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      海上K 油田層內(nèi)生氣調(diào)驅(qū)技術(shù)研究與應(yīng)用

      2021-11-29 04:40:18左清泉趙軍鄭繼龍劉浩洋陳平胡雪吳彬彬
      應(yīng)用科技 2021年5期
      關(guān)鍵詞:發(fā)泡劑驅(qū)油生氣

      左清泉,趙軍,鄭繼龍,劉浩洋,陳平,胡雪,吳彬彬

      1.中海油能源發(fā)展股份有限公司工程技術(shù)分公司,天津 300452 2.海洋石油高效開發(fā)國家重點實驗室,天津 300452

      海上K 油田位于渤海南部海域,油田主力層沙河街組沙三段處于深水湖泊與三角洲交互環(huán)境中,形成了一套辮狀三角洲相為主的沉積體系。沙三中段物源來自西南的墾東凸起,沙三上段物源來自北側(cè)臨近的萊北低凸起。沙河街組沙三段孔隙度和滲透率有較好的正相關(guān)性,平均孔隙度21.9%,滲透率0.02~913.8 mD,平均100 mD,具有中低孔滲的特征,地層溫度100~120 ℃,地層原油黏度1.53~2.69 mPa·s。

      目前油田層間非均質(zhì)性較強,吸水剖面顯示層間吸水差異大,注水壓力一直較高,同時注采對應(yīng)關(guān)系明顯,存在明顯優(yōu)勢水流通道[1]。鑒于目標(biāo)油藏物性相對較差、注入壓力高、縱向吸水不均、平面注入突進(jìn)明顯以及常規(guī)調(diào)剖調(diào)驅(qū)體系難注入的問題,結(jié)合海上油田平臺空間有限,開展層內(nèi)自生氣調(diào)驅(qū)技術(shù)研究。國內(nèi)川中磨144 井由于水淹較嚴(yán)重,已基本停產(chǎn),注入層內(nèi)自生氣體系29 m3后,共排出井底積液84 m3,氣井恢復(fù)生產(chǎn),產(chǎn)氣量為5.2×104m3[2]。殼牌公司在國外加利福尼亞的3 口井和Wyoming 的5 口井開展了自生氣現(xiàn)場解堵施工,均達(dá)到了熱解堵、降壓增注的效果[3],但目前該項技術(shù)還未在海上油田得到應(yīng)用,因此,為了改善海上K 油田注水開發(fā)效果,針對層內(nèi)生氣技術(shù)國內(nèi)外均開展了室內(nèi)實驗研究,為海上油田提高采收率技術(shù)提供技術(shù)方法和思路。

      1 層能自生氣機理研究

      層內(nèi)自生氣技術(shù)是指向儲層中注入自生氣體藥劑溶液,使其在油藏條件下發(fā)生化學(xué)反應(yīng)、釋放出自生氣體[4]。反應(yīng)時間、反應(yīng)速率與反應(yīng)效率與自生氣體系藥劑的使用比例、酸堿性及反應(yīng)溫度均有關(guān)[5?6],生成的自生氣優(yōu)先占據(jù)多孔介質(zhì)中的油孔道,形成氮氣、油、水三相乳狀液,起到降低原油黏度作用[7?8];層內(nèi)生氣體系中的銨根與亞硝酸根發(fā)生氧化還原反應(yīng)生成N2,或者亞硝酸與尿素、氨基甲酸按發(fā)生化學(xué)反應(yīng)生成N2與CO2的復(fù)合氣,反應(yīng)的同時,釋放出大量的熱量,能夠溶解地層中的有機物沉淀[9?10];生成的氣體能夠增加地層能量[11],在一定的壓差下,氣體對油層當(dāng)中的堵塞物具有一定的沖刷作用,可有效疏通二次污染造成的地層堵塞[12]。因此,自生氣體系還具有調(diào)剖、熱解堵、地層增能和降壓增注的作用。

