劉曉瑜 ,趙德喜 ,李元慶 ,郭 健 ,齊從溫
1.中海石油(中國)有限公司天津分公司,天津 300452;2.油氣資源與勘探技術(shù)教育部重點實驗室(長江大學(xué)),湖北荊州 434023
稠油儲量占全球原油儲量的大部分,其有效開發(fā)是世界級難題。按照石油天然氣行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)SY/T 6169—1995《油藏分類》,稠油的定義是在地層條件下黏度大于50 mPa·s的原油[1]。稠油的成因非常復(fù)雜,與普通原油最大的區(qū)別在于生物降解程度,降解程度越高越容易形成稠油[2]。自20世紀(jì)60年代開始工業(yè)化生產(chǎn)以來,稠油開采技術(shù)發(fā)展較快,一般可分為“熱采”和“冷采”兩大類。
蒸汽吞吐技術(shù)是通過向井筒注入高溫蒸汽加熱油藏,提高稠油流動性來開采稠油。具體步驟如下:首先將高溫蒸汽快速注入油層中,然后燜井,通常2~5 d,最后開井生產(chǎn)。影響蒸汽吞吐開采效果的主要因素有油層厚度、油層滲透率、原油黏度、蒸汽干度、注汽速度和周期注汽量等,需要根據(jù)井深、油層性質(zhì)、黏度等因素確定蒸汽注入量及燜井時間,當(dāng)采油量嚴(yán)重降低時,需進(jìn)行新一輪的注汽[3]。蒸汽吞吐需要采用特殊的工藝、裝置和材料,生產(chǎn)井基本使用大套管、大油管,熱采井完井采用高密度射孔。蒸汽吞吐加熱區(qū)域有限,且注入蒸汽冷熱周期性變化,對井筒的損害較大[4]。
利用柴油與空氣混合燃燒后產(chǎn)生的高溫高壓煙道氣及少量蒸汽,與冷水混合,可形成由蒸汽、熱水、氮氣和二氧化碳等組成的高壓多元熱流體,向井筒中注入這種混合流體,燜井2~5 d后開井生產(chǎn),稱作多元熱流體吞吐采油技術(shù)[5]。該流體中的熱水及蒸汽對稠油具有降黏作用,對近井地帶有機(jī)質(zhì)沉積具有解堵作用;二氧化碳對稠油具有溶解、溶脹降黏作用,碳酸對地層具有解堵作用;氮氣能夠擴(kuò)大多元熱流體的地下波及作用范圍,對地層增能保壓,疏通近井帶[6]。
多元熱流體吞吐所需的熱采設(shè)備具有體積小、重量輕等特點,適合海上平臺安裝,具有較好的發(fā)展前景。2008年至今,多元熱流體吞吐采油技術(shù)在渤海某油田已完成礦場試驗20余井次,熱采井單井平均產(chǎn)能提高了1倍以上。隨著稠油熱采的規(guī)模推進(jìn),熱采設(shè)備早已實現(xiàn)平臺固化,且拖二、拖三型多元熱流體注熱裝備支持多井同注,提高了作業(yè)時效,同時還發(fā)展了一系列配套技術(shù),如熱采采出液處理、微敏可逆凝膠調(diào)驅(qū)封竄、耐高溫井下安全閥的應(yīng)用等[7]。
向注入井中持續(xù)注入蒸汽,將地下原油加熱并驅(qū)替油層向附近的生產(chǎn)井移動,利用生產(chǎn)井將原油持續(xù)采出的方法即為蒸汽驅(qū)采油技術(shù)。蒸汽注入與原油開采同步進(jìn)行,一方面加熱油層降低原油黏度,另一方面補(bǔ)充地層能量驅(qū)替原油,可以顯著提高稠油油田采收率[8]。蒸汽驅(qū)油開發(fā)效果受油藏深度影響很大,我國的稠油埋藏普遍較深,高溫蒸汽在通過較長的井身時會損失大量的熱量,為了減少蒸汽通過井身時的熱量損失,又采用了具備保溫隔熱能力的生產(chǎn)管柱。由于直井與油層的接觸面積較小,蒸汽驅(qū)油并不能很好地發(fā)揮效果,所以在實際應(yīng)用中往往采用蒸汽驅(qū)油和水平井相結(jié)合的方法[9]。
