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    酸化技術(shù)的應(yīng)用與實(shí)踐

    2016-12-06 08:29:38張瑞山
    化工設(shè)計(jì)通訊 2016年1期
    關(guān)鍵詞:海拉爾層系酸液

    張瑞山

    (中海石油華鶴煤化有限公司,黑龍江鶴崗 154100)

    酸化技術(shù)的應(yīng)用與實(shí)踐

    張瑞山

    (中海石油華鶴煤化有限公司,黑龍江鶴崗 154100)

    根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)條件和地質(zhì)情況,研究了新型的分質(zhì)轉(zhuǎn)向酸化工藝技術(shù),并且將適應(yīng)不同層系的酸液配方與多級(jí)轉(zhuǎn)向技術(shù)結(jié)合起來,實(shí)現(xiàn)一次施工處理兩個(gè)不同層系,結(jié)果表明:適合于上層系的有機(jī)酸體系平均可提高巖心滲透率147%;適合下層體系的有機(jī)酸和復(fù)合酸體系平均可提高巖心滲透率148%。并對(duì)7口井進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),初期平均降壓2.5MPa,平均單井增加注水量6.4m3,施工效果比較理想,作用時(shí)間長(zhǎng),達(dá)到了預(yù)期的效果。

    海拉爾油田;分質(zhì)轉(zhuǎn)向酸化工藝;多級(jí)轉(zhuǎn)向技術(shù);注水量

    通過對(duì)海拉爾蘇仁諾爾油田的地層礦物的組成分析,研究和提出適合該地層的新型酸化技術(shù),通過改變以往的酸化配方和施工工藝來提高地層的滲透率,進(jìn)而提高原油的采收率。在酸化配方方面,在上層采用有機(jī)酸體系[1],在下層系采用有機(jī)酸和復(fù)合酸的復(fù)配體系,這樣可以明顯提高油層的滲透率,在施工工藝上,采用分質(zhì)轉(zhuǎn)向酸化工藝[2],這樣既不傷害地層,又可以達(dá)到酸化的目的。

    1 區(qū)塊巖層、物性分析

    海拉爾油田蘇仁諾爾油田地處海拉爾盆地烏爾遜凹陷北部,開發(fā)目的層主要為下白堊統(tǒng)南屯組二段。對(duì)蘇仁諾爾油田區(qū)塊各小層巖芯的孔隙度、滲透率、礦物含量進(jìn)行了詳細(xì)分析,見表1。從孔隙度、滲透率數(shù)據(jù)來看,蘇仁諾爾油田區(qū)塊儲(chǔ)層存在兩個(gè)層段,孔隙度、滲透率較低的16號(hào)小層以上層段,孔隙度、滲透率均較高的18號(hào)小層以上層段,上下兩段物性差異較大。從礦物含量數(shù)據(jù)可看出,16號(hào)小層伊蒙混層含量較高為14%,黑云母含量也較高平均為32%,易發(fā)生水敏及酸敏;17-18號(hào)層為混雜的過渡層;從18-20號(hào)層,高嶺石含量逐漸增多,伊蒙含量逐漸減少,NⅡ419到NⅡ420黑云母含量減少,僅為20%左右,易發(fā)生速敏及酸敏[3]。

    表1 蘇仁諾爾油田井巖性、黏土礦物

    2 蘇仁諾爾油田敏感性分析及以往酸化效果分析

    2.1儲(chǔ)層敏感性分析

    (1)水敏,蘇仁諾爾油田區(qū)塊屬于中等程度水敏類型儲(chǔ)層,水敏指數(shù)在0.31~0.67之間[4]。

    (2)酸敏,酸敏實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)見表2。

    表2 酸敏實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)

    由表2中可見,2套層系有不同的酸敏類型:上一層系鹽酸敏,說明酸液中不能含有無機(jī)酸。而下一層系,土酸酸敏說明酸液選擇上應(yīng)采用緩速酸體系,不能使用強(qiáng)酸體系,同時(shí)酸液中,必須含有無機(jī)酸才能保證酸化有效。

    2.2以往酸化效果

    海拉爾油田于2002、2003年共進(jìn)行了3口井5井次注水井酸化解堵施工,效果不理想,有效井有效期也較短,見表3。

    表3 海拉爾油田2002、2003年酸化施工效果

    以往酸化,采用的酸液是由廊坊分院研究的新型土酸,即13.5:1.5土酸。由表2可知,上層系鹽酸酸敏,下層系土酸酸敏,又由于注水井為籠統(tǒng)注水,因此,酸化過程中酸液會(huì)對(duì)兩套層系都產(chǎn)生酸敏,從而導(dǎo)致酸化效果不理想。為解決海拉爾油田酸化效果差的問題,保證蘇仁諾爾油田區(qū)塊注水開發(fā),有必要進(jìn)行適應(yīng)海拉爾油田儲(chǔ)層特征的酸化技術(shù)研究,加強(qiáng)酸液針對(duì)性,優(yōu)選施工工藝,保證酸化效果。

