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      高壓條件下CO2濾失性測量裝置設(shè)計(jì)及應(yīng)用

      2018-04-11 06:34:51李賓飛丁立蘋呂其超李兆敏
      實(shí)驗(yàn)室研究與探索 2018年2期
      關(guān)鍵詞:失性濾失壓裂液

      李賓飛, 鄭 超, 丁立蘋, 呂其超, 李兆敏

      (1. 中國石油大學(xué)(華東) 石油工程學(xué)院, 山東 青島 266580;2. 中石化勝利油田分公司 河口采油廠, 山東 東營 257000)

      0 引 言

      隨著人們對節(jié)能減排問題的日益關(guān)注,CO2資源化利用越來越受到人們的重視[1]。液態(tài)CO2干法壓裂是指采用純液態(tài)CO2作為壓裂液對油氣儲層進(jìn)行壓裂改造的增產(chǎn)工藝。壓裂過程中,液態(tài)CO2作為壓裂液壓開地層并攜砂支撐裂縫,壓裂施工結(jié)束后,當(dāng)溫度升高、壓力降低時,液態(tài)CO2變成氣態(tài),快速、徹底地從地層排出,不留殘?jiān)?,是一種真正意義上的無傷害壓裂工藝。液態(tài)CO2干法壓裂特別適合于非常規(guī)油氣儲層的增產(chǎn)改造,同時也是CO2資源化利用的一種有效途徑[1-6]。

      在壓裂過程中,液態(tài)CO2會通過裂縫壁面進(jìn)入地層巖石基質(zhì)[6-7],這一過程稱為濾失。壓裂液(這里指液態(tài)CO2)濾失性能即為壓裂液的濾失性,主要通過測量壓裂液的濾失量隨時間的變化來進(jìn)行評價[7-17]。濾失性是壓裂液的一個重要指標(biāo),是評價壓裂液性能和進(jìn)行壓裂設(shè)計(jì)的關(guān)鍵參數(shù)。在壓裂過程中,施工壓力普遍較高,CO2一般處于液體狀態(tài)或超臨界狀態(tài)[6],黏度極低,一般在0.02~0.16 mPa·s,常規(guī)濾失儀不能實(shí)現(xiàn)液態(tài)CO2或超臨界狀態(tài)CO2濾失性的測量。

      本文設(shè)計(jì)了一套高壓CO2濾失性測量裝置,實(shí)現(xiàn)了高壓條件下液態(tài)或超臨界狀態(tài)CO2動態(tài)濾失性能的測量。

      1 高壓條件下CO2動態(tài)濾失測量裝置的設(shè)計(jì)

      液態(tài)CO2干法壓裂過程中CO2的濾失包括兩個過程:高壓CO2在裂縫中的流動;CO2通過巖石壁面向地層中濾失[7,11]。要測量CO2在壓裂過程中的濾失性,實(shí)驗(yàn)設(shè)備須具備三方面功能:① 模擬CO2在裂縫中的流動,并通過裂縫壁面濾失;② 模擬高壓條件下的濾失過程,且溫度可控,以保證CO2處于液態(tài)或超臨界狀態(tài);③ 由于CO2在常溫常壓下為氣體,實(shí)驗(yàn)設(shè)備需能夠?qū)崿F(xiàn)高壓條件下濾失流體的計(jì)量,以保證流體處于液態(tài)或超臨界狀態(tài)。

      高壓條件下CO2濾失性測量裝置包括氣體加壓與循環(huán)系統(tǒng)、動態(tài)濾失巖心夾持器、濾液采集與計(jì)量系統(tǒng)、溫度控制系統(tǒng)四部分組成。其流程圖如圖1所示。

      圖1 高壓條件下CO2濾失性測量裝置流程圖

      (1) 氣體加壓與循環(huán)系統(tǒng)。主要作用是液化CO2氣體并加壓,并使CO2在高壓管線及模擬裂縫中循環(huán),模擬高壓CO2在裂縫中的流動,并計(jì)量高壓CO2流量。主要由CO2儲罐、冷箱、增壓泵、高壓循環(huán)回路、高壓質(zhì)量流量計(jì)、壓力變送器和循環(huán)泵等組成。

      (2) 動態(tài)濾失巖心夾持器。是高壓CO2動態(tài)濾失測量裝置的核心部件,其主要作用是模擬高壓CO2在裂縫中流動及濾失,主要包括模擬裂縫及巖心夾持器兩大部分,其示意圖如圖2所示,實(shí)物圖如圖3所示。其中,① 為模擬裂縫,縫寬40 mm×20 mm×5 mm,② 為巖心,由巖心夾持器固定并密封,巖心尺寸20 mm×20 mm×300 mm,巖心A端面是裂縫壁面的一部分,與裂縫相通并與裂縫壁面的其他部分平齊。實(shí)驗(yàn)時,高壓CO2流經(jīng)模擬裂縫,大部分CO2經(jīng)裂縫出口流出并重新進(jìn)入循環(huán),部分CO2經(jīng)巖心A端面濾失進(jìn)入巖心,由B端面流出并計(jì)量,模擬高壓CO2濾失過程。

