù)優(yōu)化

      本次數(shù)值模擬研究采用CMG 軟件,選擇了多組分熱采模型對區(qū)塊進行模擬。

      2.1 三維模型的建立

      選取層內(nèi)1 個雙水平井組作為研究對象,根據(jù)實際,采用均勻網(wǎng)格建立三維地質(zhì)模型,網(wǎng)格系統(tǒng)為90×14×50,I、J 方向網(wǎng)格步長5m,K 方向網(wǎng)格步長2m,頂層埋深560m。孔隙度為36.6%,Ki=Kj=5.5D,Kv/Kh=0.8,Pi=6MPa。下水平井在48層;上水平井在45 層,井長均為300 米,如圖5 所示。

      水平井組在進入SAGD 前要進行四個周期、共兩年的蒸汽吞吐:上水平井注汽15 天,注汽溫度320℃,干度0.4,之后停注、生產(chǎn)6 個月,之后重復(fù)以上操作;下水平井在上水平井的前三個周期內(nèi)關(guān)井,在上水平井第四次注蒸汽時開井與其一同注蒸汽15 天,隨后一同生產(chǎn)6 個月,期間注采速度300t/d,之后轉(zhuǎn)SAGD。

      根據(jù)SAGD 研究結(jié)果,采用的SAGD 注采參數(shù)為:注蒸汽溫度250℃、蒸汽干度0.7、注汽速度250m3/d、采注比1.3。

      圖5 模型示意圖

      2.2 雙水平井SAGP注采參數(shù)優(yōu)化

      2.2.1 注入非凝析氣種類的優(yōu)選

      在研究過程中,以相同的注氣方式分別連續(xù)注入N2、CO2、CH4以及煙道氣,與不注入非凝析氣相比,其相對于SAGD 提高的采收率結(jié)果如圖6 所示。

      圖6 注入不同非凝析氣提高的采收率

      可以看出,相同條件下CO2提高的采收率最高,分析其原因除一般非凝析氣共有的隔熱、提高波及范圍以及控制汽腔形狀等因素外,還因為CO2微溶于稠油,當(dāng)稠油中溶有CO2時,其可以顯著降低稠油黏度,提高超稠油的流動性,進而提高采收率。

      2.2.2 注氣連續(xù)性優(yōu)選

      現(xiàn)場存在兩種注入CO2的方式:連續(xù)注入CO2和注入CO2段塞,故需對這兩種方式進行優(yōu)選。

      此次研究模擬了注入CO2速率相同時,連續(xù)注入CO2和注入CO2段塞的兩種情況,與轉(zhuǎn)SAGP 前僅蒸汽吞吐相比雖然都能大幅提高采收率,但由結(jié)果看,注CO2段塞的效果更好,如圖7 所示。

      分析其原因是由于CO2與超稠油的黏度相差巨大,導(dǎo)致CO2與超稠油的流度比>>1,進而在連續(xù)注入CO2時會出現(xiàn)嚴(yán)重的指進以及竄流現(xiàn)象,這大大降低了CO2的利用率,同時連續(xù)注入CO2還會因為CO2的持續(xù)流動而降低其隔熱性。

      2.2.3 注氣段塞大小優(yōu)選

      針對礦場上較為常見的幾種段塞大?。?.1PV、0.15PV、0.2PV、0.25PV 和0.3PV 展開工作。計算結(jié)果如圖8 所示。

      圖7 連續(xù)注CO2與注CO2段塞提高的采收率對比圖

      圖8 段塞大小與SAGP提高的采收率的關(guān)系

      從結(jié)果可以看出,隨著注入段塞的增大,兩種采收率都隨之提高,尤其是從0.1PV 到0.25PV 時,SAGP 提高采收率近8個百分點,總采收率也提高約5 個百分點,但段塞大于0.25PV時,兩種采收率的提高幅度明顯下降,其原因為當(dāng)注入的非凝析氣段塞尺寸超過一定規(guī)模時,注入的非凝析氣會竄入生產(chǎn)井,未能發(fā)揮隔熱降黏作用,且注入段塞過大會增加投資成本,降低開發(fā)效果。故最終優(yōu)選出的最佳注氣段塞大小為0.25PV。

      2.2.4 注氣速率大小優(yōu)選

      對幾種常見的注氣速率模擬結(jié)果如圖9 所示,其表明隨著注氣速率的增加,兩種采收率均有增加,其中速率從10000m3/d 增加到15000m3/d 時,SAGP 提高的采收率增幅明顯,約3%;總采收率也增長顯著,約3%;而注氣速率超過20000m3/d 時,SAGP 提高的采收率與總體采收率增長幅度明顯下降。其原因是當(dāng)注氣速率超過一定界限時,注入氣會產(chǎn)生竄流現(xiàn)象,不能發(fā)揮應(yīng)有的作用。而且隨著注氣速率的增加,操作成本也會攀升,故綜合考慮開發(fā)效果及經(jīng)濟因素后,優(yōu)選的注CO2速率為20000m3/d。

