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    合興場(chǎng)氣田須二氣藏氣井結(jié)垢主控因素與防治試驗(yàn)評(píng)價(jià)研究

    2014-12-21 11:17:24王承陸
    化工管理 2014年35期
    關(guān)鍵詞:氣藏結(jié)垢氣井

    王承陸

    中石化西南油氣分公司川西采氣廠

    一、基本地質(zhì)特征及開發(fā)概況

    合興場(chǎng)須二氣藏儲(chǔ)層致密化程度高,儲(chǔ)層砂巖孔隙度普遍小于8%,滲透率區(qū)間值一般低于0.1md,其基質(zhì)孔、滲性差;儲(chǔ)集類型復(fù)雜多樣,主要以裂縫-孔隙型、孔隙-裂縫型為主,非均質(zhì)性強(qiáng),地壓系數(shù)均大于1.6 MPa/100m,地層溫度97~1170C。開發(fā)實(shí)踐表明須二氣藏的水體活躍,氣井在投產(chǎn)初期產(chǎn)水量較小,水型以Na2SO4型為主,Cl-濃度和總礦化度均較低;氣井進(jìn)入產(chǎn)水階段后開始大量出水,水性發(fā)生變化,主要為CaCl2型,Cl-離子濃度上升,一般為30000-50000mg/L,總礦化度80000mg/L左右。氣井天然氣組分以烴類氣體為主,烴類氣體占?xì)怏w總量的98.3917%,其次是CO2和N2及其它非烴類氣體,CO2平均占總量的0.9762%。至2013年該氣藏采出程度僅為10%左右。困擾氣井正常生產(chǎn)的主要因素之一是地層結(jié)垢導(dǎo)致氣井滲透性能下降,成為產(chǎn)能下降重要原因之一;油管結(jié)垢在氣井產(chǎn)水開采階段成為其它后續(xù)措施的主要障礙。

    二、氣井結(jié)垢的機(jī)理與影響因素

    合興場(chǎng)氣田須二氣藏所產(chǎn)地層水為CaCl2型,天然氣中CO2含量約占1%左右,近幾年開始陸續(xù)進(jìn)行修井作業(yè),從取出的油管內(nèi)、外壁直接證實(shí)了存在地層水結(jié)垢,其主要成分為CaCO3,平均約占90%以上,其次為MgCO3,以及少量CaSO4,微量FeCO3等其它物質(zhì),垢樣有固定的晶格,堅(jiān)硬而致密,是一種具有離子晶格的鹽。修井中更換了新油管,使井筒內(nèi)暢通無阻,但在測(cè)試替噴中產(chǎn)能較低,采用CHY-I型低毛管降阻酸實(shí)施酸化解堵作業(yè)后,氣井測(cè)試產(chǎn)能顯著上升,間接表明地層同樣存在結(jié)垢現(xiàn)象。

    圖1 CaCO3溶解量與PCO2關(guān)系圖

    1.氣井結(jié)垢的機(jī)理

    在合興場(chǎng)須二氣藏的氣井儲(chǔ)層中,地層水含有一定量的Na+、Ca2+、Mg2+、Fe3+、CI-、SO42-、HCO3-等多項(xiàng)離子,平均總礦化度為81829mg/L,PH值在6左右,成為結(jié)垢產(chǎn)生的必要條件。在儲(chǔ)層條件下,溶解的鈣(Ca2+)和HCO3-與固體的碳酸鈣(CaCO3)、CO2處于某種平衡狀態(tài)。圖1是不同CO2分壓下得出的CaCO3溶解度曲線。氣井在排水采氣生產(chǎn)過程中,地層水和天然氣在地層中從孔隙、微裂縫、大裂縫流向向井底,再沿著油管上升流動(dòng),直至采出至地面管線輸送,處于壓力不斷下降的環(huán)境中,地層水中的CO2不斷逸出,系統(tǒng)中的CO2分壓減小時(shí),在同樣穩(wěn)定壓力下,離子平衡向有利于CaCO3沉淀生產(chǎn)方向移動(dòng),化學(xué)反應(yīng)向生成CaCO3鹽垢的方向進(jìn)行。

