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稠油油藏?zé)幔瓑A復(fù)合驅(qū)物理模擬和數(shù)值模擬研究

2015-08-20 01:52:56李錦超
精細石油化工進展 2015年3期
關(guān)鍵詞:蒸汽驅(qū)孤島稠油

李錦超

(中海油能源發(fā)展股份有限公司工程技術(shù)分公司,天津 300452)

目前勝利油區(qū)早期投入熱采開發(fā)的稠油油藏已進入吞吐中后期,開發(fā)方式單一,采收率低,急需尋找新的開發(fā)方式[1-3]。蒸汽驅(qū)作為蒸汽吞吐后提高采收率的主要手段,在國外已大規(guī)模工業(yè)化應(yīng)用,提高采收率幅度明顯[4-5]。但由于受巖石潤濕性及與原油間界面特性的影響,單一注蒸汽開采稠油的效果較差。因此,可在熱采的同時加入化學(xué)劑增大其波及系數(shù)和洗油效率,從而提高稠油最終采收率。

我們在室內(nèi)考察了幾種堿對原油的乳化性能,選出一種進行界面張力測定,為物理模擬實驗篩選效果較好的化學(xué)劑,再對熱-堿驅(qū)進行了數(shù)值模擬研究。

1 試驗原料

1.1 原料

試驗原油為勝利油田孤島三區(qū)原油,進行室內(nèi)脫水脫氣處理。其黏溫曲線見圖1。

圖1 孤島三區(qū)脫水原油黏溫曲線

NaOH,Na2CO3,NaHCO3,NaBO2,片狀,分析純,均為國藥集團化學(xué)試劑有限公司生產(chǎn)。

試驗用水為孤島三區(qū)地層水,其礦化度及離子組成見表1,pH為8.38,為重碳酸鈉水型。

表1 孤島三區(qū)地層水離子組成

1.2 不穩(wěn)定系數(shù)測定方法

用不穩(wěn)定系數(shù)評價驅(qū)油劑的乳化性質(zhì)是目前較認可的一種方法,李繼山等[6]研究表明,油水間的不穩(wěn)定系數(shù)與油水界面張力具有很好的關(guān)聯(lián)性,油水界面張力越低,不穩(wěn)定系數(shù)也越小,生成的乳狀液越穩(wěn)定,此方法與界面張力結(jié)合篩選驅(qū)油劑配方。

在20 mL具塞試管中,依次加入脫水原油和已配制的化學(xué)劑溶液10 mL,放在恒溫水浴中靜置20 min;待溶液加熱均勻后,取出,震蕩100次,再置于水浴中,開始計時,每隔一段時間記錄1次試管中分水體積,記錄1 h,結(jié)束實驗。根據(jù)軟件計算不穩(wěn)定系數(shù),不穩(wěn)定系數(shù)越小說明乳化效果越好,當(dāng)不穩(wěn)定系數(shù)為0時,說明乳狀液很穩(wěn)定沒有出現(xiàn)分水現(xiàn)象。不穩(wěn)定系數(shù)計算公式為:

式中,USI為不穩(wěn)定系數(shù),無量綱常數(shù);V(t)為出水量與時間的關(guān)系函數(shù);t為乳化樣品靜止分水時間,min。

2 堿的性能評價

2.1 乳化性能

在 70℃測定各種堿(NaOH,Na2CO3,NaHCO3,NaBO2)加量(質(zhì)量分?jǐn)?shù),下同)與孤島三區(qū)脫水原油間的乳化性能,計算其不穩(wěn)定系數(shù),篩選一種較好的堿進行油水界面張力測定。表2為數(shù)種堿劑與脫水原油間的乳化實驗結(jié)果。Na2CO3與NaBO2在低加量時乳化穩(wěn)定性不好,當(dāng)加量大于0.4%時,均具有較好的乳化穩(wěn)定性;當(dāng)NaHCO3加量小于1.0%時其乳化穩(wěn)定性差。添加一定質(zhì)量的NaOH具有很好的乳化效果,不穩(wěn)定系數(shù)為0,當(dāng)其加量大于0.8%時,其乳化穩(wěn)定性降低。

