秦永慶
【摘 要】隨著油氣開采的發(fā)展,我國一些大型油田相繼進入高含水、特高含水期,提高采收率成為油田生產(chǎn)的重要目標(biāo)。因此隨之出現(xiàn)了聚合物驅(qū)、熱采、氣驅(qū)、泡沫驅(qū)等三次采油技術(shù)。其中,泡沫驅(qū)是重要的發(fā)展方向。本文介紹一種BS-12起泡劑,能大幅度降低油水界面張力,改變巖石表面潤濕性,使原來呈束縛狀態(tài)的油通過乳化、液膜置換成為可動油,從而極大提高驅(qū)動效率,并分析其在常規(guī)稠油油藏三次采油的應(yīng)用,進一步說明其科學(xué)性。
【關(guān)鍵詞】三次采油;泡沫驅(qū);稠油油藏
1.稠油油藏三次采油泡沫驅(qū)技術(shù)
1.1稠油油藏三次采油技術(shù)
稠油油藏是指地層原油密度大于50mPa.s(地層溫度下脫氣原油密度粘度大于100mPa.s)滲透率0.1~50×10-3μm2之間的油藏。稠油是按照其粘度大小劃分的,其粘度的大小主要決定于原油中的瀝青質(zhì)、蠟質(zhì)及膠質(zhì)的含量高低。目前我國陸上大部分主力油田相繼進入開發(fā)中后期,明顯表現(xiàn)出采出程度高、綜合含水率高、遞減率高、剩余可采儲量開采速度高的“四高”特征。我國稠油儲量較大,分布較廣泛,因此,在此形勢下,動用和開發(fā)好稠油油藏,是我國油氣開發(fā)的重要內(nèi)容。
針對低滲油藏的低滲透率和不均質(zhì)特點,目前主要的低滲三次開發(fā)采油技術(shù)[1]主要有:聚合物驅(qū)、熱采、氣驅(qū)、泡沫復(fù)合驅(qū)等三次采油技術(shù)。
聚合物驅(qū)是通過利用水溶性高分子的增粘性,改善驅(qū)替液的流度比,在微觀上改善驅(qū)替效率,在宏觀上增強平面及垂向波及效率的一種采油技術(shù)。聚合物進入地層中后,通過改善水驅(qū)的流度比從而提高水平波及效率;同時聚合物段塞首先進入高滲層,利用高粘度特性堵住高滲層,使后續(xù)水驅(qū)轉(zhuǎn)向進入低滲層,擴大了垂向波及效率。
熱采是指通過損耗部分能量為代價,提高儲層流體溫度,從而大幅度降低原油粘度從而提高流體流動性能的采油工藝。主要有:注熱蒸汽、火燒油層、蒸汽吞吐方法。
氣驅(qū)是指以氣體為主要驅(qū)油介質(zhì)的采油方法,按相態(tài)可分為混相驅(qū)和非混相驅(qū),按驅(qū)替介質(zhì)可分為CO2驅(qū)、N2驅(qū)、輕烴驅(qū)、煙道氣驅(qū)、空氣驅(qū)。
泡沫驅(qū)是指以泡沫為驅(qū)替介質(zhì)的采油方法。在泡沫驅(qū)油過程中,泡沫能有效的改善非均質(zhì)儲層的流體流度比,提高波及效率,同時泡沫還具有一定的洗油能力。隨著我國油氣開采的發(fā)展,泡沫驅(qū)已經(jīng)成為三次采油技術(shù)重要的發(fā)展方向。
氣體泡沫驅(qū)技術(shù)[2]是將空氣驅(qū)和泡沫驅(qū)有機結(jié)合起來,具有調(diào)剖和驅(qū)油雙重左右的采油技術(shù)。泡沫是指由微溶性或不溶性的氣體分散于于液體形成的分散體系。泡沫是氣泡的聚集物,單個氣泡則由液體膜包圍氣體形成,其中液體是分散介質(zhì)(連續(xù)相),氣體是分散相(不連續(xù)相)。
氣液兩相泡沫通常由氣體、淡水、起泡劑及穩(wěn)定劑組成。氣相常見成分為空氣、烴類氣體、N2及CO2等。空氣泡沫驅(qū)提高采收率的機理為:
(1)提高驅(qū)油效率:發(fā)泡劑本身是一種表面活性劑,能大幅度降低油水界面張力,增加油對巖石表面的潤濕角,有利于提高驅(qū)油效率。
