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    稠油油藏蒸汽吞吐轉(zhuǎn)火驅(qū)開發(fā)儲層變化特征研究

    2015-01-16 02:24:33于雪峰戶昶昊
    當(dāng)代化工 2015年10期
    關(guān)鍵詞:火驅(qū)層段薄片

    于雪峰,戶昶昊

    (1. 長江大學(xué) 地球科學(xué)學(xué)院,湖北 武漢 430100; 2. 中國石油 遼河油田公司勘探開發(fā)研究院,遼寧 盤錦 124010)

    石油化工

    稠油油藏蒸汽吞吐轉(zhuǎn)火驅(qū)開發(fā)儲層變化特征研究

    于雪峰1,戶昶昊2

    (1. 長江大學(xué) 地球科學(xué)學(xué)院,湖北 武漢 430100; 2. 中國石油 遼河油田公司勘探開發(fā)研究院,遼寧 盤錦 124010)

    火燒油層又稱“火驅(qū)”,是稠油蒸汽吞吐開發(fā)后期主要接替技術(shù)之一,火驅(qū)過程中原油在地層中高溫燃燒,發(fā)生復(fù)雜的物理化學(xué)反應(yīng),儲層內(nèi)部會發(fā)生固相、液相、氣相的物化、地化反應(yīng),造成巖石礦物溶解、沉淀和蝕變以及油、水組分的變化,進(jìn)而影響儲層內(nèi)巖石礦物、孔隙結(jié)構(gòu)、物性流體性質(zhì)。運(yùn)用巖石薄片、X-衍射全巖、鑄體薄片、全烴色譜等十余項分析測試技術(shù)進(jìn)行研究,揭示蒸汽吞吐轉(zhuǎn)火驅(qū)開發(fā)儲層巖石礦物變化規(guī)律,儲層物性變化特征、孔隙結(jié)構(gòu)變化特點(diǎn)、流體組分變化特征,為稠油蒸汽吞吐轉(zhuǎn)火驅(qū)開發(fā)儲層變化研究提供了較好技術(shù)借鑒。

    火驅(qū); 儲層; 礦物; 物性; 孔隙結(jié)構(gòu)

    D66塊杜家臺油層油藏埋深800~1 200 m,油層厚度44.5 m,孔隙度19.3%,滲透率774 mD,屬于中高孔、中高滲儲層,50 ℃地面脫氣原油粘度為325~2846 mPa?s,為中深層薄互層狀邊水油藏。為探尋蒸汽吞吐后提高采收率技術(shù),2005年6月開展火驅(qū)試驗,火驅(qū)經(jīng)歷了火線形成上產(chǎn)階段,目前處于熱效驅(qū)替穩(wěn)產(chǎn)階段,火線前緣溫度大于300 ℃,主力層段實(shí)現(xiàn)了高溫氧化燃燒。為進(jìn)一步認(rèn)識火驅(qū)油藏內(nèi)部的物理化學(xué)反應(yīng)[1,2],分析儲層火驅(qū)前后傷害的機(jī)理和程度、判斷地下燃燒狀態(tài),2013年8月在該塊實(shí)施一口密閉取心井S037,該井距離注氣井8.5 m,取心前注氣井累積注入空氣207.3×104Nm3。

    1 儲層基本特征

    1.1 巖石學(xué)特征

    巖心粒度分析表明S037井粒級砂巖均有分布,其中以中、細(xì)砂較為發(fā)育,分別占20.13%、16.2%,其次為細(xì)粉砂、極細(xì)砂、中礫。碎屑分選性為中等,磨圓度以次棱-次圓為主,接觸關(guān)系以點(diǎn)接觸為主,膠結(jié)類型以孔隙型為主。碎屑成分主要以石英、長石、巖屑為主,含量分別為28%、36%、35%,巖屑以變質(zhì)巖巖屑為主,含量為15%,次為酸性噴出巖巖屑。 X衍射全巖分析認(rèn)為,儲層石英、鉀長石、斜長石含量平均為63.24%、8.31%、14.66%,方解石、白云石、菱鐵礦含量較低,含量平均為1%~2%。綜合該井巖石礦物成分來看,分布較為穩(wěn)定,成巖自生礦物較少,含量低,成巖作用較弱。

