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    特低滲油藏氮氣微球交替驅(qū)技術(shù)研究

    2014-05-15 01:35:02譚俊領(lǐng)馬麗萍黎曉茸
    特種油氣藏 2014年2期
    關(guān)鍵詞:水驅(qū)采收率氮氣

    譚俊領(lǐng),張 濤,馬麗萍,黎曉茸

    (1.中油長慶油田分公司,陜西 西安 710021;2.低滲透油氣田勘探開發(fā)國家工程實驗室,陜西 西安 710018)

    引 言

    長慶油田董志區(qū)于2005年投入開發(fā),屬低孔、低滲、低壓、低黏度、高飽和壓力儲層,水驅(qū)驅(qū)替系統(tǒng)難以建立[1],水驅(qū)波及效率低,目前原油采出程度僅為3.63%。開發(fā)過程中油井產(chǎn)能下降明顯,“注不進,采不出”矛盾顯著。且由于天然微裂縫的存在,平面上產(chǎn)液量、含水分布不均。目前,氮氣驅(qū)是改善特低滲油藏開發(fā)效果的一種有效方法,注氮氣可有效解決低滲透油藏能量難補充和儲層敏感性強的問題[2-7]。為抑制氣竄,注氮氣時常采用氮氣/水交替注入,但由于油藏的非均質(zhì)性,注入水多沿水竄孔道和微裂縫向前指進,抑制氣竄效果有限。聚合物微球可有效封堵水流優(yōu)勢通道,使注入水在地層中更均勻推進,更好地與氮氣混合形成氣液兩相區(qū),從而抑制氣竄。因此,將注氮氣和注微球相結(jié)合,提出氮氣微球交替驅(qū)開發(fā)特低滲油藏技術(shù)。根據(jù)董志區(qū)的油藏條件確定實驗條件:實驗壓力為14MPa,實驗溫度為 60℃,實驗所用模型為天然巖心拼接的長巖心驅(qū)替模型。針對該區(qū)塊開展了注氮氣微球提高采收率實驗研究,為特低滲油藏注氮氣開發(fā)礦場試驗提供依據(jù)。

    1 實驗方法

    1.1 水驅(qū)后注氮氣實驗

    以單管長巖心模型模擬均質(zhì)油層,進行了5組實驗,研究水驅(qū)后注氮氣的提高采收率效果,并優(yōu)化氮氣的注入時機。實驗時先進行水驅(qū),然后轉(zhuǎn)注氮氣,注入1倍孔隙體積氮氣后轉(zhuǎn)后續(xù)水驅(qū),至產(chǎn)水率達到98%時結(jié)束實驗。實驗方案見表1。

    表1 水驅(qū)后注氮氣實驗方案

    1.2 水驅(qū)后注微球?qū)嶒?/h3>

    以雙管長巖心模型模擬非均質(zhì)油層,進行水驅(qū)后注微球提高采收率實驗,研究聚合物微球的調(diào)驅(qū)性能與提高采收率效果。2個長巖心滲透率分別為0.65×10-3、2.91×10-3μ m2,滲透率級差為4.48。實驗時先水驅(qū),至產(chǎn)水率90%時注入0.5倍孔隙體積的聚合物微球,后續(xù)水驅(qū)至產(chǎn)水率98%時結(jié)束實驗。

    1.3 氮氣微球交替驅(qū)實驗

    以雙管長巖心模型進行氮氣微球交替驅(qū)實驗,對比氮氣水交替驅(qū)效果,研究氮氣/微球交替驅(qū)的提高采收率效果,并研究了交替段塞大小對提高采收率效果的影響。實驗時先水驅(qū),至最佳注氣時機時交替注入氮氣和聚合物微球,氣液比為1:1,氮氣總注入量為孔隙體積的0.5倍,后續(xù)水驅(qū)至產(chǎn)水率98%時結(jié)束實驗。實驗方案見表2。

    表2 氮氣微球交替驅(qū)實驗方案

    2 結(jié)果與討論

    2.1 水驅(qū)后注氮氣

    水驅(qū)后注氮氣提高采收率實驗結(jié)果見表3。

    表3 水驅(qū)后注氮氣提高采收率效果

    2 22.93 27.31 23.17 73.41 3 46.73 20.18 4.91 71.82 4 59.52 5.24 4.53 69.29 5 52.67 7.33 2.44 62.44

