鄒民 李新民(新疆阜康準東采油廠勘探開發(fā)研究所,新疆 阜康 831511)
油田注水在實際操作中容易受到多種條件和因素的制約,水質往往比較差,長期注入不合格的水質會嚴重傷害地表層,并且還會影響石油資源的采收率,給石油開采形成阻礙?;诖耍瑢κ妥⑷胨M行研究,掌握水質變化情況和應對措施,可以進一步保證石油開采質量。本文就以A油田的現(xiàn)狀作為參照,通過對相關數(shù)據(jù)的分析,掌握水質變化原因,以便為后續(xù)的研究工作提供有效參考。
以A油田為例,在注入水之后,經(jīng)過過濾加工水質發(fā)生了明顯的變化,水質趨于渾濁,并且堵塞巖心情況嚴重,并不能符合油田回注的相關要求。針對這種情況,通過對注入水質進行分析,可以得出水質之所以會趨于渾濁的主要原因是因為溶解氧濃度攀升,給細菌繁殖提供了比較適宜的環(huán)境,細菌繁殖速度加快,最終影響到了水質質量[1]。目前我國的油田注水都是使用自營生產(chǎn)水充當注入水源,以此來滿足節(jié)能減排的實際需求和相關注水規(guī)劃需要。但是這也在一定程度上影響到了開采質量,因為自營生產(chǎn)水的水質情況較為復雜,不僅含有混合水成分,而且還殘留了一些處理藥劑,所以將這樣的水作為油田注入水,很容易讓水質發(fā)生變化。
本次實驗是以無機除氧劑、氧化(復合)殺菌劑以及防垢劑作為主要實驗材料,對A油田進行水樣取樣,并且模擬地層水、天然巖心和細菌測試瓶等。實驗設備主要采用STZ-A1濁度儀、GDYS-101SR溶氧檢測儀、巖心實驗裝置、X射線分析儀和電子顯微鏡等[2]。
(1)測定濁度值。利用濁度儀可以對油田注入水的濁度值進行科學測定,通過觀察不同時間的數(shù)值變化,掌握注入水的濁度值變化規(guī)律。
(2)檢測水質指標。關于水質指標的檢測,要參照相關的行業(yè)標準,對抽樣水樣的懸浮顆粒含量、離子組成情況、水樣含油量以及細菌數(shù)量等數(shù)值進行科學有效檢測,保證檢測過程的嚴謹性,確保檢測數(shù)據(jù)的真實可靠[3]。并將檢測所得數(shù)據(jù)認真記錄和存檔,以便為后續(xù)工作提供便利條件和有效參考。
(3)檢測注水渾濁物含量和成分。關于注水渾濁物含量和成分的檢測,需要借助濾膜完成水樣的過濾,并在此基礎上進行渾濁物的收集,再通過電子顯微鏡搭配能譜分析進行綜合檢測和分析,提煉出主要成分。
(4)巖心驅替實驗。巖心驅替實驗是水質變化實驗的關鍵環(huán)節(jié),在實際實驗階段,需要嚴格遵循實驗步驟,保障實驗結果的可靠性。首先,需要先進行烘干、洗油和地層水模擬等工作,通過科學計算得出孔隙體積的相應數(shù)值。其次,將巖心放置在驅替實驗裝置中,通過地層水模擬對巖心滲透率進行測定。最后,將經(jīng)過處理后的水樣繼續(xù)進行驅替,并在整個過程中記錄下巖心滲透率的變化情況,以此來計算巖心滲透率的持久效率。值得注意的是,在實驗環(huán)節(jié)需要注意溫度變化對實驗結果的影響,溫度應該控制在80℃,并且驅替流速也需要控制在合理的范圍內。
(1)水質變化原因。通過取樣調查和科學實驗,我們可以得出水質變化的具體原因。分別取兩組水樣,并且保證取出的水樣都處于澄清狀態(tài),但是隨著水樣靜置時間的無限延長,兩組水樣的濁度值產(chǎn)生了一定的變化,當水樣靜置時間超過1天(24小時)之后,兩組水樣的濁度值均超過了100NTU,并且隨著時間的延長,水樣渾濁度還在不斷攀升,程度逐漸加重,并且伴隨氣味和黑化現(xiàn)象產(chǎn)生,由以上實驗中我們可以得出油田注入水在和空氣充分接觸后會產(chǎn)生水質變化。產(chǎn)生這樣的現(xiàn)象,主要是因為注入水中溶解氧濃度不斷攀升,給細菌繁殖提供了比較適宜的環(huán)境,細菌繁殖速度加快,最終導致渾濁度上升。
(2)水質指標。根據(jù)國家先后出臺的實驗指標以及分析方法,對A油田進行了科學檢測,主要是為了檢測水中的離子組成情況和相應的水質指標,并在檢測數(shù)據(jù)的基礎上對控制指標進行科學比對。從比對結果我們可以看出,在抽取的水樣中可以檢測出少量的鈣鎂離子成分,通過檢測數(shù)據(jù)基本上就可以將由于鈣鎂離子沉淀而造成水樣渾濁的可能性排除。除此之外,由于溶解氧濃度在油田注入水中的含量比較高,鐵細菌也嚴重超標,除了鐵細菌數(shù)量和溶解氧濃度存在超標現(xiàn)象之外,其他水質指標都在合理的范圍之內,都是屬于可控數(shù)值。因此可以得出,水質變化可能與鐵細菌數(shù)量以及水中溶解氧濃度存在直接聯(lián)系。
