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    新疆稠油油藏復(fù)合吞吐技術(shù)研究與應(yīng)用

    2013-12-23 06:10:04梁愛國廖先燕帕提古麗亞爾買買提
    石油鉆采工藝 2013年6期
    關(guān)鍵詞:井區(qū)黏劑稠油

    李 甫 梁愛國 廖先燕 黃 玲 帕提古麗·亞爾買買提

    (中國石油新疆油田分公司采油一廠,新疆克拉瑪依 834000)

    新疆油田紅003 井區(qū)屬于淺層稠油油藏,埋藏深度小于600 m,平均油層厚度約7 m;地面原油密度0.962 g/cm3,50 ℃地面脫氣原油黏度271.30~ 13 945.92 mPa·s,平均黏度6 239 mPa·s,具有高黏度、高密度、高瀝青質(zhì)和膠質(zhì)含量的特點(diǎn);油層平均溫度約28 ℃;地層壓力低于5 MPa,天然能量低,供液能力差,加之油層熱損失大,原油流動(dòng)困難。目前井區(qū)開采方式為蒸汽吞吐,采用70×70 m 正方形排狀井網(wǎng)、定向井加直井的6 井式叢式井平臺(tái)井組進(jìn)行開發(fā),其中1 口為直井,5 口為定向斜井。與九區(qū)等老稠油區(qū)塊相比,紅003 井區(qū)處于蒸汽吞吐初期,注汽輪次較少[1-2]。從開發(fā)效果來看,井區(qū)蒸汽吞吐效果差,生產(chǎn)周期短,產(chǎn)量遞減快,周期產(chǎn)油量低,開采效果不佳,開發(fā)難度較大。因此亟需引入新技術(shù)新工藝提高該稠油油藏的采收率。

    1 機(jī)理研究

    1.1 原油物性分析

    紅003 井區(qū)原油在油層溫度條件下為超稠油流體,開發(fā)難度大。井口原油的乳化含水非常高,易于形成W/O 乳狀液,W/O 乳狀液黏度較脫水油樣急劇升高,在50 ℃下未脫水油樣的黏度是脫水油樣黏度的4.48 倍。

    壓力對(duì)該區(qū)塊集輸油樣黏度的影響不大。集輸油樣黏度隨著溫度的升高而大幅度降低,黏溫關(guān)系敏感。當(dāng)溫度高于100 ℃后原油黏度小于110 mPa·s、黏度變化幅度降低。原油屈服值隨溫度的升高而逐漸降低,當(dāng)溫度在40~50 ℃時(shí),轉(zhuǎn)變成牛頓流體。

    1.2 氮?dú)鈱?duì)稠油高壓物性的影響

    將不同比例的氮?dú)馀c紅003 井區(qū)原油混合,利用高壓PVT 實(shí)驗(yàn)裝置對(duì)油樣進(jìn)行單次脫氣實(shí)驗(yàn)、PV關(guān)系實(shí)驗(yàn)。在80 ℃條件下,注入氮?dú)夂笥蜆拥奈镄詤?shù)見表1。

    表1 80 ℃下注入氮?dú)夂笤臀镄詤?shù)

    根據(jù)表1 實(shí)驗(yàn)結(jié)果,擬合出了80 ℃溶解氣油比與溶解壓力的關(guān)系式為

    當(dāng)?shù)貙訅毫?.65 MPa 時(shí),N2溶解氣油比為3.11 m3/m3,即地層壓力下最大能溶解3.11 倍地層油體積的N2(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài))。

    另外,體積系數(shù)隨N2注入量的增加而增大,N2在地層油中溶解使地層油的彈性能量明顯增大。地層油體積膨脹越多,地層油的彈性能量增加越多,增油效果越明顯[3]。原油體積膨脹不但可以增加地層的彈性能量,還有利于膨脹后的剩余油脫離地層水及巖石表面的束縛,變成可動(dòng)油,從而增加油井產(chǎn)量。