1978年ROGER提出了蒸汽輔助重力泄油(SAGD)的概念,在加拿大得到了很好的應(yīng)用和驗證,國內(nèi)已進(jìn)行SAGD的先導(dǎo)試驗,并取得了不錯的效果。SAGD技術(shù)為了達(dá)到更好的蒸汽驅(qū)效果,采用了一種特殊的布井方式,兩口水平井一上一下并行穿過油層,上部的水平井注入高溫蒸汽加熱原油,由于重力作用原油和熱水流入下面的生產(chǎn)井附近,生產(chǎn)井的舉升系統(tǒng)將黏度降低的稠油舉升至地面[10]。
高永榮等[11]利用物理模擬及數(shù)值模擬方法,研究了在蒸汽輔助重力泄油過程中添加氮氣提高頂水超稠油油藏開發(fā)效果的生產(chǎn)機(jī)理,主要包括:形成隔熱層,降低熱損失,提高熱效率;維持系統(tǒng)壓力,改善流度比;降低原油黏度,提高流動能力。優(yōu)選出了氮氣注入方式、氮氣與蒸汽混合比及氮氣總注入量。研究結(jié)果表明,氮氣輔助SAGD開采技術(shù)有利于蒸汽腔的側(cè)向擴(kuò)展,增大了蒸汽的橫向波及體積;在SAGD過程中添加氮氣能夠有效控制頂水下泄,延長SAGD生產(chǎn)時間3~4年。
蒸汽的熱量畢竟有限,儲層較深的稠油開發(fā)效果難以保障,于是人們又研究出了一種更大膽的方案—大面積點燃地下油層。火燒油層就是將助燃?xì)怏w注入油層,并點燃油層,燃燒產(chǎn)生的熱量會加熱油層,降低稠油的黏度,從而提升稠油產(chǎn)量,注入的氣體也有增能保壓的效果[12]。目前油田開展的較大規(guī)?;馃蛯庸I(yè)性開采試驗,采收率最高可達(dá)50%~80%?;馃蛯痈鶕?jù)燃燒前緣與氧氣流動的方向可分為正向火驅(qū)和反向火驅(qū),根據(jù)燃燒過程是否注入水又分為干式火驅(qū)和濕式火驅(qū)。近年隨著水平井技術(shù)的發(fā)展,又研發(fā)應(yīng)用了重力輔助火燒油層技術(shù)[13]。
THAI是由注入空氣的直井與水平的生產(chǎn)井共同組成的,實際上它是火燒油層與SAGD這2種方法對應(yīng)原理的結(jié)合。油層點燃后產(chǎn)生的燃燒前緣會加熱油藏,驅(qū)替原油流入水平井中,從而增加火燒油層的泄油面積。THAI通過熱量對油藏進(jìn)行充分的驅(qū)掃,因此在稠油油藏的開采中可以取得較高的采收率[14]。THAI在稠油開采中的一個突出優(yōu)點是能開采并儲存改質(zhì)石油。三維燃燒試驗[15]結(jié)果表明,利用THAI機(jī)理從加拿大狼湖稠油油藏中采出的原油,15 ℃時的黏度為50~500 mPa·s,相對密度0.946,與15 ℃時黏度為48 000 mPa·s、相對密度0.996的原始原油相比,采出油的油品有了較大提升。
微波加熱稠油開采技術(shù)的機(jī)理是通過微波振蕩改變稠油分子間的固定結(jié)構(gòu),進(jìn)而提升分子振動,使其化學(xué)組成發(fā)生改變,高損耗組分發(fā)生過熱分解,另外微波加熱提高了油層溫度,兩者協(xié)同作用降低稠油黏度。微波加熱設(shè)備可以在10 s內(nèi)將標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量的稠油升溫8 ℃,這會大幅提高稠油的流動性,從而提高原油采收率[16]。
目前設(shè)計的微波加熱采油方法有3種:第1種是通過地面微波加熱處理裝置,加熱注入地層的水或水蒸氣,此方法的優(yōu)點是不用改變現(xiàn)有井口設(shè)備,無需動管柱,施工方便;第2種是將微波源直接放入井下,使地層溫度升高;第3種是多底井地層微波加熱稠油開采技術(shù),具有最佳作用效果,微波沿豎井段向下傳輸至多連通器,并與開窗側(cè)鉆的水平井內(nèi)的天線相連通,微波能量通過天線向地層輻射,由于在同一油層中可以側(cè)鉆多個水平井,因此能夠有效提升微波輻射的作用效果[17]。