參照測定溶解氧濃度的實際方法,在放置2天(48小時)后的注入水中添加不同種類的除氧劑,以此來測定實際的除氧效率,以及除氧率在不同時段的變化情況,綜合評價除氧效果。
圖1 除氧效果對比圖
由圖1中我們可以看出,除氧率和除氧劑濃度之間存在直接聯(lián)系,當除氧劑用量加大時,除氧率也會明顯攀升,在多種除氧劑的除氧效果對比中,CYJ-10除氧劑的除氧效果最理想,當質量濃度達到1000mg/L時,該除氧劑的除氧率可以高達85%以上,通過掌握除氧劑的使用量可以起到有效控制水質變化的作用。
通過上述實驗我們已經(jīng)知道了影響水質變化的主要因素,除了溶解氧的濃度之外,細菌數(shù)量也是主要因素之一,溶解氧濃度可以通過除氧劑來有效遏制,而細菌數(shù)量的控制則需要通過使用殺菌劑來實現(xiàn)。同樣參照細菌數(shù)量的測定手段,在放置2天(48小時)后的注入水中添加不同的殺菌劑,以此來測定殺菌劑的實際殺菌效果。具體實驗結果如下圖2所示。
圖2 殺菌劑實驗結果
由上圖2中我們可以看出,殺菌率和殺菌質量濃度存在緊密聯(lián)系,當殺菌質量濃度不斷呈現(xiàn)上升趨勢時,殺菌率也會明顯增高,在不同種類殺菌劑的對比中,可以明顯看出SJJ-3殺菌劑的殺菌效果最理想,當質量濃度達到30mg/L時,殺菌率已經(jīng)達到了97.81%,殺菌效果明顯,在注入水中加入適量的SJJ-3殺菌劑可以有效起到抑制細菌生長和繁殖的作用。
(1)濁度值。結合殺菌劑和除氧劑最終的優(yōu)選結果,還是以A油田水樣作為實驗對象,在抽樣水樣中分別加入一定數(shù)量的除氧劑和殺菌劑,以此來評定水質穩(wěn)定情況。將測試水樣保持在敞口狀態(tài)下,通過放置時間的變化來觀測濁度值,從實驗結果中可以表明,當水樣放置時間超過48小時之后,水質并沒有產(chǎn)生明顯的變化,依然保持澄清的狀態(tài),并且加過除氧劑和殺菌劑的測試水樣,其濁度值也沒有產(chǎn)生明顯的變化,并沒有升高而是維持在平穩(wěn)的狀態(tài),這就在一定程度上證明了實驗結果的可靠性,通過添加除氧劑和殺菌劑的方法可以很好保持水質的穩(wěn)定性,處理效果比較理想。
(2)巖心驅替實驗。在實際的油田注水階段,如果水質改變可能會造成結垢現(xiàn)象的發(fā)生,所以巖心驅替實驗必不可少。在巖心驅替實驗中,通過在測試水樣中加入適量的防垢劑,以此來避免結垢堵塞問題的產(chǎn)生。本次實驗采用的驅替流體配方是采用除氧劑+殺菌劑+防垢劑來實現(xiàn)的,其中防垢劑的種類選擇的是TFG-20作為本次實驗對象,對其除垢效果進行測定。實驗結果如下圖3所示。
圖3 巖心滲透率的實驗結果圖
由圖3注入量和巖心滲透率之間的關系中可以明顯看出,當注入量在100PV時,巖心滲透率基本保持在85%左右,說明測試水樣經(jīng)過處理后對滲透率的影響比較小,甚至可以忽略不計,可以滿足油田長期注水的實際需求。
油田注水可以最大限度提高油田的開采率,保證油田開采的經(jīng)濟效益。油田注水技術一般都適用于復雜的作業(yè)環(huán)境,并且在實際注水過程中,為了進一步提高油田開采的效率和質量,可以在開采之前掌握相關的參數(shù),制定科學合理的開采方案,保證油田開采效果[4]。在原油中存在很多氣體,在開采前期可以根據(jù)開采的具體地質情況進行超前注水,保證油田的能源充足。由于原油密度較低,注水后石油會上浮,便于開采的同時還可以提高開采的質量。
綜上所述,要保證油田注水質量,首先就應該解決油田水質問題,結合油田開采的實際情況,采取科學有效的手段,在保證油田注水質量的同時,還可以提高油田開采的效率。由此可以看出,對油田水質變化情況以及穩(wěn)定措施進行分析十分必要,可以從根本上推動石油產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。