    1.3 降黏劑影響

    降黏劑是稠油復(fù)合吞吐提高采收率技術(shù)的關(guān)鍵之一[4-10]。采用現(xiàn)有的水溶性降黏劑SLP-2、SLS-2、SLS-10 對(duì)紅003 井區(qū)不同單井取得的混合油樣進(jìn)行降黏率測(cè)試,在室內(nèi)條件下其降黏率均在85%以上。結(jié)合井區(qū)特點(diǎn),篩選出了由SLP-2 與SLS-2 復(fù)配的水溶性復(fù)合降黏劑,在室內(nèi)攪拌條件下復(fù)合降黏劑對(duì)混合油樣降黏率達(dá)到92.52%。表2 為油藏壓力4.65 MPa、不同溫度條件下,降黏劑SLP-2、復(fù)合降黏劑和氮?dú)鈱?duì)混合油樣黏度的影響。

    表2 油藏壓力下混合油樣降黏實(shí)驗(yàn)結(jié)果

    由表2 可以看出,油藏壓力條件下,混合原油依然存在溫敏特性,隨著溫度的升高,原油黏度降低,SLP-2 和復(fù)合降黏劑的降黏率下降;氮?dú)鈱?duì)降黏的貢獻(xiàn)率很小,在數(shù)值模擬中,可以忽略不計(jì)。

    溫度對(duì)混合原油的滲流特性有很大影響。通過測(cè)定稠油通過填砂模型兩端的流量和壓差,導(dǎo)出滲流速度與壓力梯度的關(guān)系及啟動(dòng)壓力梯度與溫度的關(guān)系,從而得到稠油的地下滲流流變特性。實(shí)驗(yàn)結(jié)果見圖1。

    圖1 不同溫度下復(fù)合降黏劑對(duì)原油滲流特征的影響

    由圖1 可看出,混合原油在油層溫度28 ℃條件下,初始啟動(dòng)壓力為1.47 MPa,加入5%復(fù)合降黏劑后,初始啟動(dòng)壓力降為0.46 MPa,加入10%復(fù)合降黏劑后,初始啟動(dòng)壓力降為0.23 MPa。隨著復(fù)合降黏劑加入量的增加,混合原油的初始啟動(dòng)壓力下降?;旌显驮?20 ℃條件下為牛頓流體,啟動(dòng)壓力消失,但在相同的壓力條件下,加入復(fù)合降黏劑后,混合原油的滲流特性發(fā)生改變,流速增加。

    1.4 蒸汽的影響

    稠油的熱敏性極強(qiáng),蒸汽能夠顯著地降低稠油的黏度,使原油流向井底的阻力大大減小。油層被加熱后,油層的彈性能量被充分釋放出來,成為驅(qū)油能量。蒸汽吞吐后,在開井回采時(shí)液流方向有所改變,油、蒸汽及凝結(jié)水在放大生產(chǎn)壓差條件下高速流入井筒,將近井眼地帶的堵塞物排出,大大改善了油井滲流條件。

    2 方案優(yōu)化

    2.1 建立單井地質(zhì)模型

    采用CMG 對(duì)油藏靜態(tài)數(shù)據(jù)和生產(chǎn)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,建立了單井模型。對(duì)生產(chǎn)情況進(jìn)行歷史擬合(包括含水、累積產(chǎn)油、月產(chǎn)量等),計(jì)算結(jié)果和生產(chǎn)數(shù)據(jù)具有較好的一致性。再對(duì)單純注蒸汽開采、注蒸汽+復(fù)合降黏劑、注蒸汽+氮?dú)庖约白⒄羝?復(fù)合降黏劑+氮?dú)獾? 種生產(chǎn)方式進(jìn)行了模擬,對(duì)比井底最高壓力、最高溫度和最小黏度的變化情況,結(jié)果見表3。

    表3 不同生產(chǎn)方式下的模擬結(jié)果

    由表3 可以看出:采用注蒸汽+復(fù)合降黏劑+氮?dú)獾膹?fù)合方式,井底溫度明顯大于單純注蒸汽的方式;生產(chǎn)1 個(gè)月后,復(fù)合方式的井底溫度場(chǎng)、黏度場(chǎng)顯著優(yōu)于單純注蒸汽方式,即,復(fù)合方式可以明顯延長蒸汽吞吐生產(chǎn)周期。

