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注氣驅(qū)油技術(shù)的研究與應(yīng)用

2023-01-18 07:39:24石麗斌
西部探礦工程 2022年11期

劉 洋,聶 偉,孫 驥,張 偉,譚 學(xué),石麗斌

(中國(guó)石油集團(tuán)渤海鉆探工程有限公司井下作業(yè)分公司,河北 任丘 062552)

與國(guó)外相比,我國(guó)天然氣驅(qū)技術(shù)起步較晚。近年來(lái),隨著中原、大慶、華北等油田的現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),我國(guó)的氣驅(qū)開(kāi)發(fā)技術(shù)因地制宜,多元化發(fā)展。中國(guó)在氣體驅(qū)油方面取得了重要進(jìn)展。常見(jiàn)的氣體來(lái)源包括氮?dú)夂投趸肌5獨(dú)馐亲畛R?jiàn)的氣體之一,不易燃燒、無(wú)毒、無(wú)腐蝕性。由于氮?dú)馐强諝獾闹饕煞郑ㄟ^(guò)一定的技術(shù)手段可以很容易地獲得氮?dú)庠希铣杀镜土M瑫r(shí)氮?dú)馐且环N惰性氣體,在常溫下很難與其他物質(zhì)發(fā)生反應(yīng),因此在驅(qū)油過(guò)程中不會(huì)與獲得的油氣資源發(fā)生反應(yīng);注入儲(chǔ)層的CO2在多次接觸后與原油結(jié)合形成混相帶。CO2溶解原油體積增大,粘度降低,界面張力降低,流動(dòng)性增加。原來(lái)束縛在地層水和巖石孔隙表面,不具備生產(chǎn)條件的原油,變成可流動(dòng)原油,從而顯著提高驅(qū)油效率。

1 注氣驅(qū)油

在油田注水開(kāi)發(fā)過(guò)程中,由于低滲透地層滲透率低、地層吸水能力差等因素的影響,注水難度大,產(chǎn)量低。如果生產(chǎn)作業(yè)人員不能及時(shí)補(bǔ)充地層能量,油田注水效果將難以達(dá)到預(yù)期。結(jié)合油田注水開(kāi)發(fā)現(xiàn)狀,為及時(shí)解決目前低滲透油藏“不注不出”的問(wèn)題,建議采用合理的注氣技術(shù),為地層提供良好的補(bǔ)充能量。

氮?dú)獾牡貙芋w積系數(shù)隨壓力的增大而均勻減小。在相同溫度下,氮?dú)獾捏w積系數(shù)大于二氧化碳的體積系數(shù)。注入同樣體積的氣體,氮?dú)鈱⒈榷趸贾脫Q更多的石油和天然氣。氮?dú)獾恼扯鹊陀诙趸己吞烊粴猓c二氧化碳和天然氣相比,氮?dú)饩哂休^高的壓縮性和膨脹性。它還具有溫度和壓力可以改變自身密度的特點(diǎn)。這一特點(diǎn)可以有效地挖出地下油氣資源,顯著提高驅(qū)油效率。同時(shí),注氮驅(qū)油技術(shù)受鹽度影響小,對(duì)解決注水困難或水敏油藏的諸多問(wèn)題具有重要意義。就成本而言,氮?dú)饩哂袕V泛的氣源,無(wú)需管道運(yùn)輸即可在當(dāng)?shù)孬@得。現(xiàn)有氮?dú)馍a(chǎn)、分離和注入技術(shù)及設(shè)備完全可以滿足需要,且成本低于CO2注入、烴類氣體、干氣等,綜上所述,建議采用氮?dú)鉃橹鞯淖饧夹g(shù),提高生產(chǎn)效率,減少環(huán)境污染。

2 注氣驅(qū)油現(xiàn)場(chǎng)增產(chǎn)技術(shù)

2.1 水、氣交替注入

水、氣相互交替的注入方法,相比單一的連續(xù)注氣和注水方式交替注入能夠提高原油的采收率,具有一定的優(yōu)勢(shì):①通過(guò)水氣交替注入,降低油層殘余油飽和度,驅(qū)油效率升高;②通過(guò)水氣交替注入降低水相流度,降低水油流度比,水驅(qū)波及體積增加;③水氣交注可以降低氣相的流度,避免或減少產(chǎn)生氣竄;④利用重力分異作用,水氣交替注入還能夠使氣體波及正韻律厚油藏水驅(qū)過(guò)后的油層上部的剩余油。

單純的氣驅(qū)能夠使油藏剩余油飽和度顯著降低。由于氣體的密度較低,流動(dòng)的能力較高,從而能夠非常容易波及到油層頂部的剩余油。連續(xù)注入氮?dú)饪梢员WC油層中氮?dú)怛?qū)替連續(xù)推進(jìn),但氮?dú)庀牧窟^(guò)大,成本高,同時(shí)易發(fā)生氣竄。因此通常采取水氣交替注入的方式,調(diào)節(jié)水和氣的比例對(duì)于達(dá)到最好的驅(qū)替效率是非常重要的。水氣注入比要結(jié)合注入井和受效井的實(shí)際情況進(jìn)行優(yōu)化,這樣才能取得最好的宏觀驅(qū)替效率和微觀驅(qū)替效率,取得最高的原油采收率[1]。