稠油油藏的儲層相對疏松,在開采過程中出砂現(xiàn)象十分普遍,采用各種防砂工藝不但會影響產(chǎn)油量,還會進(jìn)一步增加成本。此外有些油層厚度較薄,不適合熱采,而且熱采對井下管柱及地面設(shè)備性能的要求較高,這種情況下可以考慮適度出砂冷采技術(shù)。理論上石油開采過程對地層砂是“零容忍”的,但有關(guān)研究指出,適度出砂并不會對生產(chǎn)造成危害,反而會提高地層的滲透性,通過控制砂量的產(chǎn)出,提高油井產(chǎn)能。出砂形成“蚯蚓洞”網(wǎng)絡(luò)并形成穩(wěn)定的泡沫油,極大地提高了稠油的流動能力;影響地層滲透率的小砂粒與原油一起流入篩管,能夠改善近井帶滲透率,提高稠油油田產(chǎn)量[18]。
加拿大稠油出砂冷采礦場經(jīng)驗[19]也表明,只要油層膠結(jié)疏松,地層原油中含有一定的溶解氣量,原油本身具有一定的攜砂能力,均可適應(yīng)出砂冷采技術(shù)。而油層厚度、原油黏度以及油藏壓力等參數(shù)對該技術(shù)沒有明顯的限制,即使油層厚度僅3~5 m、原油黏度高達(dá)160 000 mPa·s或油層壓力僅2.4 MPa,也均能成功地出砂冷采。因此該技術(shù)是降低稠油開采成本、提高低品位資源利用率的重要手段。
化學(xué)驅(qū)油是三次采油技術(shù)中應(yīng)用較為成熟的一種,中國在這方面已達(dá)到世界先進(jìn)水平?;瘜W(xué)驅(qū)油技術(shù)包括聚合物驅(qū)、泡沫驅(qū)、表面活性劑驅(qū)、堿驅(qū)、聚合物/表面活性劑二元驅(qū)、三元復(fù)合驅(qū)等。采用聚合物驅(qū)、泡沫驅(qū)等驅(qū)油方法時,將少量的水溶性高分子聚合物或者泡沫劑注入油層,從提高驅(qū)油劑的黏度出發(fā),降低其流度并改善油水流度比,調(diào)整吸水剖面,提高波及效率[20];表面活性劑驅(qū)油則是為了改善驅(qū)油劑的洗滌能力,向油層中注入表面活性劑,降低油水界面張力,改變巖石的不利潤濕性[21];堿驅(qū)是利用堿性水與原油酸性組分就地生成活性水劑,改善潤濕性或使原油乳化,堵塞大孔道,并且形成低界面張力[22];聚合物/表面活性劑二元驅(qū)及三元復(fù)合驅(qū)則兼具上述不同方法的優(yōu)點?;瘜W(xué)驅(qū)油技術(shù)不受時間約束并可以使用相對大的井距,對于薄層中的可流動稠油有較好效果,化學(xué)驅(qū)油與熱采方法共同使用,對超稠油也有效果。化學(xué)驅(qū)油技術(shù)在渤海地區(qū)部分油田推廣應(yīng)用以來,取得了良好的增油效果。
注CO2提高原油采收率技術(shù)是近年來石油開采領(lǐng)域的研究重點,其機(jī)理為:CO2溶解在原油中,使原油體積膨脹,降低油水界面張力和原油黏度,改善流度比,萃取輕質(zhì)烴,同時起到溶解氣驅(qū)、混相氣驅(qū)、碳酸酸化解堵的作用。按驅(qū)油原理主要分為CO2混相驅(qū)(水與氣交替注入)和CO2非混相驅(qū)(重力穩(wěn)定注入)。當(dāng)注入到地層的剩余壓力高于最小混相壓力時,實現(xiàn)混相驅(qū)油;當(dāng)壓力達(dá)不到最小混相壓力時,實現(xiàn)非混相驅(qū)油[23]。注CO2采油技術(shù)適用于儲層封閉好、非均質(zhì)性小、厚度小于20 m的油藏,且要求原油中石蠟、瀝青質(zhì)、H2S含量少。CO2是一種安全氣體,不會引起污染問題,但是氣源缺乏,混相壓力過高,在管線中易發(fā)生腐蝕、結(jié)垢現(xiàn)象,還會向鄰井發(fā)生氣竄[24]。