    1.2 儲層物性與孔隙特征

    該井巖心分析表明,儲層孔隙較為發(fā)育,孔隙度14.3%~49.4%,平均為31.5%,滲透率0.165~11 218 mD,平均為22 15.4 mD,該儲層屬于中高孔、高滲、特高滲型儲層。鑄體薄片分析[3]認(rèn)為,該井儲集空間主要為粒間孔,粒間孔以原生孔隙為主,次生孔隙次之,孔隙較發(fā)育(圖1)組分內(nèi)溶孔是次生成因,孔隙大小與溶蝕程度有關(guān),該井長石及部分噴出巖巖屑溶蝕變深[4,5],組分內(nèi)溶孔以長石和噴出巖巖屑溶孔為主(圖2)。

    圖1 980.30 m鑄體薄片(單偏光25倍)Fig.1 980.30 m the casting thin sections (single polarization 25 times)

    圖2 883.85m掃描電鏡(2 400倍)Fig.2 Scanning electron microscopy (sem), 883.85 m(2 400 times)

    2 儲層變化特征

    2.1 巖石礦物變化

    表1 S037三個不同層段礦物含量表Table 1 S037 three different interval mineral content tables %

    常規(guī)薄片鑒定及X-衍射全巖定量分析結(jié)果(表1)研究認(rèn)為,火驅(qū)后S037井主要礦物成分(組成為石英,次為長石及粘土礦物,少量碳酸鹽)含量發(fā)生變化,由于熱采過程中溫壓逐漸增大,蒸汽吞吐溫度250 ℃,火驅(qū)溫度370 ℃以上,有利于生成性質(zhì)穩(wěn)定的石英,進(jìn)而吞吐和火驅(qū)層段石英含量增加,由57.3%上升至70.4%。

    粘土礦物對溫壓的變化反應(yīng)相對敏感,對孔隙結(jié)構(gòu)及滲透率的變化起關(guān)鍵作用,研究認(rèn)為細(xì)粒運(yùn)移%和粘土膨脹是造成儲層傷害的主要原因。地層中孔隙充填粘土礦物,在高溫蒸汽及空氣的作用下,高嶺石和伊利石,從孔隙表面釋放,隨液體流動,蒙脫石和混合層粘土,先膨脹,然后分離、運(yùn)移。引起儲層傷害的主要為粘土膨脹、孔隙度減小,引起多孔地層滲透率降低,流體流動所夾帶的顆粒堵塞孔喉,滲透率降低。研究發(fā)現(xiàn),吞吐和火驅(qū)層段中的伊蒙混層逐漸減少,伊利石、高嶺石及綠泥石逐漸增加(表2),分析認(rèn)為溫壓增大有利于伊蒙混層向伊利石轉(zhuǎn)化,高嶺石則由酸性條件下的鉀長石轉(zhuǎn)化而來,綠泥石由皂石轉(zhuǎn)化而來,而隨著伊蒙混層的減少,伊利石、高嶺石及綠泥石的增加,火驅(qū)后粘土的膨脹性能減弱,儲層連通性將隨之變好[6]。

    碳酸鹽礦物分析表明,火驅(qū)后碳酸鹽礦物含量變少(表3)。火驅(qū)過程中,隨著溫度的升高,火驅(qū)高溫(>370 ℃)的作用碳酸鹽礦物會有一定程度的分解,與空氣中氧氣發(fā)生氧化反應(yīng),轉(zhuǎn)化為CO2及相應(yīng)的氧化物(圖3)。

    圖3 S037井三個不同層段代表性陰極薄片F(xiàn)ig.3 S037 well three different typical cathode chip interval

    表2 S037三個不同層段粘土礦物相對含量表Table 2 S037 three different interval mineral content tables %

