王 建
西南石油大學石油工程學院,四川 成都 610500
中石化勝利石油管理局石油開發(fā)中心,山東 東營 257000
封衛(wèi)強
(中石化石油工程技術研究院,北京 100101)
袁浩仁
(中石化勝利石油管理局石油開發(fā)中心,山東 東營 257000)
純化油田低滲透砂巖油藏解除水鎖傷害研究
王 建
西南石油大學石油工程學院,四川 成都 610500
中石化勝利石油管理局石油開發(fā)中心,山東 東營 257000
封衛(wèi)強
(中石化石油工程技術研究院,北京 100101)
袁浩仁
(中石化勝利石油管理局石油開發(fā)中心,山東 東營 257000)
水鎖傷害是影響高效開發(fā)純化低滲透油藏重要的因素之一。根據(jù)純化低滲透砂巖油藏的特點,進行水鎖傷害室內(nèi)評價試驗,對解除水鎖傷害措施進行了探討。研究表明,增加驅(qū)動壓力和使用表面活性劑后油藏滲透率恢復率較低,解除水鎖傷害效果較差,而利用HCY水鎖解除劑后油藏滲透率恢復率高(達85%以上),解除水鎖傷害效果好。
純化油田;砂巖油藏;解水鎖技術;恢復率
低滲透砂巖油藏極易受到外來水的傷害,一種是毛細管力制約的水鎖傷害,一種是粘土礦物水侵造成的水敏傷害,并且上述2種傷害是相伴相生的[1-3]。低滲透、特低滲透儲層由于供流體自由流動的孔吼較小,表皮壓降往往很大,所以更容易受到水鎖傷害[4]。純化油田的低滲透砂巖油藏滲透率(1~10)×10-3μm2,縱向上發(fā)育多套含油層系,各層系又細分為多個含油小層,層間滲透率差異大,非均質(zhì)嚴重,層間矛盾突出。該油田的低滲透砂巖油藏平均主流喉道半徑小于2.47μm,平均喉道半徑在0.059~1.052μm之間,平均孔隙直徑為10~50μm,且隨著孔隙度、滲透率的降低,微孔有增加的趨勢。該類油藏在油水井作業(yè)過程中,水基壓井液、洗井液等外來流體濾入地層極易造成水鎖傷害,造成油井的產(chǎn)量大幅度下降甚至不出油,極大地影響了采收率的提高。為此,筆者針對純化油田低滲透砂巖油藏解水鎖技術進行了探討。
圖1 水鎖傷害試驗程序圖
試驗介質(zhì)選用2% NH4Cl溶液和中性煤油,為了防止驅(qū)替介質(zhì)中固相顆粒造成傷害,均用0.22μm濾膜過濾2遍。試驗用標準巖心取自純化油田目的層取芯井直徑為2.5cm、滲透率為(1~10)×10-3μm2。
通過建立試驗方法定量分析低滲透油田水鎖傷害程度,利用低滲透巖心開展了室內(nèi)物模試驗。試驗結(jié)果如表1所示。
室內(nèi)試驗表明,對所取巖心經(jīng)過處理后油測初始滲透率,反通8PV水溶液,對油相滲透率將產(chǎn)生嚴重的傷害。表1中巖心滲透率傷害幅度較大(平均54.5%),煤油的驅(qū)動壓力也高,是水鎖前流動壓力的2.8倍,表2中巖心滲透率傷害幅度較小(平均9.9%),煤油的驅(qū)動壓力相對較低,是水鎖前流動壓力的1.7倍。從2組試驗數(shù)據(jù)可看出,不管巖心滲透率產(chǎn)生怎樣幅度的傷害,煤油的流動壓力都大幅度提高,降低了油相的滲流能力,在油井生產(chǎn)中,表現(xiàn)為油量降低或不出油。
表1 低滲透砂巖油藏巖心水鎖傷害表
2.1增加驅(qū)動壓力
按照建立的實驗室水鎖傷害定量分析方法,首先使巖心產(chǎn)生水鎖傷害,然后依次增加煤油的驅(qū)替壓力,由此了解水鎖傷害的解除情況。試驗結(jié)果表明,巖心初始滲透率為1.36×10-3μm2(驅(qū)動壓力為0.3MPa),當驅(qū)動壓力依次增大為0.93、2.67、4.27和5.59MPa時,測得油相滲透率分別為0.46、0.34、0.31、0.34×10-3μm2,說明巖心水鎖傷害后通過增大驅(qū)替壓力不能有效地解除水鎖傷害。其主要原因是在毛細管中,當非潤濕相(油相)驅(qū)替潤濕相(水相)時,潤濕相將對非潤濕相產(chǎn)生一附加毛細管阻力,當增大的驅(qū)替壓力不能克服毛細管阻力時,將很難形成有效驅(qū)動[1]。因此,對油相滲透率來說,巖心滲透率恢復程度很低。