      圖2 模擬裂縫及巖心夾持器結(jié)構(gòu)圖

      圖3 模擬裂縫及巖心夾持器實(shí)物圖

      (3) 數(shù)據(jù)采集與濾液計(jì)量系統(tǒng)。其作用是采集壓力及濾液體積,主要由壓力傳感器、濾液采集高壓容器、回壓閥、天平、計(jì)算機(jī)等組成。由于CO2在濾失過程中處于高壓狀態(tài),常溫常壓下為氣體,難以計(jì)量濾失CO2的體積,為此設(shè)計(jì)了如圖4所示的濾液計(jì)量裝置。CO2經(jīng)巖心濾失后進(jìn)入濾液采集高壓容器,容器壓力由回壓閥控制。濾液采集高壓容器為活塞容器,活塞上部用于收集濾失的CO2,活塞下部儲存有水。當(dāng)濾失的CO2進(jìn)入高壓容器且壓力高于回壓閥設(shè)定壓力時,推動活塞下行,頂替活塞下部的水經(jīng)由回壓閥流出,收集在燒杯中,通過天平計(jì)量質(zhì)量并自動采集到計(jì)算機(jī)中,換算為濾失CO2的體積。通過計(jì)量水的質(zhì)量代替計(jì)量高壓CO2的體積,實(shí)現(xiàn)了高壓條件下CO2濾失體積的計(jì)量。

      圖4 CO2濾液計(jì)量裝置圖

      (4) 溫度控制系統(tǒng)。其作用是控制實(shí)驗(yàn)裝置溫度,主要由低溫循環(huán)水浴、加熱套及相關(guān)循環(huán)管路等組成。

      2 實(shí)驗(yàn)測試

      2.1 實(shí)驗(yàn)測定方法

      (1) 氣密性檢查。檢查整個管路及巖心夾持器的氣密性。如有氣體泄漏,則檢查各部分連接情況,直到無氣體泄漏為止。

      (2) CO2液化并增壓。冷卻CO2增壓泵,液化CO2并增壓,當(dāng)壓力達(dá)到設(shè)定的實(shí)驗(yàn)壓力時,停止加壓,同時打開低溫水浴控制循環(huán)管路溫度。在此過程中,若壓力超過了設(shè)定壓力,則通過管路的放空閥控制壓力。

      (3) 實(shí)驗(yàn)測試。當(dāng)溫度和壓力達(dá)到設(shè)定值并穩(wěn)定時,開始實(shí)驗(yàn)并采集實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),系統(tǒng)每隔一定時間間隔自動記錄時間、壓力以及濾液體積。壓裂液的濾失特性受濾失壓差、剪切速率、巖心滲透率、溫度、壓力等多種因素影響,改變回壓的大小,即可得到不同濾失壓差條件下的濾失特性;改變巖心滲透即可獲得不同滲透率條件下的濾失特性;改變循環(huán)泵的運(yùn)行頻率即可獲得不同剪切速率下的濾失特性。

      (4) 結(jié)束實(shí)驗(yàn)。完成實(shí)驗(yàn)后,停止循環(huán)泵,關(guān)閉巖心夾持器進(jìn)液口和出液口閥門。

      2.2 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)處理

      實(shí)驗(yàn)條件參數(shù)主要包括壓裂液溫度t、壓裂液壓力p、壓裂液流速u、巖心滲透率k、濾失壓差Δp等;采集的數(shù)據(jù)主要有巖心沿程壓力pn、濾液體積Q(由采集的水的質(zhì)量換算)以及時間t。本實(shí)驗(yàn)的主要目的是測試液態(tài)CO2在一定條件下的濾失特性,濾失特性主要通過濾失特性曲線以及濾失系數(shù)來進(jìn)行表征。

      C=0.005m/A

      (1)

      式中:C為壓裂液的濾失系數(shù),m/min1/2;m為直線的斜率,mL/min1/2;A為巖心截面積,cm2。

      例如:實(shí)驗(yàn)裝置中CO2壓力為8 MPa,CO2溫度為0、20、40、60、80 ℃。巖心滲透率k=0.32×10-3μm3,巖心溫度60 ℃,濾失壓差Δp=2.5 MPa,CO2壓裂液在循環(huán)管路中流速u=0.3 m/s,方形巖心截面積為A=2 cm×2 cm=4 cm2。

      CO2壓裂液在8 MPa條件下不同溫度時的濾失特性曲線如圖5所示,計(jì)算得到8 MPa 條件下不同溫度時CO2的濾失系數(shù)如圖6所示。

      圖5 CO2壓裂液濾失體積與濾失時間關(guān)系圖

      圖6CO2在8 MPa下不同溫度時的濾失系數(shù)