      2 層內(nèi)生氣體系優(yōu)選

      目前,海上K 油田井組存在注入壓力高、非均質(zhì)性強、縱向吸水不均、常規(guī)體系難以注入的問題,而常規(guī)的酸化解堵措施有效期短,急需研發(fā)一種實現(xiàn)近井解堵、地下生氣生泡封堵主力吸水層、啟動中低滲透層、調(diào)整吸水剖面的體系,該體系還具有防腐蝕、微熱量、易注入的特點[13],可以在地層中發(fā)生化學(xué)反應(yīng),生成或釋放出多相物質(zhì),達(dá)到增能保壓、改善驅(qū)替前緣流度比。自生氣體系與泡沫體系結(jié)合的調(diào)驅(qū)體系選擇性地發(fā)揮各組分的調(diào)、驅(qū)或加和增效作用,以達(dá)到擴大波及體積、提高洗油效率的效果,實現(xiàn)油田穩(wěn)油控水的目的。

      2.1 實驗條件

      油藏溫度:110℃;實驗用油:海上K 油田B17 井現(xiàn)場脫水原油;實驗用水:海上K 油田B17 井現(xiàn)場注入水,礦化度13 279.1 mg/L,屬于碳酸氫鈉水型,地層水水質(zhì)分析情況如表1 所示。

      表1 B17 井水質(zhì)分析表

      2.2 實驗儀器及藥劑

      實驗儀器:Brookfield 粘度計,DV2T 型,博力飛儀器有限公司;恒溫水浴,TW20 型,優(yōu)萊博技術(shù)有限公司;電子天平,BSA423S 型,賽多利斯公司;磁力攪拌器,Variomag 型,美國Variomag 公司等。

      實驗藥劑:生氣劑、生氣劑和釋氣劑,西安石油大科技有限公司提供;陰離子型發(fā)泡劑20201,東營市雙喬化工有限公司;陰離子型發(fā)泡劑20202,上海艦邦實業(yè)有限公司;陽離子型發(fā)泡劑20203,東營市百揚石油科技有限責(zé)任公司;非離子型發(fā)泡劑20204,東營市勝都石油技術(shù)有限公司;陽離子型發(fā)泡劑20205,上海銀聰新材料科技有限公司。

      2.3 實驗方法

      1)自生氣體系配置:將生氣劑A、生氣劑B 和釋氣劑C 按照不同摩爾分?jǐn)?shù)和不同質(zhì)量分?jǐn)?shù)配置成自生氣體系后,倒入200 mL 量筒中測定生氣量,裝置流程(自制)見圖1 所示。

      圖1 自生氣體系配置流程

      2)泡沫綜合值測定:

      a)Waring blender 攪拌法:配置0.5%的發(fā)泡劑溶液200 mL,使用Waring blender 剪切機(見圖2)在一檔條件下剪切30 s 后,迅速倒入100 mL 量筒中,觀察泡沫高度及發(fā)泡劑析出一半時的高度。

      圖2 Waring blender 剪切機

      b)泡沫掃描儀法:配置0.1%~1.5%不同濃度的發(fā)泡劑溶液200 mL,設(shè)置泡沫掃描儀相關(guān)參數(shù),使用泡沫掃描儀(見圖3)測定起泡高度及析夜變化情況。

      圖3 泡沫掃描儀法測定泡沫性能流程

      2.4 結(jié)果與討論

      1)自生氣體系配方研究

      室內(nèi)通過對自生氣體系的摩爾分?jǐn)?shù)、質(zhì)量分?jǐn)?shù)以及酸質(zhì)量分?jǐn)?shù)對生氣量的影響進(jìn)行研究,結(jié)果見圖4。通過實驗結(jié)果確定自生氣的體系配方:生氣劑A(5%~15%)+生氣劑B(5%~15%)+釋氣劑C (1%~5%)??紤]到油藏情況、現(xiàn)場的施工工藝流程、生氣速度控制及深部運移封堵等因素,確定最終自生氣體系質(zhì)量分?jǐn)?shù)為5%。

      圖4 自生氣體系影響因素研究曲線

      2)發(fā)泡劑優(yōu)選

      實驗選取了5 種發(fā)泡劑,通過泡沫掃描儀和Waring blender 攪拌評價法對泡沫高度和析液半衰期進(jìn)行評價,計算泡沫綜合值,結(jié)果見表2。同時結(jié)合泡沫形態(tài)及界面張力等特性進(jìn)行綜合優(yōu)選,20204 發(fā)泡劑的性能優(yōu)于其他4 種發(fā)泡劑,將20204發(fā)泡劑作為本次實驗的發(fā)泡劑開展進(jìn)一步的評價。

