韓 飛
(中國石油天然氣股份有限公司冀東油田分公司井下作業(yè)公司,河北唐山 063200)
在國內(nèi),頁巖油相繼在濟(jì)陽坳陷、潛江凹陷、泌陽凹陷等地取得勘探突破,但由于頁巖油特殊的形成和賦存條件,儲層非常致密,納米級孔隙、喉道發(fā)育,原油在納米級孔喉中流動阻力大;儲層非均質(zhì)性較強(qiáng),孔隙和喉道的粗細(xì)不均一,孔喉的分布也不均勻,使得在注水的過程中由于毛細(xì)管力的影響較大,水推進(jìn)的速率不均勻,造成大量的油滯留在其中不能被驅(qū)出,頁巖油整體的采收率較低。
在油田實(shí)際生產(chǎn)中,為了提高低滲透油田的采收率,廣泛采用壓裂技術(shù)以及向油藏中注入各種驅(qū)替劑的方法。其中由于表面活性劑優(yōu)良的性質(zhì)和較好的驅(qū)油效果,因此向儲層中注入表面活性劑驅(qū)油成為提高低滲透油田采收率的主要方法之一[1-6]。頁巖油儲層同樣具有低滲-特低滲的特點(diǎn),是否也可以采用表面活性劑來提高頁巖油采收率,為此開展了表面活性劑與頁巖油儲層和流體的作用機(jī)理研究。試驗(yàn)研究表明,向頁巖油中加入表面活性劑時(shí),表面活性劑具有降低界面張力的作用,降低喉道處油滴的毛管壓力,減小了油滴運(yùn)動阻力;同時(shí)表面活性劑具有乳化頁巖油和降低其黏度的優(yōu)點(diǎn),而且可以改變頁巖巖石表面的潤濕性使油滴更易脫落,從而提高了洗油效率。
本研究考察了加/不加表面活劑時(shí)的溶液與頁巖油儲層巖石和流體的相互作用,另外,還考察了不同類型的表面活性劑對頁巖油洗油效果的區(qū)別。試驗(yàn)的方法是測量接觸角、界面張力,以及開展頁巖巖屑洗油試驗(yàn),根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果考察表面活性劑的潤濕性、界面張力、乳化作用和流變性等方面對頁巖巖屑采收率的影響。
實(shí)驗(yàn)采用頁巖巖心和巖屑。所有巖心和巖屑都來自W**井,采樣深度為1 675~1 684 m,表1顯示了巖心的XRD 分析結(jié)果,可以看出,巖心以碳酸鹽巖和黏土為主,白云石和方解石的組分達(dá)到30%(重量)左右。該井空氣滲透率為0.5×10-3μm2,巖心孔隙度為25%左右。
試驗(yàn)所用的頁巖流體采用W**井原油,儲藏溫度(74 ℃)下密度為0.86 g/cm3,黏度是13.32 mPa·s。
表1 W**井巖樣的組分
實(shí)驗(yàn)使用了4 種完井/壓裂液中常用的表面活性劑。為了評價(jià)不同表面活性劑的影響,實(shí)驗(yàn)中使用了兩種非離子型、一種陰離子型、一種陽離子型和一種非-陽混合型表面活性,并采用現(xiàn)場使用的濃度0.5%。表2 顯示了這些表面活性劑的情況。
本研究所有實(shí)驗(yàn)中表面活性劑溶液和鹽水的pH 值都保持相同。
接觸角測量采用OCA15EC 接觸角測量儀在常溫下測量靜態(tài)接觸角。將W**井柱狀巖心切成薄片并拋光,使其能裝進(jìn)測量裝置內(nèi),減少表面粗糙度引起的測量誤差。然后將巖心放到甲苯和甲醇內(nèi)清洗,清除巖樣加工引起的雜物,之后在儲藏溫度下放到原油內(nèi)老化2 周。將老化后的巖心薄片拿出擦干,分別測量0.5%表面活性劑溶液和純水的接觸角。接觸角范圍0°~75°、75°~105°、105°~180°分別代表水潤濕、中性潤濕和油潤濕。
