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柳北中低滲透油藏氮?dú)怛?qū)物理模擬實(shí)驗(yàn)研究

2013-10-25 06:43:54陳云峰馬桂芝黃海龍龍鴻波
石油地質(zhì)與工程 2013年4期
關(guān)鍵詞:氣驅(qū)質(zhì)性均質(zhì)

陳云峰,馬桂芝,白 冰,黃海龍,龍鴻波

(中國(guó)石油冀東油田勘探開發(fā)研究院,河北唐山 063000)

國(guó)內(nèi)近幾年發(fā)現(xiàn)和未投入開發(fā)的油田主要以低滲、特低滲透油藏等難動(dòng)用儲(chǔ)量為主,開采難度越來越大。低滲透油藏的顯著特點(diǎn)就是儲(chǔ)層滲透率低,自然能量不充足,注氣作為一種提高采收率的方法受到各大油田的普遍關(guān)注[1-2]。在常溫常壓下,氮?dú)鉃闊o色無味的氣體,分子量為28.013,密度約為空氣的0.97倍。氮?dú)獾幕瘜W(xué)性質(zhì)極不活潑,在常態(tài)下表現(xiàn)出很大的惰性,它不易燃、干燥、無爆炸性、無毒、無腐蝕性,使用安全可靠。與其他氣體相比,氮?dú)饩哂袣庠簇S富,無爆炸性,不傷害地層,不結(jié)垢,不腐蝕管線,后處理簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn)。

柳北Es32+3油藏埋藏深、儲(chǔ)層滲透率較低(平均為273×10-3μm2)、非均質(zhì)性強(qiáng)、油質(zhì)較輕,經(jīng)歷了二十年的注水開發(fā),油藏層間矛盾突出,部分油藏出現(xiàn)了注不進(jìn)水的現(xiàn)象,水驅(qū)動(dòng)用程度趨差,水驅(qū)油效率低,常規(guī)水驅(qū)開發(fā)采收率低,且由于地層溫度高,實(shí)施化學(xué)驅(qū)難度較大,需進(jìn)一步研究適合低滲油藏的增產(chǎn)和提高采收率技術(shù),并進(jìn)行礦場(chǎng)先導(dǎo)試驗(yàn),為探索南堡陸地中深層、深層油藏提高采收率技術(shù)途徑,選取柳北沙三3油藏開展氮?dú)怛?qū)提高采收率物理模擬先導(dǎo)試驗(yàn)。

1 實(shí)驗(yàn)原理及實(shí)驗(yàn)過程

1.1 實(shí)驗(yàn)原理

驅(qū)替實(shí)驗(yàn)裝置采用海安生產(chǎn)的一維多功能驅(qū)替物理模擬實(shí)驗(yàn)裝置,可分為注入系統(tǒng)、模型系統(tǒng)、數(shù)據(jù)采集與處理系統(tǒng)和輔助保障系統(tǒng)4個(gè)部分。實(shí)驗(yàn)裝置主要由注入泵、裝原油和液體的中間容器、巖心夾持器、回壓閥和恒溫系統(tǒng)等組成(圖1)。

巖心夾持器入口端接裝有原油、氮?dú)夂退闹虚g容器,中間容器與一個(gè)液壓泵相連接,通過液壓泵向中間容器中泵入液體,從而驅(qū)動(dòng)水、氮?dú)夂驮妥⑷霂r心夾持器。巖心夾持器出口端接回壓閥,回壓閥通過手搖泵加壓而形成回壓,利用回壓使巖心達(dá)到地層壓力。從巖心里被驅(qū)替出來的油、氣、水通過計(jì)量系統(tǒng)得到準(zhǔn)確的數(shù)據(jù),通過分析這些油氣水?dāng)?shù)據(jù),可以得到產(chǎn)出程度、含水率等關(guān)鍵數(shù)據(jù),分析數(shù)據(jù)得到實(shí)驗(yàn)結(jié)論。

1.2 實(shí)驗(yàn)條件

(1)實(shí)驗(yàn)巖心:本次實(shí)驗(yàn)巖心是石油大學(xué)模擬柳北非均質(zhì)儲(chǔ)層特征的人造方巖心,為了研究非均質(zhì)性對(duì)采收率的影響,分別采用了均質(zhì)方和非均質(zhì)方巖心各兩塊(具體數(shù)據(jù)見表1)。選取模擬巖心的空氣滲透率平均值為270×10-3μm2,分為高、中、低三層,滲透率分別為800×10-3μm2、300×10-3μm2、50×10-3μm2,滲透率變異系數(shù)0.814。