      由實(shí)驗(yàn)結(jié)果可以看出:隨著時間的增加,CO2濾失速度逐漸增加并達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)(濾失曲線上直線段);同時,隨著溫度的增加,CO2黏度降低,濾失速度增加,濾失系數(shù)增大。

      3 結(jié) 論

      (1) 設(shè)計(jì)的CO2濾失性測量裝置可以模擬高壓條件下液態(tài)或超臨界CO2在裂縫中的流動以及CO2通過裂縫壁面的濾失過程,實(shí)現(xiàn)了高壓條件下CO2濾失性的測量,并計(jì)算得到濾失系數(shù),為CO2干法壓裂設(shè)計(jì)提供基礎(chǔ)參數(shù);

      (2) 采用濾液采集高壓容器、回壓閥,通過計(jì)量水的體積代替計(jì)量高壓CO2的體積,保證了CO2處于液態(tài)或超臨界狀態(tài),實(shí)現(xiàn)了高壓條件下濾失CO2體積的計(jì)量。

      (3) 隨著時間的增加,高壓條件下CO2的濾失速度逐漸增加并達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài);同時,隨著溫度的增加,CO2黏度降低,濾失速度增加,濾失系數(shù)增大。

      參考文獻(xiàn)(References):

      [1]段百齊,王樹眾,沈林華,等. 干法壓裂技術(shù)在實(shí)施中的經(jīng)濟(jì)分析[J]. 天然氣工業(yè), 2006,26(8):104-106.

      [2]鄒才能,張國生,楊智,等. 非常規(guī)油氣概念、特征、潛力及技術(shù): 兼論非常規(guī)油氣地質(zhì)學(xué)[J]. 石油勘探與開發(fā),2013,40(4):385-399,454.

      [3]趙志恒,李曉,張搏,等. 超臨界二氧化碳無水壓裂新技術(shù)實(shí)驗(yàn)研究展望[J]. 天然氣勘探與開發(fā),2016,39(2):58-63.

      [4]吳金橋,高志亮,孫曉,等. 液態(tài)CO2壓裂技術(shù)研究現(xiàn)狀與展望[J]. 長江大學(xué)學(xué)報(自科版),2014,11(10): 104-107.

      [5]汪小宇,宋振云,王所良. CO2干法壓裂液體系的研究與試驗(yàn)[J]. 石油鉆采工藝,2014,36(6):69-73.

      [6]劉合,王峰,張勁,等. 二氧化碳干法壓裂技術(shù)——應(yīng)用現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢[J]. 石油勘探與開發(fā),2014, 41(4):466-472.

      [7]紀(jì)國法,姜雨省,陳亮,等. 淺析濾失性研究現(xiàn)狀[J]. 重慶科技學(xué)院學(xué)報(自然科學(xué)版),2012,14(4):73-77.

      [8]呂其超,李兆敏,李賓飛,等. 新型聚合物壓裂液的動態(tài)濾失及其對地層傷害規(guī)律研究[J]. 西安石油大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2015(4):33-38.

      [9]李亭,楊琦,陳萬鋼,等. 煤層氣壓裂綜合濾失系數(shù)的影響因素評價[J]. 煤炭科學(xué)技術(shù),2013,41(3):81-83.

      [10]任嵐,胡永全, 趙金洲,等. 高滲透地層壓裂液濾失模型研究[J]. 天然氣工業(yè), 2006, 26(11):116-118.

      [11]黃志文,李治平,王樹平,等. 壓裂施工閉合過程壓裂液濾失分析[J]. 油氣井測試,2007,16(3):8-11.

      [12]劉真光,邱正松,鐘漢毅,等. 頁巖儲層超臨界CO2壓裂液濾失規(guī)律實(shí)驗(yàn)研究[J]. 鉆井液與完井液,2016,33(1):113-117.

      [13]Sinal M L, Lancaster G. Liquid CO2fracturing: Advantages and limitations[J]. Journal of Canadian Petroleum Technology, 1987, 26(5):26-30.

      [14]宋振云,蘇偉東,楊延增,等. CO2干法加砂壓裂技術(shù)研究與實(shí)踐[J]. 天然氣工業(yè),2014,34(6):55-59.

      [15]Harris P C. Dynamic fluid loss characteristic of foam fracturing fluids [J]. J Pet Technol, 1985, 37(10): 1847-1852.

      [16]Harris P C. Dynamic fluid-loss characteristic of CO2-foam fracturing fluids [J]. SPE Prod Eng, 1987, 37(10): 89-94.

      [17]Tudor R. Low-viscosity, Low-temperature fracture fluids[J]. The Journal of Canadian Petroleum, 1996, 35(7): 31-36.

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