      表2 發(fā)泡劑泡沫性能評價

      配制0.1%~1.5%不同質(zhì)量分?jǐn)?shù)的20204 發(fā)泡劑溶液,使用泡沫掃描儀測定泡沫體積,對20204 發(fā)泡劑不同質(zhì)量分?jǐn)?shù)的泡沫性能進(jìn)行評價,結(jié)果如圖5。圖中數(shù)據(jù)表明:泡沫體積隨著發(fā)泡劑質(zhì)量分?jǐn)?shù)增大而增大,性能逐漸增強,但質(zhì)量分?jǐn)?shù)超過0.5%時,增長幅度變緩,考慮經(jīng)濟成本及地層吸附等因素,推薦最佳發(fā)泡劑質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.5%。

      圖5 發(fā)泡劑質(zhì)量分?jǐn)?shù)優(yōu)選

      通過室內(nèi)實驗研究篩選最終形成調(diào)驅(qū)體系配方:1) 自生氣的體系配方:生氣劑A(5%~15%)+生氣劑B(5%~15%)+釋氣劑C(1%~5%);2)發(fā)泡劑質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.5%。調(diào)驅(qū)體系配方具有生氣時間、生氣量、生氣速率可控的特點。

      3 層內(nèi)生氣體系性能評價

      自生氣體系的生氣速率、生氣量和起泡劑的泡沫性能等可能受到礦化度、原油等因素的影響,因此接下來針對優(yōu)選的層內(nèi)生氣體系考察其礦化度、原油含量對其性能的影響,同時考察其室內(nèi)驅(qū)油性能的效果,為現(xiàn)場提供理論依據(jù)。

      3.1 實驗條件、實驗儀器及藥劑

      實驗條件同2.1 節(jié)所示。

      實驗儀器:恒溫箱,F(xiàn)V-IV 型,南通飛宇公司;巖心驅(qū)替實驗裝置,海安石油儀器有限公司等。

      實驗藥劑:自生氣的體系配方:生氣劑阿A(5%~15%)+生氣劑B(5%~15%)+釋氣劑C(1%~5%)。

      3.2 實驗方法

      1)發(fā)泡劑耐鹽性能評價:用0~30 000 mg/L 不同質(zhì)量分?jǐn)?shù)的氯化鈉鹽水配制0.5%的發(fā)泡劑溶液,使用Waring blender 攪拌法觀察泡沫高度及發(fā)泡劑析出一半時的高度,計算泡沫綜合值。

      2)發(fā)泡劑耐油性能評價:配制不同原油含量(0~25%)的0.5% 含油發(fā)泡劑溶液,使用Waring blender 攪拌法觀察泡沫高度及發(fā)泡劑析出一半時的高度,計算泡沫綜合值。

      3)起泡性能評價:使用海上K 油田注入水,在油藏溫度63℃條件下,將發(fā)泡劑、自生氣體系按照段塞組合方式注入,采用自主研制的可視化填砂管(圖5)模擬地層條件下,評價調(diào)驅(qū)體系的綜合性能。

      4)調(diào)驅(qū)體系驅(qū)油性能評價:采用尺寸為φ3.8 cm×30 cm,滲透率為1 022 mD 的填砂模型裝置,開展不同驅(qū)替方式的驅(qū)油效果對比實驗。

      3.3 結(jié)果與討論

      基于以上所研究的體系配方,在目標(biāo)油藏條件下開展調(diào)驅(qū)體系性能評價實驗,具體如下:

      1)層內(nèi)生氣體系耐鹽性能評價

      用不同質(zhì)量分?jǐn)?shù)(0~30 000 mg/L)的氯化鈉鹽水配制0.5% 的20 204 發(fā)泡劑溶液對20 204 發(fā)泡劑的耐鹽性能進(jìn)行評價,結(jié)果見圖6。圖中數(shù)據(jù)表明:隨著礦化度增加,泡沫性能逐漸降低。當(dāng)?shù)V化度低于20 000 mg/L 時,泡沫性能變化不大;當(dāng)?shù)V化度高于20 000 mg/L 時,泡沫性能下降比較明顯。實驗研究結(jié)果認(rèn)為20 204 發(fā)泡劑在礦化度低于20 000 mg/L 的模擬鹽水中,具有較強耐鹽能力。