2.2 氮?dú)馔掏?/h3>

氮?dú)馔掏率菍⒌獨(dú)庾⑷氲貙樱⒃跔F井一段時(shí)間后開(kāi)井生產(chǎn)。由于溶解氣體驅(qū)油和原始膨脹、降粘等機(jī)理,地層中的氮?dú)馀c原油一起流出井口,完成“吞吐”過(guò)程。氮?dú)馔掏鹿に嚭?jiǎn)單易行,投資少,見(jiàn)效快。

在此基礎(chǔ)上,還可以采用氮?dú)?降粘劑吞吐冷采降粘技術(shù)。常規(guī)冷采降粘技術(shù)作用范圍小,降粘不均勻。氮?dú)饪梢詫⒔嫡硠┩葡騼?chǔ)層深處,增加降粘劑與稠油的接觸面積,提高降粘劑的降粘效果。同時(shí),氮?dú)庾⑷肟梢詳嚢杞嫡硠纬深愃茪馊苣z的效果。氣溶膠的優(yōu)點(diǎn)如下:①降粘劑在氮?dú)庵芯鶆蚍植迹虎诮嫡硠┝骄鶆颍虎蹚V泛的降粘處理;④與原油充分接觸。這樣可以有效降低原油的粘度,顯著提高原油的流動(dòng)能力。

2.3 氮?dú)馀菽瓘?fù)合驅(qū)

常用的氮?dú)馀菽?qū)有氮?dú)馀菽瓱崴?qū)、氮?dú)馀菽退惶骝?qū)、氮?dú)馀菽{(diào)驅(qū)等幾種形式,其作用機(jī)理大體相同。

氮?dú)馀菽堑獨(dú)夥稚⒃诨钚砸后w中,由水、氮?dú)夂推鹋輨┙M成的液、氣二相體系,使其具有調(diào)剖作用。氮?dú)獾淖⑷胙a(bǔ)充了地層能量,其“攜帶推進(jìn)”作用增加了液相驅(qū)油劑的流動(dòng)性,但其單獨(dú)作用時(shí)易發(fā)生氣竄;起泡劑溶液在一定程度上降低了油水界面張力、增加了剩余油的流動(dòng)性,泡沫的生成控制了氮?dú)獾臍飧Z,增加了液相驅(qū)油劑的流度;氮?dú)馀菽诟邼B通道中產(chǎn)生較高的阻力,能封堵邊水的竄流通道,迫使邊水轉(zhuǎn)向低滲通道,改善了吸水剖面,擴(kuò)大了波及體積。

2.4 氮?dú)?二氧化碳復(fù)合驅(qū)技術(shù)

注入儲(chǔ)層的CO2在多次接觸后與原油結(jié)合形成混相帶。原油在CO2中的體積膨脹、粘度降低、界面張力降低和流動(dòng)性顯著提高了驅(qū)油效率。考慮到二氧化碳?xì)庠春透g設(shè)備的問(wèn)題,單純注入二氧化碳并不是一種理想的驅(qū)油方式。氮?dú)怛?qū)油機(jī)理為彈性膨脹能,但與原油混相壓力高,增產(chǎn)效果弱,氮?dú)鈿庠闯渥悖杀镜汀H绻捎枚趸己偷獨(dú)饣旌献⑷耄梢猿浞职l(fā)揮二氧化碳和氮?dú)獾碾p重特性,有效降低注氣生產(chǎn)成本,同時(shí)解決設(shè)備腐蝕問(wèn)題。

在低滲透油藏中,采用一次注入合理的二氧化碳作為前置,然后注入氮?dú)獾尿?qū)油方法,可以達(dá)到全注二氧化碳的效果。二氧化碳和氮?dú)獾穆?lián)合驅(qū)油不僅可以解決低滲透油藏的注水問(wèn)題,而且可以解決二氧化碳的消耗問(wèn)題。因此,它是一種具有發(fā)展前景的三次采油方法,對(duì)低滲透油藏和特低滲透油藏的開(kāi)發(fā)具有一定的現(xiàn)實(shí)意義和長(zhǎng)遠(yuǎn)意義。

3 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用

3.1 京30-2井氮?dú)鈴?fù)合驅(qū)