界面張力采用TX-500,通過懸滴法測量。試驗(yàn)用油通過毛細(xì)針自下而上擠出,浸入含/不含表面活性劑的溶液中。實(shí)驗(yàn)利用一臺高精度相機(jī)記錄,并通過增強(qiáng)視像數(shù)字技術(shù)對即將離開針頭的液滴圖像進(jìn)行分析,并通過軟件計(jì)算出水/油的界面張力。
(1)網(wǎng)格洗油試驗(yàn)
將均勻涂滿原油的15×15 紗網(wǎng)置于配好的表面活性劑溶液內(nèi),在74 ℃溫度下,比較不同時(shí)間內(nèi),紗網(wǎng)內(nèi)殘余油的網(wǎng)格數(shù)目。
表2 實(shí)驗(yàn)用表面活性劑
(2)頁巖巖屑洗油試驗(yàn)
將頁巖油巖屑與原油按照4∶1(重量比)混合,攪拌均勻,放入74 ℃的烘箱中老化48 h 備用。試驗(yàn)采用加/不加表面活性劑的水溶液,以考察它們對原油老化后的巖屑的洗油效果和現(xiàn)象,并記錄采出原油的效率。
采用上述實(shí)驗(yàn)的結(jié)果來評價(jià)表面活性劑對研究區(qū)塊頁巖巖屑的潤濕性、流體的界面張力和流變性的改變,以及對原油洗油效率的影響。
巖樣的原始潤濕性和0.5% 表面活性劑溶液的潤濕性如圖1 所示,巖心的原始潤濕性表現(xiàn)為弱親油,接觸角為109°。巖樣的復(fù)合潤濕性是由于它是無機(jī)物和有機(jī)物的混合體,有機(jī)物相對油潤濕,無機(jī)物則相對水潤濕。巖樣中的有機(jī)質(zhì)取決于TOC 值,本次實(shí)驗(yàn)中TOC 在3.8%~8.8%之間。
圖1 不同類型表面活性劑與頁巖巖心的接觸角結(jié)果
通過接觸角下降程度評價(jià)了各種表面活性劑改變潤濕性的潛力(圖2)。結(jié)果顯示,0.5%濃度的表面活性劑可以將原始的弱親油潤濕轉(zhuǎn)變?yōu)樗疂櫇?。而且,在這些非常規(guī)儲藏巖石中,帶正電荷的陽離子表面活性劑和兩性的非離子表面活性劑改變潤濕性能力優(yōu)于陰離子表面活性劑。本次研究表明碳酸鹽巖心中正電荷的表面活性劑改變潤濕性的能力更好。改變潤濕性的作用,由強(qiáng)至弱依次為:非離子表面活性劑>陽離子表面活性劑>陰離子表面活性劑。
圖2 表面活性劑與頁巖巖心的接觸角現(xiàn)象
不同類型的表面活性劑溶液的表界面張力不同,從試驗(yàn)結(jié)果(表3、圖3)可以看出,其中原始油-水界面張力是27.0 mN/m。添加表面活性劑后,界面張力大幅下降,因?yàn)楸砻婊钚詣┓肿优帕性诮缑嫔?。這些分子的頭部基團(tuán)面對水相,而尾部基團(tuán)則面對油相,降低了表面能,從而也降低了界面張力。降低界面張力幅度最大的是陽離子表面活性劑,其次是非離子表面活性劑,而陰離子表面活性劑效果略差。
表3 不同類型表面活性劑表界面試驗(yàn)測試結(jié)果
2.3.1 網(wǎng)格試驗(yàn)洗油結(jié)果
網(wǎng)格試驗(yàn)洗油結(jié)果表明:清水基本沒有洗油能力,網(wǎng)格上沾滿了原油;而加入表面活性劑后,洗油效果明顯提高。其中陽離子和非離子J 表面活性劑的洗油效果較好,網(wǎng)格上的原油基本都洗下來了,陰離子和非離子A 表面活性劑的洗油效果較差,還有部分網(wǎng)格上的原油沒有洗干凈(圖4)。
圖3 不同類型表面活性劑的界面張力結(jié)果
圖4 不同類型表面活性劑的網(wǎng)格洗油效果對比