(2)封堵調(diào)剖作用:當(dāng)泡沫進入地層時,先進入高滲透層,由于賈敏效應(yīng),流動阻力將逐漸增加,所以隨著注入壓力的變大,泡沫可依次進入低滲透層,提高波及系數(shù)。同時,泡沫中的氣泡形狀是可變的,因而可以進入和填塞各種結(jié)構(gòu)的孔隙,把不連續(xù)的殘余油驅(qū)出,從而提高微觀波及效率。
(3)提高油層能量:注入的氣體能夠補充地層能量,提高油層油層壓力。
2.BS-12起泡劑及氣體泡沫驅(qū)的應(yīng)用
2.1 BS-12起泡劑
起泡劑通常是一種活性十分強的陰離子表面活性劑[3]。起泡劑BS-12的合成原料為石油化工產(chǎn)品,其來源廣泛。產(chǎn)品外觀為棕黃色油狀透明液體,穩(wěn)定性較好,微溶于水,能溶于其它有機溶劑,屬可燃有機物質(zhì)。主要成分為高級脂肪醇及有機含氧化合物,烴值200~220mgKOH/g,密度0.85~0.89。
2.2起泡劑在常規(guī)稠油油藏三次采油的應(yīng)用
本文分析BS-12起泡劑在某常規(guī)稠油油藏三次采油的應(yīng)用,進一步說明其科學(xué)性。
該油田為復(fù)雜的斷塊油藏,具有高溫(95℃)高礦化度(大于30g/L)的特性。儲層孔隙度6.3%~21.8%,平均為13.2%;滲透率為0.22×10-3~342.4×10-3m2,平均24.77×10-3m2;滲透率值平面變化較大,平均級差達10倍以上,滲透率變異系數(shù)為0.98,儲層非均質(zhì)性很強。因此根據(jù)油田開發(fā)實際情況,調(diào)整原注采井網(wǎng)并進行CO2驅(qū)先導(dǎo)試驗。
具體實驗方法為:
(1)配制起泡液。
在模擬回注水中加入起泡劑BS-12,配成不同濃度的起泡液。
(2)起泡性能測定。
將20mL配制好的泡沫液置于刻度量筒內(nèi),用絲網(wǎng)上下攪動100次,測量其形成的泡沫體積和泡沫的半衰期。
(3)驅(qū)替程序。
進CO2密封性測試,確認模型密封性及滲透性良好;測孔隙體積和孔隙度;將飽和水的模型裝入高壓巖心夾持器中,保持圍壓大于內(nèi)壓2MPa,恒溫12h以上;用回注污水驅(qū)替;記錄基礎(chǔ)壓力,測模型水相滲透率;按1:1水氣比同時注入0.5%泡沫液和CO2氣,連續(xù)記錄壓力變化,直至壓力穩(wěn)定,計算阻力因子;用回注污水繼續(xù)驅(qū)替,記錄壓力變化直至壓力穩(wěn)定,計算殘余阻力因子。
實驗結(jié)果:
起泡劑YFP-1在不同溫度、礦化度、pH值、含原油量等條件下的起泡性能見下表1。結(jié)果說明, 起泡劑性能隨著溫度、含鹽量、pH值和含油量增加均下降, 但YFP-1起泡液仍具有較好的耐溫抗鹽能力, 適用的pH值為6~7, 能夠滿足油田實用要求。
表1不同因素對BS-12溶液起泡性能的影響
3.結(jié)論
目前我國陸上大部分主力油田相繼進入開發(fā)中后期,在此形勢下,動用和開發(fā)好稠油油藏,是我國油氣開發(fā)的重要內(nèi)容。目前主要的低滲三次開發(fā)采油技術(shù)主要有:聚合物驅(qū)、熱采、氣驅(qū)、泡沫復(fù)合驅(qū)等三次采油技術(shù)。
泡沫驅(qū)是指以泡沫為驅(qū)替介質(zhì)的采油方法,能有效的改善非均質(zhì)儲層的流體流度比,提高波及效率,已經(jīng)成為三次采油技術(shù)重要的發(fā)展方向。本文介紹一種BS-12起泡劑,能大幅度降低油水界面張力,改變巖石表面潤濕性,具有較好的耐溫抗鹽能力,建議在油田推廣。
【參考文獻】
[1]廖廣志.常規(guī)泡沫驅(qū)油技術(shù)[M].北京:石油工業(yè)出版社,1999:1- 50.
[2]郭萬奎等.注氣提高采收率[M].北京:石油工業(yè)出版社,2003.
[3]郭萬奎,程杰成,廖廣志.大慶油田三次采油技術(shù)研究現(xiàn)狀及發(fā)展方向[J].大慶石油地質(zhì)與開發(fā),2002,2l(3):1-7.