表1 柳北氮?dú)怛?qū)實(shí)驗(yàn)巖心模型參數(shù)

(2)實(shí)驗(yàn)流體:實(shí)驗(yàn)用油為地層原油配制的模擬油,原油取自LB2-15-21井井口,經(jīng)過了脫水并去除雜質(zhì)。由于井口原油已脫氣,黏度變大,要用航空煤油與原油按一定比例配制模擬油,要模擬到地下原油黏度(1.73 mPa·s,90℃)。實(shí)驗(yàn)中使用的飽和水為地層采出水(采自LB2-15-15),驅(qū)替用水為取自注水站的水井注入水,實(shí)驗(yàn)前過濾去除雜質(zhì)。

(3)實(shí)驗(yàn)溫度壓力:實(shí)驗(yàn)溫度為地層溫度102℃,實(shí)驗(yàn)壓力為6 MPa,實(shí)驗(yàn)?zāi)P蜑?5 mm×45 mm×300 mm方巖心夾持器。

1.3 實(shí)驗(yàn)過程

實(shí)驗(yàn)過程包括抽真空后飽和水、測(cè)水相滲透率、飽和油、一次水驅(qū)、氣驅(qū)、后續(xù)水驅(qū)、后續(xù)氣驅(qū)等過程。為了實(shí)驗(yàn)結(jié)果更符合地質(zhì)實(shí)際情況,本次實(shí)驗(yàn)做了重復(fù)性驗(yàn)證,每組實(shí)驗(yàn)至少重復(fù)2次。由于注入氣體容易發(fā)生氣竄,實(shí)驗(yàn)采用了水氣交替注入的方法[3-4]。水驅(qū)結(jié)束時(shí)要求含水達(dá)到98%以上;氣驅(qū)結(jié)束時(shí)也要求是氣竄或含水達(dá)到98%以上;后續(xù)水驅(qū)要求直到出口端采出液的含水率連續(xù)0.2 PV都達(dá)到98%以上時(shí),后續(xù)水驅(qū)實(shí)驗(yàn)結(jié)束;后續(xù)氣驅(qū)也要求到出口端采出液的含水率連續(xù)0.2 PV都達(dá)到98%以上時(shí),后續(xù)氣驅(qū)實(shí)驗(yàn)結(jié)束。

2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果及數(shù)據(jù)分析

2.1 實(shí)驗(yàn)過程分析

圖2是模擬柳北非均質(zhì)儲(chǔ)層情況的方巖心A-12的氮?dú)怛?qū)曲線,實(shí)驗(yàn)經(jīng)過了水驅(qū)、氣驅(qū)、二次水驅(qū)、二次氣驅(qū)和三次水驅(qū)5個(gè)階段(圖2)。

在實(shí)驗(yàn)過程中,注入量、含水、采收率等變化情況如下:

(1)在水驅(qū)注入0.1638 PV時(shí),巖心出口端見水,此時(shí)采收率為23.79% ;當(dāng)注人0.7421 PV時(shí),采出流體含水為98.97%,水驅(qū)實(shí)驗(yàn)結(jié)束,采收率為29.45% ,轉(zhuǎn)為氮?dú)怛?qū)。

圖2 非均質(zhì)方巖心A-12氮?dú)怛?qū)曲線

(2)氮?dú)怛?qū)后,當(dāng)注入0.16 PV高壓氮?dú)鈺r(shí),出口含水率明顯降低,最低到含水率9.09%,但隨著注入量的增加,由于巖心小,很快發(fā)生氣竄,變現(xiàn)為不出液,只出氣,不得不再次轉(zhuǎn)為水驅(qū),此時(shí)采收率增加至34.42%。

(3)再次轉(zhuǎn)為水驅(qū)后,出氣量明顯減少,初期的含水率仍很低,說明經(jīng)過氣驅(qū),巖心孔隙間的剩余油分布發(fā)生了變化,水驅(qū)的波及體積增大,剩余油變成了可動(dòng)油。隨著注入量的增加,含水率升高,提高采收率效果逐漸降低,轉(zhuǎn)為下一個(gè)氣水注入周期。經(jīng)過一次氣水驅(qū)動(dòng),采收率達(dá)到44.5%。

(4)每次的氣驅(qū)及后續(xù)水驅(qū)作為一個(gè)周期,第二次的氣水注入效果明顯不如第一次,含水率降低很少,相應(yīng)的出油也少,提高采收率低,經(jīng)過兩次氣水注入周期,最終的采收率達(dá)47.71%。2次氣驅(qū)后共提高采收率18.26%。

2.2 開采效果預(yù)測(cè)