    相關(guān)文獻(xiàn)[7,8]表明,碳酸鹽在不同環(huán)境下,會發(fā)生一些水巖反應(yīng),在高溫條件下,作為非膨脹性礦物的碳酸鹽能轉(zhuǎn)化為蒙皂石,方解石與高嶺石、石英和水反應(yīng)生成鈣蒙皂石和CO2,白云石能接替方解石發(fā)生前述反應(yīng);在低溫蒸汽下,菱鐵礦也能與高嶺石反應(yīng),生成綠泥石(可逆反應(yīng))。

    表3 S037三個不同層段碳酸鹽平均含量表Table 3 Average carbonate content of S037 well in three different stages %

    2.2 物性變化

    物性特征的變化主要體現(xiàn)在孔隙度、滲透率及含油飽和度的變化,巖心測試資料(表4)研究認(rèn)為,由于儲層礦物含量發(fā)生變化,火驅(qū)后儲層物性隨之改變,孔隙度變化相對較小,滲透率變化較大,即火驅(qū)在一定程度上改善了儲集性能,使儲層向開發(fā)有利的方向轉(zhuǎn)化。在火驅(qū)波及層段975~978 m,含油飽和度,最低降至13.3%,與吞吐層段巖心顏色偏黑對比,火驅(qū)層段巖心顏色明顯變淺(圖4)。

    表4 S037三個不同層段物性特征Table 4 S037 interval three different physical characteristics

    圖4 吞吐、火驅(qū)層段巖心圖片F(xiàn)ig.4 Throughput, fire flooding zone core image

    2.3 孔隙結(jié)構(gòu)變化

    采用鑄體薄片圖像方法研究儲層空間的微觀結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及孔隙在儲集層中的存在方式,對比平均孔隙直徑、面孔率、喉道總數(shù)、平均配位數(shù)四個參數(shù),火驅(qū)后孔隙直徑由160.03μm增至208.49μm,吞吐和火驅(qū)兩種熱采方式能夠使儲層孔隙結(jié)構(gòu)變好(表5)。

    表5 S037井孔隙圖像分析統(tǒng)計表Table 5 S037 well pore image analysis TAB

    2.4 孔隙結(jié)構(gòu)變化

    巖石學(xué)研究只能通過熒光薄片得到儲集空間及碎屑顆粒含瀝青的情況,分析認(rèn)為,三個階段流體性質(zhì)變化較小,巖石瀝青以油質(zhì)瀝青、瀝青質(zhì)瀝青為主,含量中低-較高,部分碎屑受油質(zhì)瀝青、瀝青質(zhì)瀝青浸染,有熒光顯示,粒間以中亮褐色、褐黃色、黃色熒光為主,呈斑塊狀、環(huán)狀(圖5)。

    圖5 S037井三個不同層段代表性熒光薄片F(xiàn)ig.5 Representative fluorescence chip of S037 well in three different stages

    為了進(jìn)一步認(rèn)識流體性質(zhì)變化,采用全烴色譜進(jìn)行吞吐層段、火驅(qū)層段流體譜圖分析,二維非均質(zhì)物理模擬研究認(rèn)為當(dāng)原油高溫裂解后,火驅(qū)后飽和烴的主峰碳向低碳數(shù)方向轉(zhuǎn)移,原油出現(xiàn)了豐富的正構(gòu)烷烴和異構(gòu)烷烴。從取心井段975~978 m原油全烴色譜分析發(fā)現(xiàn),火驅(qū)層段原油組成變化特征較為明顯,正構(gòu)烷烴含量相對增加,主峰碳前移(圖6-7),符合高溫氧化燃燒的反應(yīng)特征,也同樣顯示火驅(qū)高溫過火。

    圖6 火驅(qū)層段全烴色譜圖Fig.6 Fire flooding zone of hydrocarbon chromatogram

    圖7 吞吐層段全烴色譜圖Fig.7 Throughput interval of hydrocarbon chromatogram

    3 認(rèn)識與結(jié)論

    (1)D66塊儲層巖性以巖屑長石砂巖及長石巖屑砂巖為主,碎屑成分為石英、長石、巖屑,結(jié)構(gòu)成熟度及成分成熟度均為中等,屬于高孔、特高孔,高滲、特高滲儲層。