    2.結(jié)垢的影響因素

    碳酸鈣結(jié)垢是受多種因素影響的。油氣田條件下在巖芯孔隙內(nèi)垢形成速度快,在電子顯微鏡下觀察認(rèn)為,這種碳酸鈣結(jié)晶主要以異相成核為主,晶體緊靠巖石表面生長,而不在巖石孔道內(nèi)流動(dòng)的鹽水中形成,并可在滲流通道中多處多次發(fā)生。

    (1)、PH值的影響。合興場(chǎng)須二段氣井產(chǎn)水早期地層水的PH值在5.4左右,后期上升到6.5左右。隨產(chǎn)水逸出的CO2越多,PH值的逐漸升高,在堿性條件下HCO-3轉(zhuǎn)變?yōu)镃O32-,CO32-與Ca2+結(jié)合成CaCO3沉淀,即氣井開采過程中因條件改變自然結(jié)垢。

    (2)、雜質(zhì)的影響。井內(nèi)流體中含一定量的雜質(zhì)微粒,作為晶核能夠促使碳酸鹽在較低的過飽和條件下析出晶體。懸浮的雜質(zhì)微粒與析出的碳酸鹽晶體,在油管中受到沿管柱的切力以及內(nèi)表粗糙點(diǎn)(段)附著物的粘結(jié)作用,使以雜質(zhì)微粒為主和析出的碳酸鹽結(jié)晶迭加在一起,在管壁某些滯留區(qū)沉積并聚集起來,如腐蝕管壁的坑點(diǎn)、油管絲扣連接處等。即粗糙的管壁及其它雜質(zhì)對(duì)結(jié)晶過程有強(qiáng)烈的催化結(jié)晶作用和沉積作用,從而導(dǎo)致流體在較低的飽和度下便析出沉淀,產(chǎn)生誘發(fā)結(jié)垢。

    (3)、溫度的影響。研究表明除CaSO4系列垢的溶解度隨溫度的升高急劇下降,而其它系列的變化較小,CaCO3及其它并不隨溫度升高而增大溶解度,呈單向變化趨勢(shì)。

    (4)、壓力的影響。CaCO3在水中存在如下溶解平衡為:CaH?CO3?CaCO3+CO2+H2O,當(dāng)溫度升高,平衡向右移動(dòng);壓力下降,平衡也向右移動(dòng),產(chǎn)生CaCO3沉淀,由于井底溫度一般較高,容易產(chǎn)生沉淀,系統(tǒng)中任何有壓力降的部位,如井底附近及主要滲流裂縫,井筒等都會(huì)導(dǎo)致CO2分壓降低從而產(chǎn)生CaCO3沉淀。

    (5)、流體動(dòng)力學(xué)因素的影響。影響結(jié)垢的流體動(dòng)力學(xué)因素主要是液流形態(tài)(層流、紊流)、流速及其分布。流速增加使液流攪動(dòng)程度增大,沉淀晶體凝聚加劇,促使晶核快速形成。在油氣田環(huán)境中,油管線內(nèi)壁不光滑表面,腐蝕表面附近易出現(xiàn)紊流,使局部過飽和度增大而產(chǎn)生結(jié)垢;井底區(qū)域紊流劇烈,更易產(chǎn)生結(jié)垢。

    三、氣井結(jié)垢的預(yù)測(cè)

    由于地層水結(jié)垢的不可避免性,需要準(zhǔn)確及時(shí)地預(yù)測(cè)合興場(chǎng)地層水的結(jié)垢趨勢(shì),以利于及時(shí)采取防治措施。合興場(chǎng)氣田產(chǎn)出的地層水,由于高礦化度存在大量自由陰、陽離子,因而普遍存在締合現(xiàn)象。利用W.F.Langerlier提出飽和指數(shù)判斷水中CaCO3的穩(wěn)定性,結(jié)垢趨勢(shì)判定條件如下:

    ①、SI<0,地層水為不飽和溶液,無垢的析出或原有垢繼續(xù)溶解;