京30-2井屬冀中坳陷廊固凹陷牛北斜坡構(gòu)造京30斷塊,京30區(qū)塊上報(bào)探明Ⅰ類儲(chǔ)量,其中孔店組礫巖新增石油地質(zhì)儲(chǔ)量77×104t,含油面積0.7km2,奧陶系灰?guī)r復(fù)算石油地質(zhì)儲(chǔ)量71×104t,含油面積0.7km2。京30-9井投產(chǎn)一段時(shí)間后,受儲(chǔ)層非均質(zhì)性影響,邊底水推進(jìn)不均衡、注入水單向單層突進(jìn)等影響,導(dǎo)致該井含水迅速上升,采收率下降。

為恢復(fù)該井產(chǎn)能,提出采用氮?dú)鈴?fù)合驅(qū)油技術(shù),將氮?dú)馀c不同化學(xué)藥劑組合后注入地層,利用氮?dú)馓赜械臐B流特性推動(dòng)次動(dòng)型、被動(dòng)型儲(chǔ)層中的剩余油,提高動(dòng)用程度,改善原油流動(dòng)性,實(shí)現(xiàn)油流匯聚。

該井采用氮?dú)鈴?fù)合驅(qū)油施工,累計(jì)注入氮?dú)?00×104m3,泡沫液及清水360m3,施工過(guò)程中同期生產(chǎn)的京30-9井日產(chǎn)油7~8t,含水0,效果非常顯著,受到建設(shè)方的高度贊揚(yáng)和好評(píng)。

3.2 霸22井氮?dú)馀菽?/h3>

霸22井2017年以來(lái)一直處于關(guān)停狀態(tài),關(guān)停前日產(chǎn)油量?jī)H1t左右,含水達(dá)96%,油井高度水淹,油水界面整體上移,常規(guī)機(jī)械堵水措施效果差。分析區(qū)塊儲(chǔ)層發(fā)育特點(diǎn)、水淹特征和剩余油分布規(guī)律,決定通過(guò)注入一定體積的氮?dú)馀菽黾拥貙幽芰浚瑝褐频姿岣咴蛷椥阅芰浚档秃瑥亩岣哂途a(chǎn)量。

措施前,本井停井,無(wú)產(chǎn)量。實(shí)施第一輪注氮?dú)庠霎a(chǎn),共注入氮?dú)?0×104m3,泡沫液200m3。施工過(guò)程中,油壓穩(wěn)定在16MPa,施工壓力如圖1所示。措施后,開(kāi)井生產(chǎn),開(kāi)井1h即見(jiàn)純油。3mm油嘴,油壓2.8MPa,日產(chǎn)液量22.63t,日產(chǎn)油量22.6t,平均含水0.13%。措施峰值增油量為26.92t,階段累增油2146t,生產(chǎn)曲線如圖2所示。措施試驗(yàn)成功,增油效果明顯。

圖1 霸22井注氣施工壓力曲線

圖2 霸22井注氣后生產(chǎn)曲線

3.3 霸102X2井氮?dú)馔掏?/h3>

霸102X2井區(qū)的主要目的層為奧陶系。初期日產(chǎn)純油25.4t,不含水;2013年6月份見(jiàn)水后一直間開(kāi)生產(chǎn)至2020年8月,措施前日產(chǎn)純油0.81t,不含水;經(jīng)分析霸102X2井受斷層的遮擋作用,上傾方向存在“閣樓油”,有一定的增產(chǎn)物質(zhì)基礎(chǔ),具有氮?dú)馔掏麓胧摿Α?/p>

2020年11月11日~12月10日注氮?dú)?0×104m3,注入壓力14MPa,注頂替液時(shí)壓力為4MPa;燜井后壓力恢復(fù)至8MPa后逐步下降至4.5MPa,燜井26d,施工壓力如圖3所示。。燜井后5mm油咀開(kāi)井生產(chǎn),措施后初期日產(chǎn)43.33t,含水5.3%。現(xiàn)為3mm油咀生產(chǎn),每日間開(kāi)4~6h,累計(jì)產(chǎn)油714t,生產(chǎn)曲線如圖4所示。

圖3 霸102X2井施工曲線

圖4 霸102X2井注氣效果曲線

4 結(jié)論

(1)華北油田在注水開(kāi)發(fā)過(guò)程中經(jīng)常出現(xiàn)注水困難、產(chǎn)量遞減快等問(wèn)題,對(duì)于開(kāi)采難度較高的稠油油藏、低滲透油藏、特低滲透油藏等與注水相比,氣體更容易注入地層,因此建議采用注氣提高采收率。

(2)注氣開(kāi)發(fā)能更大程度地提高低滲透油層原油采收效率,氮?dú)舛趸紡?fù)合驅(qū)或配合泡沫液及其它化學(xué)藥劑等可能達(dá)到更高效率的驅(qū)替。

(3)注氣前要對(duì)井況、井史等進(jìn)行仔細(xì)認(rèn)真的分析,包括井身結(jié)構(gòu)、井下工具、注水情況、等。盡量直接注氣不動(dòng)管柱,但也要避免未采取前期處理措施而導(dǎo)致注氣壓力過(guò)高,無(wú)法注入的問(wèn)題。

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