微生物采油中,通過生產(chǎn)井或注入井向地層中注入本源微生物,以地層稠油中的重質(zhì)組分為碳源進(jìn)行生長繁殖,使得稠油中的輕質(zhì)組分增多,黏度降低,有利于稠油的采出。該技術(shù)主要包含以下機(jī)理:微生物將長鏈飽和烴降解為中短鏈烴,平均分子鏈變短,原油黏度降低;微生物作用于芳烴和膠質(zhì),產(chǎn)生長鏈分子脂肪酸及含羰基化合物等生物表面活性物質(zhì),降低油水界面張力,乳化原油,降低原油黏度;微生物作用于原油時產(chǎn)生短鏈烷烴和二氧化碳等,有利于增加產(chǎn)層壓力;微生物黏附在金屬或黏土礦物表面,形成表面保護(hù)膜,起屏蔽晶核、阻止結(jié)晶的作用;微生物通過分散和溶解作用,能夠有效防止積蠟[25]。
王學(xué)忠等[26]根據(jù)春風(fēng)油田油樣組成,篩選出了內(nèi)源微生物菌種、外源微生物菌種、營養(yǎng)液及激活劑。2014年9月注入微生物菌液、營養(yǎng)液及激活劑共計865 m3后,關(guān)井反應(yīng)166 d,2015年3月15日開井生產(chǎn),至2016年4月30日已生產(chǎn)405 d,累產(chǎn)油3 464 t。微生物采油后50 ℃脫氣原油黏度下降了58%,并在采出液中檢測到了數(shù)量較多的注入活菌,表明注入菌種能夠適應(yīng)地層條件并生長繁殖。與采用蒸汽吞吐采油技術(shù)的16口鄰井相比,微生物采油有效期長且具有更好的經(jīng)濟(jì)效益。
稠油熱采技術(shù)中最大的費用在于蒸汽成本,占總作業(yè)成本一半以上,其難點是生產(chǎn)廉價蒸汽,并估算地層所需蒸汽的最小值,然后合理分配至目的層[27]。當(dāng)前正在研發(fā)的井下電蒸汽發(fā)生器,著眼于深層、海上、受環(huán)境限制等條件的稠油油藏,它可在砂巖層生成蒸汽,比常規(guī)的熱采系統(tǒng)更具優(yōu)越性,排除了地面蒸汽分配、井筒熱損失、設(shè)備占地大、不適合海上安裝等常規(guī)注汽系統(tǒng)存在的問題[28]。化學(xué)驅(qū)提高稠油采收率技術(shù)在我國發(fā)展飛快、潛力巨大,但是衍生出的一些問題,如聚驅(qū)采出液降黏、含聚合物油泥資源化利用等問題亟待解決[29]。依據(jù)稠油開采工作的實際情況,應(yīng)該進(jìn)一步發(fā)揮微生物采油的潛力,微生物采油技術(shù)具有多功能性,有望成為未來提高稠油采收率的主要技術(shù)之一。為了克服其使用局限性(高溫、高礦化度環(huán)境較難應(yīng)用),在現(xiàn)有菌種基礎(chǔ)上,可以通過生物工程手段,針對油藏條件來構(gòu)建采油用工程菌,例如有選擇性降解作用的稠油降解工程菌、代謝高產(chǎn)表面活性劑的驅(qū)油工程菌等[30]。
[2]HINKLE A, BATZLE M. Heavy oils:a worldwide overview[J].LeadEdge,2006,25(6):742-749.
[3]曾玉強(qiáng),劉蜀知,王琴,等.稠油蒸汽吞吐開采技術(shù)研究概述[J].特種油氣藏,2006,13(6):5-9.
[4]陳明.海上稠油熱采技術(shù)探索與實踐[M].北京:石油工業(yè)出版社,2012.
[5]張風(fēng)義,許萬坤,吳婷婷,等.海上多元熱流體吞吐提高采收率機(jī)理及油藏適應(yīng)性研究[J].油氣地質(zhì)與采收率,2014,21(4):75-78.
[6]KUHLMNAN M. Expanded uses of nitrogen,oxygen and rich air for increased production of both light oil and heavy oil[J].SPE86954-MS,2004.