    ②、SI=0,地層水為飽和溶液,垢的析出和溶解達(dá)到平衡;

    ③、SI>0,地層水為過飽和溶液,有垢從地層中析出。

    Rogers等人通過推算,對(duì)于大多數(shù)油氣生產(chǎn)井的地層水來說有:

    SI=log(CatA2/PVCO2)+5.89+1.549×10-2-4.26×10-4T2-7.44×10-5P

    -2.526Si1/2+0.920Si

    式中:Cat(摩爾)=(mg/L Ca)/40000;A(摩爾)=(mg/L HCO-3)/61000;

    Si(摩爾)=電導(dǎo)率(μΩ/cm)/66667=(mg/L TDS)/58500;VCO2=氣相中CO2的體積百分?jǐn)?shù);

    P為壓力,單位1bf/in2;T為溫度,單位℉;TDS(mg/L)約等于0.88×電導(dǎo)率。

    依據(jù)公式計(jì)算結(jié)果作圖表明川合127井的井底結(jié)垢趨勢(shì)最大(見圖2),從井底向上至井口其SI值逐漸減小,并在一定深度時(shí)不再出現(xiàn)結(jié)垢現(xiàn)象,此時(shí)SI為0,此點(diǎn)再向上SI則為負(fù)值。由于地層水結(jié)垢受多種因素綜合影響,統(tǒng)計(jì)表明在油氣田生產(chǎn)條件下SI<1.1-1.4時(shí),在無垢的系統(tǒng)中不易結(jié)垢,尤其是SI<-1.0時(shí),腐蝕往往成為主要問題,這與127井口附近油管腐蝕斷落結(jié)果是相符的。

    圖2 川合127井SI值與壓力、井深關(guān)系曲線

    在無抑制劑情況下SI在1.1~1.4為臨近結(jié)垢的值,依據(jù)計(jì)算可大致判斷從1750米以下即為油管結(jié)垢的深度,并隨井深增加其結(jié)垢能力越強(qiáng)。127井第一次修井后生產(chǎn)測(cè)井遇阻段井深1907米,與計(jì)算結(jié)果誤差約150米。

    四、藥劑試驗(yàn)評(píng)價(jià)與加注原則

    1.防、除垢方法的優(yōu)選

    鑒于合興場(chǎng)氣田須二氣藏氣井結(jié)垢導(dǎo)致產(chǎn)量下降,且無法采取后續(xù)井下作業(yè)措施的情況,必須進(jìn)行防治以利于氣井的正常開采。國內(nèi)外對(duì)地層水結(jié)垢的防治方法分為物理防垢和化學(xué)防垢法。物理防垢屬于純機(jī)械作業(yè)方式,需要專用作業(yè)機(jī)械及人員,操作成本相對(duì)較高。目前較廣泛采用的是化學(xué)防垢法,其優(yōu)點(diǎn)是便于操作,成本較低。

    2.抑制劑試驗(yàn)評(píng)價(jià)

    合興場(chǎng)氣田須二氣藏為整裝性氣藏,具備氣井各單井水樣分析結(jié)果接近的有利條件。按照廠家提供的抑制劑使用參數(shù),選擇其中一口川合127井產(chǎn)出水樣進(jìn)行試驗(yàn)評(píng)價(jià)。通過防垢效果試驗(yàn)、腐蝕性試驗(yàn)、巖心傷害試驗(yàn)、失活試驗(yàn)等多項(xiàng)指標(biāo)試驗(yàn)評(píng)價(jià),最終評(píng)定合興場(chǎng)須二氣藏氣井的水垢防治工作液篩選為一種含酸的復(fù)配物質(zhì),該復(fù)配液具備避免抑制劑與地層水在井眼附近起反應(yīng)形成再沉淀而堵塞氣流通道的重要特點(diǎn),其PH=1,與沉積物反應(yīng)式:2H++CaCO3=Ca2++H2O+CO2↑