    3 酸液體系研究

    3.1酸液綜合性能

    根據(jù)儲(chǔ)層特性,研究出適合鹽酸敏的有機(jī)酸體系[5]以及適合土酸敏的復(fù)合酸體系,2套酸液體系都具有良好的溶蝕、破乳、防二次沉淀、低破碎等性能,酸液綜合性能見表4。

    表4 酸液綜合性能

    3.2巖心模擬實(shí)驗(yàn)

    有機(jī)酸對(duì)于上覆儲(chǔ)層較為有效,提高巖心滲透率64%以上,平均提高147%,但對(duì)于下伏儲(chǔ)層提高有限。而有機(jī)酸+復(fù)合酸適用于下伏儲(chǔ)層(主力油層),可以更好地提高巖心滲透率,提高巖心滲透率達(dá)148%,可以確保施工效果。見表5。

    表5 巖心模擬試驗(yàn)數(shù)據(jù)表

    4 分質(zhì)轉(zhuǎn)向酸化工藝研究

    針對(duì)儲(chǔ)層2套層系層間差異大,又由于水井皆為籠統(tǒng)注水,因此研究了分質(zhì)轉(zhuǎn)向酸化工藝,可以解決酸化施工中,2個(gè)層系同時(shí)存在勢(shì)必要舍棄一個(gè)層系,實(shí)現(xiàn)分質(zhì)酸化,使酸化達(dá)到最佳效果。

    根據(jù)儲(chǔ)層的2個(gè)層系層間差異,通過控制施工壓力、排量,并與轉(zhuǎn)向劑有機(jī)結(jié)合,可以實(shí)現(xiàn)一次施工酸化2個(gè)不同層系,達(dá)到分層酸化的目的,使酸液達(dá)到最大功效。

    根據(jù)水井和地質(zhì)狀況的不同,確定了不同的現(xiàn)場(chǎng)施工方案。

    單一層段:較為簡(jiǎn)單,采用一種酸液即可,通過控制施工壓力和排量,采用化學(xué)轉(zhuǎn)向劑,實(shí)現(xiàn)分層處理。

    交互存在:但層間滲透率差異較大,可以先擠入與滲透率較高層段相適應(yīng)的酸液,再擠入化學(xué)轉(zhuǎn)向劑以及與滲透低較層段相適應(yīng)的酸液,實(shí)現(xiàn)分層處理,不傷害巖石骨架。

    5 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用及效果分析

    2004年現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)7口水井,施工后平均單井降壓2.6MPa,平均單井增加注水量6.5m3,取得很好的效果,目前平均降壓0.8MPa,增加水量14.5m3,先期試驗(yàn)井有效期已達(dá)7個(gè)月,依然有效,見表6。

    蘇66-64井為2002年轉(zhuǎn)注井,從蘇66-64井小層數(shù)據(jù)表(見表7)可以看出,它屬于第2種類型:兩個(gè)主力層段交互存在,但層間滲透率差異較大。因此,采用有機(jī)酸為前置酸,復(fù)合酸為主酸轉(zhuǎn)向后,再擠入前置酸的方案進(jìn)行施工。施工中壓力變化見圖1。

    從圖1可見,擠入有機(jī)酸后壓力從13MPa降到10MPa,隨后擠入復(fù)合酸。由于測(cè)試資料顯示,2002年8月壓力在11MPa下,水量是10 m3,主力層吸水50%以上,目前水量只有4m3。因此可以判定壓力在10MPa時(shí),只能是主力層18號(hào)小層進(jìn)液,同時(shí)壓力下降1MPa,說明復(fù)合酸起到了作用。此后投入2㎏轉(zhuǎn)向劑,壓力上升1MPa,這說明主力層被堵住,轉(zhuǎn)向工藝成功。再向16號(hào)小層擠入有機(jī)酸壓力下降了1MPa,說明有機(jī)酸起到作用。替擠清水停泵后,繼續(xù)用注入水替擠,施工后16h觀察壓力由停泵的6MPa下降到4MPa,表明有機(jī)酸發(fā)揮了緩速性,同時(shí)酸液被擠入到地層深部,起到深部解堵的作用。

    表6 海拉爾蘇仁諾爾油田區(qū)塊水井酸化施工效果 MPa

    圖1 蘇66-64施工壓力隨液量變化曲線

    表7 蘇66-64井小層測(cè)試數(shù)據(jù)