    2.2 方案設(shè)計(jì)及參數(shù)優(yōu)化

    根據(jù)井區(qū)的主導(dǎo)工藝,優(yōu)化的參數(shù)主要包括周期注汽強(qiáng)度、氮?dú)庾⑷霃?qiáng)度和降黏劑注入強(qiáng)度,根據(jù)正交實(shí)驗(yàn)得出的該模型各方案的生產(chǎn)效果,繪制周期凈產(chǎn)油量分別隨蒸汽注入強(qiáng)度、氮?dú)庾⑷霃?qiáng)度、降黏劑注入強(qiáng)度的變化曲線(圖2)。

    圖2 周期凈產(chǎn)油量分別隨蒸汽注入強(qiáng)度、氮?dú)庾⑷霃?qiáng)度、 降黏劑注入強(qiáng)度的變化曲線

    由圖2 可以看出,凈產(chǎn)油量先是隨著注入強(qiáng)度增大而增加,但超過160 t/m 后開始下降,因此蒸汽注入強(qiáng)度確定為160 t/m 左右。同理,氮?dú)庾⑷霃?qiáng)度確定為2 000 t/m 左右,降黏劑注入強(qiáng)度確定為60 t/m左右。

    3 現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)

    2012 年9 月至11 月,對(duì)12 口井開展了稠油復(fù)合吞吐技術(shù)試驗(yàn),共注入降黏劑2 730 m3;氮?dú)?3.1×104m3,累計(jì)增油3 029 t,平均單井增油252.4 t,取得了顯著的增產(chǎn)效果(表4)。

    表4 現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)效果統(tǒng)計(jì)

    4 結(jié)論

    (1)紅003 井區(qū)原油黏度大,黏溫關(guān)系敏感。加入氮?dú)夂?,?duì)原油黏度的影響很小,但可明顯提高地層油的彈性能量,采用水溶性復(fù)合降黏劑效果最佳,高溫下使原油流速增加,利于產(chǎn)出。

    (2)模擬采用注蒸汽+復(fù)合降黏劑+氮?dú)獾膹?fù)合吞吐方式,井底溫度和蒸汽有效波及范圍明顯大于單純注蒸汽的方式;生產(chǎn)1 個(gè)月后,復(fù)合吞吐方式井底溫度場(chǎng)、黏度場(chǎng)顯著優(yōu)于單純注蒸汽方式,可以明顯延長蒸汽吞吐生產(chǎn)周期。

    (3)現(xiàn)場(chǎng)12 口井開展了稠油復(fù)合吞吐技術(shù)試驗(yàn),具有良好增產(chǎn)效果,3 個(gè)月內(nèi)累計(jì)增油3 029 t。建議后期在此井區(qū)推廣應(yīng)用該項(xiàng)技術(shù)。

    [1] 黃偉強(qiáng),王利華,陳忠強(qiáng),等.復(fù)合蒸汽吞吐提高稠油采收率試驗(yàn)[J].新疆石油地質(zhì),2010,31(1):69-71.

    [2] 黃偉強(qiáng),鄭愛萍,王利華,等.克拉瑪依油田復(fù)合吞吐改善稠油熱采開發(fā)效果試驗(yàn)研究[J].石油地質(zhì)與工程,2008,22(6):20-23.

    [3] 李睿姍,何建華,唐銀明,等.稠油油藏氮?dú)廨o助蒸汽增產(chǎn)機(jī)理試驗(yàn)研究[J].石油天然氣學(xué)報(bào),2006,28(1):72-75.

    [4] SUN Jianfang, LI Zhenquan, WU Guanghuan. Advancement and application of thermal recovery technology in heavy oil reservoir in Shengli petroleum province [R]. Bangkok:Thailand, International Petroleum Technology Conference, 2011.

    [5] 王金鑄,王學(xué)忠,劉凱,等.春風(fēng)油田排601 區(qū)塊淺層超稠油HDNS 技術(shù)先導(dǎo)試驗(yàn)效果評(píng)價(jià)[J].特種油氣藏,2011,18(4):59-62.

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    [9] 胡成亮,魏玉蓮,熊英,等.稠油復(fù)合吞吐開采技術(shù)[J].油氣田地面工程,2007,26(10):21-22.

    [10] 樸弼善,孫加元,陳俊.多功能復(fù)合化學(xué)劑在蒸汽吞吐中的應(yīng)用[J].石油鉆采工藝,2003,25(S0):16-17.

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