2.3.2 頁巖巖屑洗油結(jié)果
表面活性劑洗油試驗(yàn)研究結(jié)果(圖5、表4)表明,常溫下,不加表面活性劑情況下,單純用水浸泡時(shí),巖石碎屑中原油很難出來。前人研究表明,在水驅(qū)油試驗(yàn)中,由于油水間的界面張力較大,達(dá)到了20~40 mN/m,使得在水驅(qū)油時(shí)驅(qū)替壓力要達(dá)到100 kg/cm2·m,才可將油驅(qū)出,所以單純用水很難將原油洗出來。
加入非離子表面活性劑A 和陰離子表面活性劑B 時(shí),靜置1 h 后有少量油滴慢慢滲出來;而加入陽離子-非離子表面活性劑B 和陽離子表面活性劑后,靜置半小時(shí)即有很多油滴滲出、上浮到水溶液表面,量筒壁由清晰逐漸變得模糊,油不斷被洗出。洗油效果的順序?yàn)椋宏栯x子>非離子>陰離子,高效表面活性劑是常規(guī)表面活性劑的2~3 倍,是清水的10 倍以上。
加入表面活性劑后,由于表面活性劑與原油可以混溶,因此油水界面逐漸變得模糊,油不斷被洗出。另外,在試驗(yàn)中還發(fā)現(xiàn),在加入一定量的表面活性劑后,在相同條件下,流體滲流的速率有所提高,這表明表面活性劑的加入使得流體滲流的阻力下降。
當(dāng)加熱到地層溫度時(shí),純水(即不加表面活性劑時(shí))也可洗出少量的油滴,這是因?yàn)闇囟壬呓档土肆黧w黏度,從而使得流體滲流阻力下降。
圖5 不同類型表面活性劑洗油效果圖
表4 不同類型表面活性劑的洗油量
加入高效洗油劑提高洗油效率的主要原因:一是加表面活性劑后可以降低界面張力,并與原油產(chǎn)生乳化作用,因此洗油劑對碎屑巖樣中的殘余油有極強(qiáng)的洗油能力。二是加高效洗油劑可以改變巖屑表面的潤濕性,使親油表面轉(zhuǎn)變?yōu)橛H水,提高洗油效率。
由于表面活性劑強(qiáng)的洗油能力,能從巖石碎屑表面剝離油膜,隨著剝離下來的油滴越來越多,油滴在移動的過程中發(fā)生碰撞并結(jié)合在一起形成大的油滴,大的油滴又繼續(xù)合并聚集成油流,這些新形成的大油滴和油流則比較容易被活性水驅(qū)替出巖屑。
試驗(yàn)結(jié)果表明,加入表面活性劑提高儲層的洗油效率主要有下面幾種機(jī)理:潤濕反轉(zhuǎn)、乳化機(jī)理以及降低油水界面張力機(jī)理。
潤濕性質(zhì)的改變有兩個途徑:改變固體表面的性質(zhì)和改變液體的性質(zhì)。表面活性劑溶液對頁巖巖石表面的潤濕反轉(zhuǎn)機(jī)理就是通過改變液體的性質(zhì)實(shí)現(xiàn)的,即通過添加表面活性劑改變固-液界面張力以及在巖石固體表面形成一定結(jié)構(gòu)的吸附層。表面活性劑在巖石界面上的吸附可改變界面張力,從而影響接觸角和潤濕性質(zhì)的變化。從接觸角的試驗(yàn)結(jié)果可以看出,由于試驗(yàn)的頁巖巖樣在原始狀態(tài)下屬于弱親油-中性潤濕,表面活性劑以其疏水基吸附在巖石表面上,親水基指向水相,則使巖石表面親水性增強(qiáng),接觸角變小,從而引起頁巖表面潤濕反轉(zhuǎn)。當(dāng)巖石表面由親油性轉(zhuǎn)變?yōu)橛H水性后,原油與巖石表面的吸附能力減弱,吸附在巖樣上的原油就容易從其表面剝離開采出來,最終提高洗油效率。
另外,有研究表明非離子-陽離子型的優(yōu)勢是由于其正電荷頭部與(吸附在巖樣上的)原油負(fù)電荷產(chǎn)生了靜電作用。因此,原油分子會從巖石表面上剝離,使?jié)櫇裥愿淖?。而且,?fù)電荷的表面活性劑接觸角改變也較小,因?yàn)槠淙狈o電作用,僅存在親油作用[7]。