    (1)與單純水驅(qū)相比,水驅(qū)后注氮氣可顯著提高特低滲長巖心的原油采收率,無水采油期結(jié)束時注氮氣的原油采收率比單純水驅(qū)的采收率高13.04個百分點。這是因為特低滲巖心的孔喉結(jié)構(gòu)復(fù)雜,而且極其微細,水驅(qū)油時的液阻效應(yīng)很強,注入水很難進入微小孔隙驅(qū)替其中的原油,導(dǎo)致巖心微小孔隙中剩余油較多;而氮氣與原油之間的界面張力較小,注入的氮氣較易擴散進入小孔喉中,驅(qū)動水無法波及的原油,從而提高采收率[8-9]。

    (2)氮氣注入時機對原油采收率有較大影響,無水采油期結(jié)束時注氮氣的采收率最高,可達73.41%,比單純水驅(qū)采收率高13.04個百分點,產(chǎn)水率90%時注氮氣的采收率最低,為62.44%,僅比單純水驅(qū)采收率高2.07個百分點,即注氮氣越晚,與單純水驅(qū)相比采收率提高幅度越小,這是因為產(chǎn)水率越高時形成的水竄通道越多,氮氣注入后越易沿流動阻力較小的水竄通道迅速氣竄,降低注氮氣的效果。因此氮氣注入時機應(yīng)盡早,推薦注入時機為無水采油期結(jié)束至產(chǎn)水率為30%之間。

    2.2 水驅(qū)后注微球

    水驅(qū)至產(chǎn)水率90%時轉(zhuǎn)注0.5倍孔隙體積微球,之后繼續(xù)轉(zhuǎn)水驅(qū),實驗結(jié)果見圖1~3。其中,注入孔隙體積倍數(shù)0.53~1.06為注微球。

    圖1 微球調(diào)驅(qū)實驗注入壓差變化

    圖2 微球調(diào)驅(qū)實驗采出程度變化

    由圖1可知,剛開始進行水驅(qū)時,注入壓差迅速上升,這是由于巖心中飽和的原油流動時阻力較大,需要較大的注入壓差來驅(qū)動。隨著地層水的不斷注入,由于水油流度的差異,在高滲長巖心中迅速形成水流優(yōu)勢通道,注入壓差由3.9MPa迅速下降到2.55MPa。微球注入后,壓力不斷升高,注入0.5倍孔隙體積微球時注入壓差可達到 11MPa,由此說明聚合物微球能有效封堵水流通道,提高注入壓差,有很強的封堵性能。后續(xù)水驅(qū)過程中,壓力呈波動式緩慢下降,這說明聚合物微球具有很好的深部調(diào)驅(qū)性能。聚合物微球在多孔介質(zhì)中流動時,會通過吸附、架橋等滯留在孔喉處產(chǎn)生封堵,使注入壓差升高,迫使后續(xù)流體轉(zhuǎn)向,壓差達到一定值后微球發(fā)生變形通過孔喉,向更深部地層運移,壓差下降;微球在地層中運移時不斷發(fā)生“滯留—變形—滯留”,在宏觀上表現(xiàn)為“封堵-運移-封堵”的過程。

    由圖2可知,注聚合物微球前,注入水只能驅(qū)動高滲長巖心中的原油,低滲長巖心不能啟動,無原油產(chǎn)出。該階段注入的地層水全部進入高滲長巖心,使得高滲巖心迅速水竄,出口端產(chǎn)水率迅速達到90%,此時高滲巖心原油采出程度為65.56%,而低滲巖心采出程度為0,即單純水驅(qū)時,非均質(zhì)特低滲油藏各層吸水不均,開發(fā)效果較差。

    由圖3可知,聚合物微球注入后,優(yōu)先進入水流通道進行封堵,驅(qū)動壓力不斷升高,當(dāng)壓力達到6MPa時低滲巖心被啟動。注微球過程中,產(chǎn)水率呈下降趨勢,注入結(jié)束時產(chǎn)水率由 90%降為 68%。注微球及后續(xù)水驅(qū)階段,原油采出程度的增加主要源于低滲巖心采出程度的增加,在此階段高滲巖心采出程度僅增加 12.2%,而低滲巖心采出程度增加了45%,這說明微球能有效的封堵水流通道,改善吸水剖面,提高非均質(zhì)特低滲油藏的采收率,具有很好的深部調(diào)驅(qū)性能。