    工作液中復(fù)配有高溫酸性緩蝕劑,降低H+對(duì)井下管串的腐蝕;同時(shí)還配有在高溫及酸性條件下,起泡排水能力較強(qiáng)的化學(xué)排水劑,該型化排劑在90oC,PH=1的液體中起始泡高185mm,3分鐘后維持泡高165 mm;復(fù)配液中的螯合劑、分散劑可使溶液中的各種離子有效穩(wěn)定地溶解于水,以幫助排出井筒溶液。

    3.抑制劑的加注原則

    根據(jù)合興場(chǎng)須二氣藏的生產(chǎn)井結(jié)垢物分布,可采取井底凈化施工,以解除井下堵塞,提高其產(chǎn)氣、產(chǎn)液能力。實(shí)施抑制劑加注方案的原則為:用高壓泵周期性把適量抑制劑通過套壓環(huán)空注入井內(nèi),可同時(shí)防治管柱及地面設(shè)備結(jié)垢;必要時(shí)可把抑制劑擠入地層,并適時(shí)關(guān)井利于藥劑與底層結(jié)垢反應(yīng)后,隨恢復(fù)生產(chǎn)時(shí)流體返排帶至井口分離處理。

    為避免形成不溶解物質(zhì)的再沉淀堵塞,通??梢圆扇∫恍╊A(yù)防措施,以保證地層水中的Ca2+、Fe3+離子處于低濃度。擠注時(shí)可選用與地層水配伍的前置液,抑制劑擠注完畢后可泵入超量后置液,以把抑制劑較深地?cái)D入地層。為防止由任何原因造成的顆粒堵塞,還可使用一臺(tái)小孔徑尺寸(<2μm)的過濾器對(duì)處理液作過濾。

    五、認(rèn)識(shí)與建議

    1.合興場(chǎng)須二氣藏氣井在采氣過程中,因產(chǎn)地層水結(jié)垢的主控因素其一是因近井地帶地層壓力下降較大,致使CO2分壓下降并使地層水中溶解的CO2較多地逸出,以及地層水的PH值增高,產(chǎn)生了沉積在井眼附近地層的孔喉、裂縫內(nèi)及油管壁以CaCO3結(jié)晶為主的自然結(jié)垢;其二是粗糙的管壁及其它井內(nèi)流體中含一定量的雜質(zhì)微粒雜質(zhì)對(duì)結(jié)晶過程有強(qiáng)烈的催化結(jié)晶作用和沉積作用,從而導(dǎo)致流體在較低的飽和度下便析出沉淀,在晶體生長過程中,雜質(zhì)微粒也會(huì)不斷地向晶體沉積,其結(jié)果形成誘發(fā)結(jié)垢。結(jié)垢程度與溫度、壓力、PH值及流體動(dòng)力學(xué)因素等綜合影響相關(guān)。

    2.在常規(guī)采氣條件下,應(yīng)用飽和指數(shù)法對(duì)碳酸鈣的結(jié)垢預(yù)測(cè)表明,其井下油管結(jié)垢點(diǎn)大致從1750米開始,并隨井深增加飽和指數(shù)SI上升其結(jié)垢能力增強(qiáng)。

    3.防、除垢方法適合成本較低的化學(xué)防垢法。試驗(yàn)評(píng)定合興場(chǎng)須二氣藏氣井的水垢防治工作液篩選為一種含酸的復(fù)配物質(zhì),采用周期性加注此類抑制劑的井底凈化施工,能有效地降低井眼附近的地層結(jié)垢堵塞滲透性能下降問題,是目前條件下較為有利的方案。

    [1]惠曉霞.油田化學(xué)基礎(chǔ).石油工業(yè)出版社.1988.

    [2]張宏祥.氣井排水采氣過程中碳酸鈣垢的形成與防止.石油與天然氣化工.1993,1.

    [3]王立.油田水結(jié)垢研究.山東.石油大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版).18卷第1期.1994.

    [4]陳紹炎.水化學(xué).水利電力出版社.1989,28.

    [5]Rogers P S Z.Thermodynamics of Geothermal Fluids.report LBL-12356,1981.

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