摘 " " "要: 目前渤海油田已經(jīng)逐步進(jìn)入高含水期,其中Q油田存在高含水、高采出程度,儲(chǔ)層非均質(zhì)性強(qiáng),存在水流優(yōu)勢(shì)通道等問題,迫切需要對(duì)儲(chǔ)層進(jìn)行降水增油。通過實(shí)驗(yàn)研究和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)例描述了聚鉻交聯(lián)PPG預(yù)交聯(lián)組合調(diào)驅(qū)技術(shù)在Q油田的實(shí)際應(yīng)用情況,實(shí)際證明,此項(xiàng)技術(shù)對(duì)海上油田適應(yīng)性較好、效果較為明顯。為海上油田降水增油提供了寶貴的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),可以指導(dǎo)未來(lái)海上油田調(diào)剖調(diào)驅(qū)技術(shù)的廣泛應(yīng)用。
關(guān) "鍵 "詞:交聯(lián)體系; 調(diào)驅(qū)技術(shù); 海上油田; 實(shí)驗(yàn)研究
中圖分類號(hào):TE357.4 " " "文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼: A " " "文章編號(hào): 1004-0935(2023)04-0561-03
渤海Q油田位于渤海中部海域,根據(jù)測(cè)井解釋資料,該油藏縱向上存在嚴(yán)重的非均質(zhì)性,通過示蹤劑解釋資料、動(dòng)態(tài)分析結(jié)果,注入井與各受益井連通性較好,在多個(gè)方向存在不同程度的水流突進(jìn),亟需適用于本油田情況的高效的穩(wěn)油控水技術(shù)以實(shí)現(xiàn)油田的增油降水穩(wěn)產(chǎn)[1-6]。
針對(duì)目前Q油田高含水、高采出程度,儲(chǔ)層非均質(zhì)性強(qiáng),存在水流優(yōu)勢(shì)通道問題,結(jié)合海上平臺(tái)空間小、快速生產(chǎn)的特點(diǎn),先在水流優(yōu)勢(shì)通道方向上,使用聚鉻交聯(lián)體系進(jìn)行封堵,有效抑制水流突進(jìn),然后注入PPG預(yù)交聯(lián)體系段塞,在次要方向上擴(kuò)大驅(qū)油面積 “調(diào)、驅(qū)”結(jié)合,兩者并重。通過室內(nèi)實(shí)驗(yàn),優(yōu)選具有良好的油藏適應(yīng)性、運(yùn)移能力、封堵性能和洗油性能的體系濃度、段塞組合,并在C井組開展了礦場(chǎng)試驗(yàn)[7-11]。
1 "體系優(yōu)選
聚鉻交聯(lián)體系成膠強(qiáng)度可控,長(zhǎng)期熱穩(wěn)定性好,可以有效封堵高滲層。PPG預(yù)交聯(lián)體系增粘性好,能有效改善油水流度比,多重組分強(qiáng)化調(diào)驅(qū)協(xié)同作用,完全實(shí)現(xiàn)在線。針對(duì)C井組油藏情況,對(duì)體系進(jìn)行一系列實(shí)驗(yàn)評(píng)價(jià)。
1.1 "體系濃度優(yōu)選實(shí)驗(yàn)
1.1.1 "聚鉻體系
在Q油藏條件下,從聚合物濃度、重鉻酸鈉濃度、硫代硫酸鈉及亞硫酸氫鈉濃度四個(gè)方面進(jìn)行優(yōu)選調(diào)剖體系配方。
實(shí)驗(yàn)方法與目的:采用單一法用現(xiàn)場(chǎng)注入水配制不同濃度組分的交聯(lián)聚合物溶液,放入恒溫箱觀察體系的成膠時(shí)間和強(qiáng)度,根據(jù)成膠時(shí)間和成膠強(qiáng)度優(yōu)選產(chǎn)出各個(gè)組分濃度。實(shí)驗(yàn)結(jié)果見圖1。
結(jié)果表明,隨聚合物濃度、交聯(lián)劑重鉻酸鈉、硫代硫酸鈉和亞硫酸氫鈉濃度增加,成膠強(qiáng)度而增大,成膠時(shí)間而減小。考慮亞硫酸氫鈉能夠有效控制成膠時(shí)間,Q油田區(qū)塊屬于高孔高滲油藏,建議實(shí)際實(shí)施時(shí)增大亞硫酸氫鈉濃度至200 mg/L,保證現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的可控性。
1.1.2 "PPG預(yù)交聯(lián)體系
通過乳液聚合物+預(yù)交聯(lián)顆粒不同濃度復(fù)配,對(duì)體系濃度進(jìn)行優(yōu)選。在地層溫度觀察7天后,
2 500 mg/L乳液聚合物+500 mg/L預(yù)交聯(lián)顆粒的表觀粘度保持在15.2~23.8 mg/L。
1.2 "注入性實(shí)驗(yàn)
1.2.1 "聚鉻體系
制作60 cm巖心,飽和油,59 ℃恒溫條件下,用現(xiàn)場(chǎng)注入水配制聚鉻體系溶液,以1 mL/min流速向填砂巖心注入配制好的交聯(lián)聚合物溶液0.5 PV,再開展后續(xù)水驅(qū),測(cè)量巖心不同位置的壓力變化,考察堵注入能力,實(shí)驗(yàn)結(jié)果見圖2。
實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:隨著注入量的增加,P3點(diǎn)壓力有所升高,說明體系能夠運(yùn)移到地層深部,注入性良好。
1.2.2 "PPG預(yù)交聯(lián)體系
采用60 cm巖心,平均滲透率為3 000 mD,油藏溫度下開展PPG預(yù)交聯(lián)體系注入性實(shí)驗(yàn),體系為乳液聚合物+預(yù)交聯(lián)顆粒,水驅(qū)至含水98%+注入體系0.3 PV+后續(xù)水驅(qū)至含水98%。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,壓力隨注入PV數(shù)的有所上升,但升高幅度不大,對(duì)注入性不造成影響。
1.3 "封堵性實(shí)驗(yàn)
采用30 cm長(zhǎng)、滲透率為2 500~6 000 mD的7組均質(zhì)巖心,用現(xiàn)場(chǎng)注入水配制聚鉻體系溶液,以1 mL/min流速向巖心注入配制好的體系溶液0.5 PV,59 ℃恒溫放置5 d,進(jìn)行巖心封堵實(shí)驗(yàn),觀察注入前后滲透率變化情況,以評(píng)價(jià)體系的注入性及封堵性。物模巖心實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,聚鉻體系在不同滲透率巖心上都實(shí)現(xiàn)了有效封堵,封堵率達(dá)92%以上,能夠滿足目標(biāo)油藏封堵需求。