2.2使用表面活性劑
根據(jù)表面活性劑化學特性可知,表面活性劑可以有效降低水膜與巖壁的界面張力,從而減輕水鎖造成的傷害。根據(jù)制定的試驗評價方法,對油田范圍內(nèi)常用的表面活性劑進行了解除水鎖傷害評價試驗,試驗結(jié)果如表2所示。
表2 表面活性劑解除水鎖傷害試驗結(jié)果
試驗結(jié)果表明,油田常用的表面活性劑能不同程度的降低水鎖傷害,但滲透率恢復率較低(滲透率恢復率在34.3%~62.8%)時,不能有效地解除水鎖傷害。分析認為,由于水的滲入,巖心孔道中呈兩相共流狀態(tài),不連續(xù)相形成乳狀液,其在通過巖心孔隙的喉道處時會產(chǎn)生乳狀液堵塞阻力,也就是水鎖傷害的另一種表現(xiàn)形式——賈敏效應[1]。欲使油相驅(qū)動水相而流向井筒,就必須克服乳狀液堵塞阻力。如果產(chǎn)層的能力不足以克服乳狀液堵塞阻力,就不能把水段塞驅(qū)開而造成損害。表面活性劑不能有效地降低乳狀液堵塞形成的阻力,所以不能有效地解除水鎖傷害。
2.3使用HCY水鎖解除劑
研制的HCY水鎖解除劑主要由低分子烴類和添加劑組成,主要性能指標如下:表面張力≤23mN/m;界面張力<0.01mN/m 。
根據(jù)制定的試驗評價方法,對HCY水鎖解除劑進行了解除水鎖傷害評價試驗。試驗結(jié)果如表3所示。
表3 HCY解除水鎖傷害試驗結(jié)果
由室內(nèi)巖心模擬試驗可知,4組巖心水鎖后滲透率大幅度降低,滲透率傷害率在43%~55%。其中4號巖心水鎖后滲透率下降幅度最大,由水鎖前滲透率1.29×10-3μm2降到了0.58×10-3μm2,滲透率傷害率為55%。經(jīng)過HCY 解水鎖后,4組巖心滲透率都得到了大幅的恢復,滲透率恢復率在85%以上,其中2號巖心滲透率恢復率最高,達到了90.5%。這主要是HCY水鎖解除劑界面張力較低(<0.01mN/m),與油水具有較好的互溶性,在通過巖心時,能較好的消除潤濕相對非潤濕相產(chǎn)生的毛細管阻力和乳狀液堵塞阻力,因此能夠有效地解除水鎖傷害。
2008~2009年,利用HCY水鎖解除劑對純化油田的8口井進行解水鎖傷害試驗,現(xiàn)場施工成功率100%,8口井累增油9050t,效果顯著(見表4)。
表4 純化低滲透油藏解水鎖效果統(tǒng)計表
建立低滲透砂巖油藏試驗評價方法,定量分析了室內(nèi)低滲透油田巖心水鎖傷害。巖心產(chǎn)生水鎖傷害后,將增大油相驅(qū)動壓力,降低油井產(chǎn)量。通過增加驅(qū)動壓力和使用表面活性劑后油藏滲透率恢復率較低,解除水鎖傷害效果較差。研制的HCY水鎖解除劑針對純化油田水鎖傷害有良好的效果,現(xiàn)場應用后取得了較好的效果。解除水鎖只是一種補救措施,其根本應從鉆井、作業(yè)、洗井等施工中做到時刻保護油層,避免入井液進入油層,造成油層的污染。
[1]李克向.保護油氣層鉆井完井技術[M].北京:石油工業(yè)出版社,1993.
[2]張紹槐, 羅平亞.保護儲集層技術[M].北京:石油工業(yè)出版社,1993.
[3]羅英俊.開發(fā)生產(chǎn)過程中的油氣層保護技術[M].北京:石油工業(yè)出版社,1996.
[4]廖銳全,徐永高, 胡雪濱. 水鎖效應對低滲透儲層的損害及抑制和解除方法[J]. 天然氣工業(yè),2002 ,22 (6) :87-89.
[編輯] 李啟棟
10.3969/j.issn.1673-1409.2011.08.017
TE258.2
A
1673-1409(2011)08-0054-03