    2.3 氮氣微球交替驅(qū)

    圖3 微球調(diào)驅(qū)實驗產(chǎn)水率變化

    雙管長巖心模型水驅(qū)至產(chǎn)水率 30%時轉(zhuǎn)氮氣微球交替驅(qū),交替周期為 1~3,氣液比為1:1,氮氣注入總量為0.5倍孔隙體積,實驗結(jié)果見表4。

    表4 氮氣微球交替驅(qū)提高采收率效果

    (1)氮氣微球交替驅(qū)可顯著提高并聯(lián)長巖心的原油采收率,氮氣微球分3個交替周期注入時,2個長巖心的綜合采收率可達81.36%,比氮氣水交替驅(qū)的采收率高9.88個百分點,即氮氣微球交替驅(qū)可顯著提高非均質(zhì)特低滲油藏的原油采收率,且其增油效果顯著優(yōu)于氮氣水交替驅(qū)效果,這是因為注入的微球優(yōu)先進入水流優(yōu)勢大孔道,通過吸附、架橋等在孔喉處滯留,對水竄通道形成封堵,使后續(xù)注入流體轉(zhuǎn)向高含油飽和度的小孔隙,擴大注入流體波及體積[10-11],提高原油采收率。氮氣微球交替驅(qū)綜合了注氮氣和注微球的優(yōu)點,氮氣和微球在地層中通過協(xié)同作用可進一步提高原油采收率。

    (2)氮氣注入總量一定時,交替周期越多,注氮氣微球提高原油采收率的效果越好[12-13],氮氣分3個周期注入時的采收率比1個周期注入時的采收率高9.2個百分點,這是因為交替周期越多,氣與液在多孔介質(zhì)中的混合越充分,氣液兩相流動在多孔介質(zhì)中所占比例越大,賈敏效應(yīng)等氣液相互作用越明顯,越有利于氮氣和微球通過協(xié)同作用提高原油采收率。

    3 現(xiàn)場應(yīng)用

    在以上實驗的基礎(chǔ)上,在董志區(qū)內(nèi)進行了2個井組的現(xiàn)場應(yīng)用,注入方式為氮氣/微球交替注入,氣液比為1:1。截至2013年4月,共累計注入氮氣101×104m3,2個井組對應(yīng)的15口油井平均日增油幅度為15%以上,試驗區(qū)綜合遞減由5.3%下降到目前的-5.1%,自然遞減由5.2%下降到目前的-3.2%,年含水上升率由6.6%下降到目前的-20.3%。其中,已測的1口側(cè)向井地層壓力由施工前的10.8MPa上升到施工后的17.0MPa(原始地層壓力為14.4MPa),即地層壓力保持水平由74.9%上升到118.1%,氮氣/微球交替驅(qū)在長慶特低滲透油藏的應(yīng)用取得了顯著的效果。

    4 結(jié) 論

    (1)水驅(qū)后注氮氣可顯著提高特低滲油藏的采收率,且注入時機對采收率提高幅度有很大影響,氮氣注入越晚,采收率提高幅度越小,推薦氮氣注入時機為無水采油期結(jié)束至產(chǎn)水率為30%之間。

    (2)聚合物微球在地層中的運移是一個多次“滯留—變形—滯留”的過程,非均質(zhì)特低滲油藏注微球可顯著提高注入壓差,調(diào)整高低滲層的吸水剖面,降低油藏產(chǎn)水率,提高原油采收率。

    (3)氮氣微球交替注入可顯著提高非均質(zhì)特低滲油藏的原油采收率,且提高采收率效果優(yōu)于氮氣水交替注入效果,氮氣注入總量一定時,交替周期數(shù)越多,氮氣微球交替驅(qū)提高原油采收率的效果越好。現(xiàn)場應(yīng)用表明氮氣微球交替驅(qū)降水增油效果顯著。

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