1.4 "提高采收率實(shí)驗(yàn)
采用三層非均質(zhì)人造巖心,厚度分別為2.5cm、2.5cm、60cm,滲透率分別為2500mD、3000mD、3500mD,模擬油藏溫度下,飽和地層原油,使用現(xiàn)場(chǎng)注入水進(jìn)行驅(qū)替,分別使用水驅(qū)、水驅(qū)+聚鉻體系+水驅(qū)、水驅(qū)+PPG預(yù)交聯(lián)體系+水驅(qū)、水驅(qū)+聚鉻體系+PPG預(yù)交聯(lián)體系+水驅(qū)進(jìn)行驅(qū)替,最終得到最終采收率。結(jié)果如表1。
實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,組合調(diào)驅(qū)提高采收率幅度較高,為26.8%,因此推薦組合體系進(jìn)行注入。
1.5 "產(chǎn)出液處理實(shí)驗(yàn)
將目標(biāo)油田原油分別與注入水、PPG預(yù)交聯(lián)體系混合(油水比=1∶9、2∶8、3∶7),高速攪拌后放置59 ℃烘箱,根據(jù)破乳情況,適時(shí)加入破乳劑,對(duì)比觀察油水混合物乳化及破乳情況,結(jié)果見圖3。
從實(shí)驗(yàn)結(jié)果可以看出,PPG預(yù)交聯(lián)體系對(duì)目標(biāo)油田原油有一點(diǎn)乳化作用,但對(duì)產(chǎn)出液的后續(xù)處理影響不大,不會(huì)給平臺(tái)處理帶來(lái)壓力。
2 "調(diào)驅(qū)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施工藝
聚鉻體系段塞通過調(diào)剖控制集裝箱,控制聚合物的注入。通過交聯(lián)劑罐,控制交聯(lián)劑的注入。
PPG預(yù)交聯(lián)體系采油在線設(shè)備,通過注入撬控制體系的注入,實(shí)現(xiàn)完全在線。體系經(jīng)高壓計(jì)量泵計(jì)量后泵入注入井高壓來(lái)水管線,與高壓來(lái)水一起經(jīng)靜混器初步混合,再沿注水管線、入井管柱進(jìn)一步充分混合進(jìn)入目的層。
3 "礦場(chǎng)實(shí)施效果評(píng)價(jià)
3.1 "封堵效果評(píng)價(jià)
壓降曲線和吸水指示曲線是判斷調(diào)驅(qū)效果的重要手段之一,調(diào)驅(qū)后壓降曲線明顯變緩,吸水指數(shù)曲線上移,表明高滲條帶得到有效封堵。
3.2 "增油效果評(píng)價(jià)
C井調(diào)驅(qū)后,調(diào)驅(qū)液增強(qiáng)了部分受益井方向的注入波及效果,出現(xiàn)明細(xì)降水增油趨勢(shì),同時(shí)抑制了其他受益井產(chǎn)油遞減趨勢(shì),措施后5個(gè)月,累計(jì)增油5 137 m3。
4 "結(jié) 論
1)聚鉻交聯(lián)體系成膠強(qiáng)度可控,長(zhǎng)期熱穩(wěn)定性好,可以有效封堵高滲層。PPG預(yù)交聯(lián)體系增粘性好,能有效改善油水流度比,兩種體系協(xié)同促進(jìn)作用,進(jìn)一步提高采出程度。
2)聚鉻交聯(lián)PPG預(yù)交聯(lián)組合調(diào)驅(qū)技術(shù)在海上油田實(shí)施效果明顯,對(duì)高滲條帶起到了有效封堵,達(dá)到了控水增油的效果,為未來(lái)海上油田化學(xué)驅(qū)增注增效奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
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Application of Polychrome Crosslinked PPG Pre-crosslinked Combined
Profile Control and Flooding Technology in Offshore Oilfields
XV Liang
(CNOOC Engineering Technology Drillingamp;Production Co, Tianjin 300452, China)
Abstract: "At present, Bohai oilfield has gradually entered the high water cut stage. Among them, Q oilfield has some problems, such as high water cut, high recovery degree, strong reservoir heterogeneity and dominant water flow channel. It is urgent to reduce water cut and increase oil production in the reservoir. In this paper, the practical application of polychrome crosslinked PPG pre-crosslinked combined profile control and flooding technology in Q oilfield was described through experimental research and field examples. The practice showed that this technology had good adaptability and obvious effect on offshore oil fields. It provides valuable practical experience and experimental data for precipitation and oil increase in offshore oil fields, and can guide the wide application of profile control and flooding technology in offshore oil fields in the future.
Key words: "Crosslinking system; Profile control and flooding technology; Offshore oil field; Experimental study