    蘇62-62井亦為2002年轉(zhuǎn)注井,其電測(cè)滲透率解釋資料不全。但由2003年吸水剖面測(cè)試數(shù)據(jù)可看出,蘇62-62井屬于第3種類型:交互存在,但兩個(gè)層系吸水量差異不大。2003年6月主力層吸水層為19號(hào)小層與15+16號(hào)小層(見表8)。因此可以判定施工時(shí),兩個(gè)小層同時(shí)進(jìn)液,因此,只能使用有機(jī)酸。通過施工壓力的變化可知,有機(jī)酸也起到很好的作用,壓力由13MPa下降到10MPa,投入轉(zhuǎn)向劑壓力上升到11MPa,這說明主力層被堵住,轉(zhuǎn)向工藝成功。隨后下降到8.5MPa,說明有機(jī)酸起到作用。替擠清水停泵后,繼續(xù)用注入水替擠,施工后16h觀察壓力由停泵的8.5 MPa下降到6.4MPa,蘇62-62井施工壓力隨產(chǎn)液量變化曲線見圖2。

    通過2個(gè)典型井的分析,說明分質(zhì)轉(zhuǎn)向酸化工藝是成功的,使不能分層的2個(gè)層系在不動(dòng)管柱的情況下,均得到較好的處理,工藝簡(jiǎn)便可行。

    表8 蘇62-62井小層測(cè)試數(shù)據(jù)

    圖2 蘇62-62井施工壓力隨產(chǎn)液量變化曲線

    6 結(jié)論

    (1)根據(jù)儲(chǔ)層特點(diǎn)研究出的兩套酸液體系具有較佳的酸化效果,其中適用于上層系的有機(jī)酸體系,可以提高巖心滲透率147%;適合下層系的有機(jī)酸+復(fù)合酸體系,可以提高巖心滲透率148%,增大了降壓半徑,大大降低了注水井的壓力。

    (2)在施工方面,將多級(jí)轉(zhuǎn)向技術(shù)以及根據(jù)單井實(shí)際情況合理確定施工方案,實(shí)現(xiàn)了一次酸化兩個(gè)不同層系的分質(zhì)轉(zhuǎn)向酸化工藝,解決了海拉爾蘇仁諾爾油田試驗(yàn)區(qū)注水井巖層分布復(fù)雜和物性差異大的問題。

    (3)在現(xiàn)場(chǎng)施工7口井中,施工初期平均降壓2.5MPa,平均單井增加水量6.4m3。施工效果理想,作用時(shí)間長(zhǎng),適應(yīng)海拉爾油田蘇仁諾爾油田試驗(yàn)區(qū)的新型分質(zhì)轉(zhuǎn)向酸化技術(shù)。

    [1] 張艷琴.臨商油田砂巖油層低傷害酸酸化試驗(yàn)研究[J].油氣采收率技術(shù),1995,(3):66-69.

    [2] 陶德倫,湯井會(huì).系列酸化解堵技術(shù)研究及應(yīng)用[J].大慶石油地質(zhì)與開發(fā),1998,17(4):35-37.

    [3] 蔣衛(wèi)東,王振鐸.有機(jī)緩速土酸的性能研究和現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用[J].鉆采工藝,1998,21(5):31-33.

    [4] Martin.A.N 著,吳太平,李生莉譯.新氫氟酸系統(tǒng)在砂巖地層中的增產(chǎn)效果[J].國(guó)外油田工程.1999,(4):6-9.

    [5] 傅陽(yáng)朝 等譯.美國(guó)石油工程師學(xué)會(huì)轉(zhuǎn)載叢書之32:酸化[M].北京:石油工業(yè)出版社,1996:50-57.

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    Zhang Rui-shan

    Based on fi eld conditions and geological study of a new type of sub-quality steering acidifi cation process technology,and will adapt to different strata acid formulation with multi-level steering technology combine to achieve a construction deal with two different strata,the results show:organic system suitable for the upper line of the average core permeability can be increased by 147%;the lower system suitable organic acids and acid system compound average increase of 148% core permeability.7 wells and conducted a fi eld test,the initial average blood pressure 2.5MPa,the average single well increasing the water injection 6.4m3,construction effect is ideal,the role of a long time to achieve the desired results.

    Hailar oilfi eld;sub-quality steering acidifi cation;multi-level steering technology;water injection

    TE357.2

    A

    1003-6490(2016)01-0123-03

    2016-01-15

    張瑞山(1985—),男,黑龍江鶴崗人,助理工程師,研究方向?yàn)槊夯?、油田化學(xué)。

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