表2 各種堿劑乳化實驗結(jié)果

2.2 堿-原油間界面張力

根據(jù)乳化試驗結(jié)果,選擇NaOH為實驗用劑,其與脫水原油間動態(tài)界面張力見圖2。油水動態(tài)界面張力平衡值均維持在10-2mN/m數(shù)量級,選擇加量為0.5%的NaOH做為驅(qū)替實驗用堿劑。

圖2 NaOH與原油動態(tài)界面張力

3 動態(tài)驅(qū)油試驗

采用熱-堿復(fù)合驅(qū)室內(nèi)驅(qū)替裝置,用石英砂填充φ25 mm ×300 mm填砂管,原油為孤島三區(qū)脫水原油。堿溶液與注入水由兩臺平流泵分別控制,堿與熱流體在進入填砂管前進行混合。試驗過程中保持烘箱與注入驅(qū)替介質(zhì)溫度相同,堿與熱流體同時注入,直至產(chǎn)出液含水率為100%時停止試驗。

150℃下進行熱-堿復(fù)合驅(qū)物理模擬實驗,結(jié)果見表3。圖3為150℃下熱-堿復(fù)合驅(qū)采收率曲線。由表3和圖3看出,在150℃下,蒸汽-堿和熱水-堿復(fù)合驅(qū)采收率分別為72.5%和67.2%,比單純熱采采收率提高 10.3%和11.2%。

表3 150℃下熱-堿驅(qū)物理模擬實驗結(jié)果

圖3 150℃下熱-堿驅(qū)采收率曲線

4 數(shù)值模擬研究

為了更準(zhǔn)確的認識熱-堿復(fù)合驅(qū),及確保對試驗區(qū)數(shù)值模擬的準(zhǔn)確性,在室內(nèi)驅(qū)替實驗基礎(chǔ)上,進行了實驗擬合,擬合150℃下蒸汽驅(qū)、堿-蒸汽驅(qū)實驗。擬合選用CMG-STARS數(shù)值模擬軟件,該軟件具有強大的熱采、化學(xué)驅(qū)及其他先進采油方法的數(shù)值模擬平臺,用戶可綜合運用化學(xué)添加劑和熱力采油技術(shù)手段,可以滿足本實驗擬合的要求。

數(shù)值模擬中設(shè)計網(wǎng)格劃分I方向30個,J和K方向各1個,網(wǎng)格步長 DX為0.01 m,DY=DZ=0.022 m。初始端和末端分別設(shè)置注入井和生產(chǎn)井,相當(dāng)于巖心注入口和出口。圖4和圖5分別為150℃下蒸汽驅(qū)、堿-蒸汽驅(qū)采出程度擬合曲線。從擬合曲線可看出,計算值與實驗值一致。

圖4 150℃蒸汽驅(qū)采出程度擬合曲線

圖5 150℃堿-蒸汽驅(qū)采出程度擬合曲線

5 結(jié)論

1)NaOH在低加量下與孤島三區(qū)原油具有很好的乳化效果,油水動態(tài)界面張力平衡值均維持在10-2mN/m數(shù)量級。

2)150℃下,熱-0.5%NaOH復(fù)合驅(qū)采收率比單一熱采提高10%~12%。

(3)通過CMG-STARS數(shù)值模擬研究得出,采出程度計算值和實驗值具有一致性。

[1]霍廣榮,李獻民,張廣卿,等.勝利油田稠油油藏?zé)崃﹂_采技術(shù)[M].北京:石油工業(yè)出版社,1999:69-78.

[2]周燕.弱邊水普通稠油油藏蒸汽吞吐轉(zhuǎn)氮氣泡沫輔助蒸汽驅(qū)技術(shù)界限-以孤島油田中二北Ng 5為例[J].油氣地質(zhì)與采收率,2009,16(3):68 -70.

[3]田仲強,黃敏,田榮恩,等.勝利油田稠油開采技術(shù)現(xiàn)狀[J].特種油氣藏,2001,8(4):52 -55.

[4]沈平平.熱力采油提高采收率技術(shù)[M].北京:石油工業(yè)出版社,2005:137-145.

[5]劉文章.熱采稠油油藏開發(fā)模式[M].北京:石油工業(yè)出版社,1998:86-92.

[6]李繼山,姚同玉.不穩(wěn)定系數(shù)法篩選驅(qū)油用表面活性劑及堿劑[J].油田化學(xué),2004,21(3):271 -273.

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