[7]劉光成.渤海稠油多元熱流體吞吐技術(shù)研究[J].長江大學(xué)學(xué)報:自科版,2014,11(10): 99-103.
[8]郝晶,王為民,李思寧,等.稠油開采技術(shù)的發(fā)展[J].當(dāng)代化工,2013,42(10):1434-1436.
[9]任芳祥,孫洪軍,戶昶昊.遼河油田稠油開發(fā)技術(shù)與實踐[J].特種油氣藏,2012,19(1): 1-8.
[10]JIMENEZ J. The field performance of SAGD projects in Canada[J].IPTC12860-MS,2008.
[11]高永榮,劉尚奇,沈德煌,等.氮氣輔助SAGD開采技術(shù)優(yōu)化研究[J].石油學(xué)報,2009,30(5): 717-721.
[12]王元基,何江川,廖廣志,等.國內(nèi)火驅(qū)技術(shù)發(fā)展歷程與應(yīng)用前景[J].石油學(xué)報,2012, 33(5):909-914.
[13]張敬華,楊雙虎,王慶林.火燒油層采油[M].北京:石油工業(yè)出版社,2000.
[14]GREAVES M,XIA T X, TURTA A T, et a1.Recent laboratory results of THAI and its comparison with other IOR processes[J].SPE59334-MS,2000.
[15]GREAVES M,DONG L L.Validation of THAI bitumen recovery using 3D combustion cell results[J].SPE143035-MS,2011.
[16]劉洪林,劉德勛,方朝合,等.利用微波加熱開采地下油頁巖的技術(shù)[J].石油學(xué)報,2010, 31(4):623-625.
[17]王大為,周耐強(qiáng),牟凱. 稠油熱采技術(shù)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢[J].西部探礦工程,2008(12): 129-131.
[18]胡常忠,劉新福,楊志斌,等.稠油出砂冷采技術(shù)在河南油田的應(yīng)用[J].石油勘探與開發(fā),2002,29(4):95-97.
[19]劉新福,楊志斌.通過激勵出砂提高稠油產(chǎn)量[J].國外油田工程,2002,18(1):1-6.
[20]武宜喬.三次采油化學(xué)驅(qū)油技術(shù)現(xiàn)狀與展望[J].當(dāng)代化工,2016,45(8):1851-1853.
[21]周雅萍,趙慶輝,劉寶良,等.化學(xué)驅(qū)油方法提高稠油油藏采收率實驗研究[J].精細(xì)石油化工進(jìn)展,2011,12(5):3-8.
[22]裴海華,張貴才,葛際江,等.稠油堿驅(qū)機(jī)理的物理模擬和數(shù)值模擬[J].石油學(xué)報,2011, 32(2):285-289.
[23]郭平,李苗.低滲透砂巖油藏注CO2混相條件研究[J].石油與天然氣地質(zhì),2007,28(5): 687-692.
[24]羅二輝,胡永樂,李保柱,等.中國油氣田注CO2提高采收率實踐[J].特種油氣藏,2013, 20(2):1-6.
[25]包木太,范曉寧,曹秋芳,等.稠油降黏開采技術(shù)研究進(jìn)展[J].油田化學(xué),2006,23(3): 284-288.
[26]王學(xué)忠,楊元亮,席偉軍.油水過渡帶薄淺層特稠油微生物開發(fā)技術(shù)-以準(zhǔn)噶爾盆地西緣春風(fēng)油田為例[J].石油勘探與開發(fā),2016,43(4):630-635.
[27]鄒鴻雁,劉廣為.提高熱利用率在海上稠油熱采開發(fā)中的地位[J].油氣藏評價與開發(fā),2012,2(3):30-33.
[28]朱駿,蔣林,崔勝利,等.井下高頻感應(yīng)電加熱蒸汽發(fā)生器的研制[J].石油機(jī)械,2016,44(2):84-88.
[29]DENG B S, YU G, JIANG Z P, et al. Destabilization of oil droplets in produced water from ASP flooding [J].ColloidsandSurfaces, 2005,252:113-119.
[30]黃永紅,袁紅梅,丁海燕,等.分子生物學(xué)技術(shù)在微生物采油中的應(yīng)用[J].油氣田地面工程, 2009,28(5):47-48.