從表2可以看出,實(shí)驗(yàn)中柳北Es32+3油藏水驅(qū)采出程度平均為32.6%,氣驅(qū)后平均采出程度為52.3%,平均可提高采出程度19.7%,說明若在柳北地區(qū)開展氣驅(qū)是有效的。但不論水驅(qū)還是氣驅(qū),均質(zhì)巖心采出程度明顯高于非均質(zhì)巖心,說明儲(chǔ)層非均質(zhì)性是影響最終采收率的主要因素。

2.3 出氣量分析

實(shí)驗(yàn)中,氣驅(qū)后在很短的時(shí)間內(nèi)氣量就很大,很快氣竄,表現(xiàn)為不出液,只出氣。分析其原因,主要是物理模型較小所致,現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際應(yīng)用可能時(shí)間較長(zhǎng)。實(shí)驗(yàn)中觀察得出:如何有效控制氣竄是氮?dú)怛?qū)成功的關(guān)鍵。

表2 氮?dú)怛?qū)提高采收率實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)

根據(jù)氣竄后繼續(xù)改為水驅(qū)仍能顯著提高采收率這一事實(shí),可以得出,在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施過程中,水氣交替驅(qū)是氣驅(qū)項(xiàng)目推廣的一項(xiàng)行之有效的措施。

2.4 非均質(zhì)性的影響

本次實(shí)驗(yàn)分別采用了均質(zhì)巖心和非均質(zhì)巖心,但平均滲透率相同。通過實(shí)驗(yàn)可以看到,均質(zhì)巖心的水驅(qū)采收率遠(yuǎn)大于非均質(zhì)巖心的水驅(qū)采收率,表明非均質(zhì)性是影響柳北采收率的一項(xiàng)主要影響因素。也間接說明了柳北斷層根部雖然位置高、含油飽和度高,但采出程度不及柳北主體,主要是斷層傾向和物源方向相同,巖性顆粒分選差,邊緣大斷層巖性變化更大,造成斷層根部非均質(zhì)性更強(qiáng)。

2.5 實(shí)驗(yàn)前后巖心對(duì)比

從柳北氣驅(qū)實(shí)驗(yàn)前后巖心對(duì)比可見,飽和油后實(shí)驗(yàn)前的巖心顏色不同,存在斑塊,說明由于巖石層內(nèi)及層間非均質(zhì)性較強(qiáng),原始含油飽和度不同,物性好的層內(nèi),含油飽和度高;驅(qū)替實(shí)驗(yàn)后斑塊不明顯,說明物性好層,采出程度高,也說明了非均質(zhì)性對(duì)采收率的影響。

從驅(qū)替實(shí)驗(yàn)前后的照片(圖3)對(duì)比可見清晰的竄流通道,竄流通道形成于物性相對(duì)好的高滲層內(nèi),呈現(xiàn)不規(guī)則形狀,前段掃油面積較大,剩余油較少,由于竄流的形成,末端剩余油分布較多。

3 結(jié)論

(1)柳北Es32+3油藏實(shí)施氮?dú)怛?qū)是可行的,與純水驅(qū)相比,氮?dú)怛?qū)平均可以提高采收率19.7%。

(2)氣驅(qū)容易形成氣竄,氣竄后適時(shí)地轉(zhuǎn)為水氣交替驅(qū),可以達(dá)到有效的擴(kuò)大波及范圍,繼續(xù)驅(qū)動(dòng)出剩余油的效果。

圖3 實(shí)驗(yàn)前后巖心照片

(3)柳北Es32+3油藏實(shí)施氮?dú)怛?qū)結(jié)果表明,均質(zhì)巖心采出程度明顯高于非均質(zhì)巖心,地層非均質(zhì)性是影響采收率的重要因素。

[1]李士倫,郭平,戴磊,等.發(fā)展注氣提高采收率技術(shù)[J].西南石油學(xué)院學(xué)報(bào),2000,22(3):42-45.

[2]李士倫,周守信,杜建芬,等.國(guó)內(nèi)外注氣提高石油采收率技術(shù)回顧與展望[J].油氣地質(zhì)與采收率,2002,9(2):4-5.

[3]王進(jìn)安,岳陸,袁廣鈞,等.氮?dú)怛?qū)室內(nèi)實(shí)驗(yàn)研究[J].石油勘探與開發(fā),2004,31(3):120-121.

[4]李振泉,殷勇,王其偉,等.氣水交替注入提高采收率機(jī)理研究進(jìn)展[J].西南石油大學(xué)學(xué)報(bào),2007,29(2):23-25.

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