      圖10 轉(zhuǎn)SAGP時機與SAGP提高的采收率的關(guān)系

      圖11 注氣速率與SAGP提高的采收率的關(guān)系

      2.2.5 轉(zhuǎn)SAGP時機優(yōu)選

      SAGP 時機也會影響開發(fā)效果,過早注入非凝析氣會使加熱效果變差,超稠油黏度得不到有效的降低,降低采收率;而注入時間過晚會導(dǎo)致熱量損失嚴(yán)重,蒸汽冷凝,采出油的含水率升高,且存在邊、頂水侵入的危險。

      此次研究了SAGD 開始后1、2、3、4、5 年后轉(zhuǎn)SAGP 的五種方案,結(jié)果如圖10 所示。

      從中可以看出,兩種采收率隨著轉(zhuǎn)SAGP 時機的推遲呈現(xiàn)出先上升,后下降,再上升的趨勢,其最大值為SAGD 開始后兩年轉(zhuǎn)SAGP,SAGP 提高采收率為47.76%,總采收率達到52.39%。其原因為開始時隨著SAGD 進行時間的延長,蒸汽腔不斷擴大,波及范圍不斷增加,在SAGD 進行兩年后注入非凝析氣可大幅提高蒸汽的熱利用率,取得較好的增產(chǎn)效果。而隨著轉(zhuǎn)SAGP 時間的延后,注入蒸汽的熱損失與日俱增,而且會有邊、頂水侵入,加劇了熱損失的程度,大幅降低了采收率與開發(fā)效果。

      2.2.6 注氣方式優(yōu)選

      本次結(jié)合現(xiàn)場應(yīng)用實際提出三大類、共六小類共三十六種注氣方式,包括:設(shè)計二/三/四個注氣的大周期,每個大周期持續(xù)五/四/三/年,期間包括一年或兩年的間隔。分別對每種注氣方式進行運算,并通過SAGP 提高的采收率、總采收率、累計注入CO2量進行比較篩選,最終優(yōu)選出一種開發(fā)效果最好、CO2用量合理的注氣方式,其最終結(jié)果如表2—表3、圖11—圖12 所示。

      表2 按SAGP提高的采收率為指標(biāo)優(yōu)選的注氣方式表

      圖11 表2中各自最優(yōu)注氣方式SAGP提高采收率比較

      在綜合考慮SAGP 提高的采收率、總體采收率與累計注入CO2量幾個因素后得出的最佳注氣方式為:在開發(fā)階段共分三個大周期注入CO2,每個大周期持續(xù)三年,大周期之間間隔兩年;注氣時連續(xù)注入CO2三個月、之后停注一個月,之后重復(fù)注氣。以此方式進行,直至達到經(jīng)濟極限。分析結(jié)果可知,注入CO2三年后,留出兩年的緩沖期為其充分發(fā)揮蒸汽熱量,且在注入CO2時選擇注三個月、停一個月的方式,也能留出合理的時間間隙使CO2充分發(fā)揮隔熱與調(diào)整蒸汽腔形狀的作用。

      2.3 優(yōu)選方案模擬計算

      將各參數(shù)進行匯總,如表3 所示,按照此參數(shù)進行動態(tài)預(yù)測,按優(yōu)選參數(shù)模擬出的蒸汽腔形態(tài)如圖13—圖14 所示。

      圖12 各注氣方式的累計注入CO2量

      表3 SAGP優(yōu)選參數(shù)

      圖13 SAGP達經(jīng)濟極限時的汽腔形態(tài)

      圖14 SAGD達經(jīng)濟極限時的汽腔形態(tài)

      SAGP 由于在SAGD 過程中加入了CO2,利用CO2的隔熱、降黏等作用使得最終的的蒸汽腔形態(tài)比SAGD 蒸汽腔的形狀更為圓滑,其推進與擴展更為均勻,類似活塞式推進;而SAGD最終的蒸汽腔邊界則更為不規(guī)則,相比之下采收率不及SAGP的采收率。

      3 結(jié)語

      通過以上分析及計算,可得出以下結(jié)論。

      (1)相關(guān)研究表明SAGD 中后期主要采用加入N2、CO2、CH4和煙道氣的方式來改善生產(chǎn)效果,這為遼河油田杜84 塊興I 組油層實施SAGP 先導(dǎo)試驗研究提供了思路。

      (2)創(chuàng)新地提出了SAGP 的優(yōu)選注入?yún)?shù):注入非凝析氣時采用段塞式注入,最佳段塞大小為0.25PV,最佳注入時機為實施SAGD 后兩年,最佳注氣速率為20000m3/d,最佳氣汽比為80。

      (3)優(yōu)選出的注入非凝析氣方式為:整個開發(fā)階段分為三個大的注氣周期,每個周期間隔兩年,而在注氣時注氣三個月,停注一個月。

      (4)本次研究為現(xiàn)場應(yīng)用提供了依據(jù),為SAGP 的現(xiàn)場應(yīng)用建議進行室內(nèi)物理模擬實驗研究工作,為進一步搞清氣體輔助SAGP 的生產(chǎn)機理,為更深層次的研究提供基礎(chǔ)。

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