    (2)受儲層高溫的影響,吞吐轉(zhuǎn)火驅(qū)后生成了性質(zhì)穩(wěn)定的石英,長石及碳酸鹽減少,粘土礦物互相轉(zhuǎn)化,伊蒙混層相對含量降低,高嶺石、伊利石、綠泥石相對含量增加,碳酸鹽礦物與空氣中的氧化反應(yīng),生成CO2及氧化物含量降低。

    (3)火驅(qū)在一定程度上改善了儲集性能,儲層孔隙度、滲透率升高,含油飽和度大幅降低,喉道平均值變大,分布更均勻,孔喉連通性變好,使儲層向著對開發(fā)有利的方向轉(zhuǎn)變。

    (4)火驅(qū)后巖石瀝青質(zhì)變化不明顯,但原油組成變化特征最為明顯,正構(gòu)烷烴含量相對增加,主峰碳前移,顯示高溫氧化燃燒的特征。

    [1]張方禮.火燒油層技術(shù)綜述[J].特種油氣藏,2011,18(6):2-5.

    [2]張方禮,劉其成,趙慶輝,張勇,程海清.火燒油層燃燒反應(yīng)數(shù)學(xué)模型研究[J].特種油氣藏,2012,19(5):56-59.

    [3]趙明,郭志強(qiáng),卿華,張伶俐,劉偉. 巖石鑄體薄片鑒定與顯微圖像分析技術(shù)的應(yīng)用[J].西部探礦工程,009(3):66-68.

    [4]程宏杰,廉桂輝,毛小茵,李霞,胡小冬. 火驅(qū)過程中儲集層變化[J]. 特種油氣藏,2014,21(3):132-135.

    [5]蔡文斌,李友平,李淑蘭,等. 勝利油田火燒油層現(xiàn)場試驗[J].特種油氣藏,2007,14(3):88-90.

    [6]楊興華.低滲透油藏注水開發(fā)中粘土礦物的變化及作用分析[M].北京:石油工業(yè)出版社,2006.

    [7]馬紅.超稠油油藏高溫水巖反應(yīng)研究與應(yīng)用[J]. 油田化學(xué),2013,30(1):87-91.

    [8]史宏才,朱江慶,王詩中,鮑永革,張秋麗. 高溫下礦物-水反應(yīng)對油層傷害的模擬研究[J].油田化學(xué),1997,14(1):32-35.

    Research on Characteristics of Heavy Oil Reservoirs With Fire-flooding After Steam Injection

    YU Xue-feng1,HU Chang-hao2
    (1. College of Earth Science, Yangtze University, Hubei Wuhan 430100, China; 2. PetroChina Liaohe Oilfield Company Exploration and Development Research Institute, Liaoning Panjin 124010, China)

    In-situ combustion, also called combustion drive, is one of replacing technologies after steam injection for heavy oil. During the combustion process, crude oil burns under high temperature, and physical and chemical reactions occur. In the reservoir, physicochemical and geochemical reactions of solid, liquid and gas phase can result in rock dissolution, deposition, alteration and the change of oil and water, which will affect the properties of rock,pore configuration and liquid in the reservoir. In this paper, rock slice, X-diffraction bulk rock analysis, image analysis of cast slice and analysis of physical and chemical properties were utilized to reveal variation mechanism of rock mineral, variation characteristics of physical property in reservoir, variation features of pore configuration and fluid composition in the reservoir with fire-flooding after steam injection.

    Combustion drive; Reservoir; Mineral; Physical property; Pore configuration

    TE 357

    : A

    : 1671-0460(2015)10-2454-03

    渤海灣盆地遼河坳陷中深層稠油開發(fā)技術(shù)示范工程,項目號:2011ZX05053。

    2015-05-05

    于雪峰(1993 -),男,遼寧盤錦人,長江大學(xué)地球科學(xué)學(xué)院資源勘查工程專業(yè)在讀。

    戶昶昊,中國石油遼河油田公司勘探開發(fā)研究院,E-mail:huch6@petrochina.com.cn。

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