      圖6 耐鹽性評價曲線

      2)層內(nèi)生氣體系耐油性能評價

      配制0.5%的含油20 204 發(fā)泡劑溶液,對不同原油含量(0~25%)的20 204 發(fā)泡劑耐油性能進(jìn)行評價,結(jié)果見圖7。圖中數(shù)據(jù)表明:隨著含油量增加,泡沫性能逐漸降低,但含油量超過15%后,泡沫性能下降幅度較為明顯。實驗結(jié)果認(rèn)為當(dāng)含油量小于15%時,發(fā)泡劑具有較好的耐油性能。

      圖7 耐油性評價曲線

      3)層內(nèi)生氣體系起泡性能評價

      使用海上K 油田注入水,在油藏溫度110℃條件下,將發(fā)泡劑、自生氣體系按照段塞組合方式注入,采用自主研制的可視化填砂管(如圖8)模擬地層條件下,評價調(diào)驅(qū)體系的綜合性能。

      圖8 起泡性能評價實物

      通過實驗裝置可以看出填砂管中明顯有泡沫產(chǎn)生,出口端管線有氣泡運移;體系反應(yīng)明顯;可視化填砂管中藥劑體系經(jīng)過剪切后生泡性能不受影響,泡沫體系呈現(xiàn)“生泡—破滅—生泡—破滅”的過程,并且形成的泡沫穩(wěn)定性良好。

      4) 層內(nèi)生氣體系驅(qū)油性能評價

      采用尺寸為φ3.8 cm×30 cm,滲透率為1 022 mD的填砂模型裝置,開展不同驅(qū)替方式的驅(qū)油效果對比實驗。共實施3 組方案,驅(qū)替結(jié)果及方式見圖9、表3 所示。

      圖9 驅(qū)油性能評價實驗曲線

      表3 驅(qū)油性能評價實驗數(shù)據(jù)表

      通過自生氣、發(fā)泡劑、層內(nèi)生氣調(diào)驅(qū)體系的驅(qū)油效率進(jìn)行對比,層內(nèi)生氣調(diào)驅(qū)體系的驅(qū)油效率高于單一的自生氣體系和泡沫體系,提高采收率達(dá)到19.1%,驅(qū)替效果最佳。原因可能是層內(nèi)生氣調(diào)驅(qū)劑使用復(fù)配的起泡劑性能較好,即發(fā)泡性能好、耐溫性高且具有超低界面張力的作用。

      4 現(xiàn)場應(yīng)用

      為了改善注水井縱向及平面上的非均質(zhì)性,抑制突進(jìn)方向的油井含水率及含水上升速度,提高水驅(qū)效果,開展海上K 油田B17 進(jìn)行層內(nèi)自生氣調(diào)驅(qū)作業(yè)。

      B17 井自2019 年11 月開始層內(nèi)自生氣調(diào)剖,12 月8 日結(jié)束。注入過程中,注入量在315.7~379.3 m3,注入壓力在11.7~13.9 MPa,累積注液2 800.7 m3?,F(xiàn)場實施注入情況見圖10?,F(xiàn)場對B17 井進(jìn)行5 個輪次的交替注入,調(diào)驅(qū)體系中的助調(diào)劑具有降低表面張力的性能,起到降壓增注的作用,從而提高藥劑注入量;調(diào)驅(qū)體系中的自生氣體系進(jìn)入儲層后生成泡沫,對大孔道起到封堵作用,因此壓力上升;交替注入過程中,注入壓力規(guī)律性起伏變化,總體為上升趨勢,反映調(diào)驅(qū)體系注入后對地層起到了一定的封堵作用,有效地增加了滲流阻力。典型見效井含水最高下降13 個百分點(從98.2% 下降到85%),最大日增油23.6 m3,截至2020 年4 月,井組累計增油4 300 m3,目前還在持續(xù)增油。

      圖10 現(xiàn)場實施注入曲線

      5 結(jié)論

      1)通過室內(nèi)實驗研究,優(yōu)選出適合海上K 油田的層內(nèi)生氣調(diào)驅(qū)體系,體系配方為8%自生氣體系+0.5%起泡劑,且該體系具有良好的耐鹽、耐油性能,驅(qū)油效率在水驅(qū)基礎(chǔ)上提高19.1%,具有良好的注入性和調(diào)驅(qū)性能。

      2)室內(nèi)研發(fā)的層內(nèi)生氣調(diào)驅(qū)體系已在K 油田B17 井應(yīng)用,最大日增油23.6 m3,井組累計增油超過4 300 m3。

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