表面活性劑的洗油效率和波及系數(shù),在影響原油采收率的眾多因素中起決定性作用,而降低油水界面張力是提高表面活性劑洗油效率的最重要方法之一。一般油水的界面張力為20~40 mN/m,而向其中加入表面活性劑后,可以使油水的界面張力降低幾個數(shù)量級,有的甚至低至10-4~10-3mN/m[8]。界面張力的試驗(yàn)結(jié)果表明,降低界面張力幅度最大的是陽離子表面活性劑,其次是非離子表面活性劑,洗油效果最好的也是陽離子-非離子表面活性劑體系,說明界面張力低的表面活性劑洗油效率高。
研究區(qū)塊的頁巖儲層是親油性的,而且?guī)r樣孔隙尺寸很小(幾十納米),毛細(xì)管力很高,在驅(qū)替時(shí)為主要阻力,而毛細(xì)管力與界面張力成正比。要想使液體自吸進(jìn)入孔隙表面并改變潤濕性,必須降低界面張力。向儲層中加入表面活性劑后,降低了界面張力,也就大大降低了毛細(xì)管力的作用,表面活性劑液體容易進(jìn)入孔隙,能溶解吸附在巖石上的原油并改變潤濕性,同時(shí)降低了將油驅(qū)出孔滲通道所需的力,從而提高了洗油效率,這是表面活性劑的主要作用機(jī)理。
然而,與常規(guī)儲層表面活性劑驅(qū)EOR 技術(shù)不同,非常規(guī)儲層中應(yīng)避免形成超低界面張力,以防止毛管力完全消除,因?yàn)槊芰τ谧晕驮筒沙鼍哂兄匾饔谩R虼?,在非常?guī)儲藏中,中等程度的界面張力下降是必須的,以促進(jìn)細(xì)小孔隙內(nèi)潤濕性改變和毛管壓力降低。
不相混溶的兩種液體形成乳狀液有極大的相界面積,油/水相界面積將增大106倍,維持巨大的相界面積需要體系的界面能足夠大,故其是熱力學(xué)不穩(wěn)定體系,有自動聚結(jié)、分層等變化的趨勢[9]。降低乳狀液體系中油/水界面張力有利于乳化作用進(jìn)行和提高乳狀液相對穩(wěn)定性。前面試驗(yàn)研究表明,表面活性劑能夠降低界面張力,實(shí)際也是其最有效方法,所以表面活性劑具有較強(qiáng)乳化能力,在油/水界面上吸附的表面活性劑分子將疏水基插入極性小的油相,親水基留在極性大的水相中。在網(wǎng)格洗油和巖屑洗油試驗(yàn)中可以看出,加入表面活性劑溶液后,網(wǎng)格和巖屑表面的原油很快被剝離并分散到陽離子、非離子等表面活性劑溶液中,隨著油、水的流動,形成性能較穩(wěn)定的水包油型乳狀液。這種穩(wěn)定的乳狀液也更容易被活性水驅(qū)替出巖屑,提高了洗油效率,從而達(dá)到提高原油采收率的效果[10]。
(1)通過接觸角測量發(fā)現(xiàn),試驗(yàn)區(qū)塊頁巖巖樣的原始潤濕性為弱親油性,試驗(yàn)中不同類型的表面活性劑都將頁巖巖樣從弱親油潤濕轉(zhuǎn)變?yōu)樗疂櫇?,但改變碳酸鹽巖巖心潤濕性的作用程度由強(qiáng)至弱依次為:非離子表面活性劑>陽離子表面活性劑>陰離子表面活性劑。
(2)不同類型表面活性劑都能降低界面張力,陽離子降幅最大,其次是非離子型,而陰離子型的降幅最小。
(3)洗油試驗(yàn)結(jié)果顯示,陽離子-非離子表面活性劑可以采出(比單純清水)更多的原油。加入表面活性劑提高儲層的洗油效率主要有下面幾種機(jī)理:潤濕反轉(zhuǎn)、降低油水界面張力及乳化作用。