王連剛
(中國石油股份公司勘探與生產(chǎn)分公司,北京 100007)
蒸汽輔助重力泄油技術(shù)(steam assisted gravity drainage),簡稱SAGD,是稠油開采最重要的方法之一,其開采機(jī)理是向油藏注入蒸汽,形成蒸汽腔,加熱油藏內(nèi)流體,受熱流體與冷凝蒸汽在自身重力作用下流向生產(chǎn)井,隨著油藏內(nèi)原油被采出,蒸汽腔體積不斷擴(kuò)大[1]。稠油油藏原油黏度大,尤其是特稠油和超稠油,其地下原油黏度達(dá)10 000 mPa·s以上[2]。加熱原油需要消耗大量蒸汽,進(jìn)而消耗大量天然氣用于生產(chǎn)蒸汽,從而導(dǎo)致SAGD的經(jīng)濟(jì)效益受到影響[3]。為了減少蒸汽用量,提高SAGD經(jīng)濟(jì)效益,國內(nèi)外稠油研究者提出了大量改善方法和技術(shù),例如氣體輔助SAGD技術(shù),即 SAGP(Steam And Gas Push)技術(shù)[4],直井輔助SAGD技術(shù)[5]以及溶劑輔助SAGD技術(shù)[6]等。溶劑輔助SAGD技術(shù)由加拿大阿爾伯塔能源署的Nasr教授提出,并申請(qǐng)了專利。該技術(shù)結(jié)合了蒸汽熱效應(yīng)和溶劑稀釋效應(yīng),用以開采瀝青、稠油油藏,可提高能源利用率,減少二氧化碳排放。目前加拿大阿爾伯塔省已開展了溶劑輔助SAGD試驗(yàn),并取得了較好的效果[7-8]。
國內(nèi)外技術(shù)研究表明[9-15],溶劑與蒸汽共同注入油藏之后,以氣相或液相的形式與原油混合,輔助降黏,可有效改善SAGD開發(fā)效果。目前國內(nèi)在溶劑輔助SAGD開發(fā)機(jī)理、溶劑優(yōu)選、注采參數(shù)優(yōu)化、效果評(píng)價(jià)等關(guān)鍵技術(shù)問題有待研究[16-18]。以國內(nèi)某SAGD井區(qū)超稠油油藏原油為基礎(chǔ),用二維實(shí)驗(yàn)設(shè)備開展了純蒸汽SAGD、高濃度多組分溶劑輔助SAGD、低濃度多組分溶劑輔助SAGD實(shí)驗(yàn)。通過這些研究,揭示了溶劑輔助SAGD泄油機(jī)理,不同濃度溶劑對(duì)蒸汽腔發(fā)育規(guī)律、產(chǎn)量及采收率的影響,并分析了溶劑輔助SAGD的能量利用效率,可為優(yōu)化溶劑輔助SAGD操作策略,提高溶劑輔助SAGD技術(shù)開發(fā)經(jīng)濟(jì)效益提供重要實(shí)驗(yàn)依據(jù)。
(1) 原油。采用國內(nèi)某油田SAGD井區(qū)超稠油脫水后進(jìn)行實(shí)驗(yàn),密度為0.965 g/cm3,50 ℃條件下地面脫氣原油黏度為31 862.9 mPa·s,當(dāng)溫度達(dá)到160 ℃時(shí),原油黏度降至59.1 mPa·s。按照劉文章推薦的分類方法[2],實(shí)驗(yàn)用原油屬于超稠油。
(2) 溶劑。實(shí)驗(yàn)用的溶劑為多組分混合溶劑,該混合溶劑主要以C4—C12的烷烴為主。
實(shí)驗(yàn)?zāi)P蜑椴讳P鋼材料研制而成,長、寬、高分別為10、80、24 cm。注入井和生產(chǎn)井垂向相距為5 cm,生產(chǎn)井置于距底部1 cm處;橫向上,注入井和生產(chǎn)井都置于模型的中間。模型內(nèi)均勻布置了21個(gè)熱電偶,用于監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)過程中模型內(nèi)部的溫度分布。
模型用石英砂填充,滲透率約為120×10-3μm2。實(shí)驗(yàn)前填砂模型先用水飽和,然后用加熱至80 ℃的超稠油進(jìn)行驅(qū)替。表1為實(shí)驗(yàn)?zāi)P偷奈镄詤?shù)。在所有實(shí)驗(yàn)中,模型參數(shù)幾乎一樣,但存在一定程度的實(shí)驗(yàn)誤差。
表1 模型物性參數(shù)
實(shí)驗(yàn)從中央供給系統(tǒng)注入蒸汽或溶劑,用控制閥控制蒸汽注入速率,調(diào)節(jié)器調(diào)整注入壓力。在注溶劑的2個(gè)實(shí)驗(yàn)中,溶劑用泵定體積注入。產(chǎn)出的油、水、溶劑的混合物,被匯集到一個(gè)活塞式的儲(chǔ)存槽中,然后經(jīng)過冷凝器冷凝,冷凝的液體收集在取樣瓶中進(jìn)行分析。用氣體流量計(jì)計(jì)量排出的氣體體積,每隔10 min取一次樣,用在線色譜分析儀分析產(chǎn)出氣體。另外,通過自動(dòng)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),每隔1 min記錄溫度、壓力和注入速率。
共進(jìn)行了3組實(shí)驗(yàn)。3組實(shí)驗(yàn)均在500 kPa壓力下操作,注入飽和蒸汽溫度為159 ℃。第1組是純蒸汽SAGD實(shí)驗(yàn),為基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)開始時(shí)以3.990 0 kg/h的速率向生產(chǎn)井和注汽井中注入蒸汽進(jìn)行熱循環(huán);大約10 min后,生產(chǎn)井與注汽井形成熱連通,停止向生產(chǎn)井注汽,注汽井繼續(xù)以2.020 0 kg/h的速率注汽,直到910 min,實(shí)驗(yàn)結(jié)束。
第2、3組實(shí)驗(yàn)均為溶劑輔助SAGD實(shí)驗(yàn),這2組實(shí)驗(yàn)與純蒸汽SAGD一樣進(jìn)行熱循環(huán),注汽速率分別為4.010 0、3.980 0 kg/h,3組實(shí)驗(yàn)在循環(huán)階段的注汽速度幾乎相同。在生產(chǎn)井和注汽井熱循環(huán)10 min形成熱連通后,生產(chǎn)井停止注汽,在注汽井中同時(shí)注入蒸汽和溶劑。低濃度和高濃度混合溶劑的質(zhì)量濃度分別為0.125 2、0.356 5,3組實(shí)驗(yàn)的注入?yún)?shù)見表2。低濃度溶劑輔助SAGD實(shí)驗(yàn)中,蒸汽和溶劑的注入速率分別為2.060 0、0.297 6 kg/h(標(biāo)準(zhǔn)狀況下400.57 cm3/h)。高濃度溶劑輔助SAGD實(shí)驗(yàn)中,蒸汽和溶劑的注入速率分別為2.040 0、1.188 8 kg/h(標(biāo)準(zhǔn)狀況下為1 600.00 cm3/h)。
表2 實(shí)驗(yàn)SAGD生產(chǎn)階段注入?yún)?shù)
利用色譜分析儀,對(duì)注入溶劑和產(chǎn)出氣中的C2—C8(鏈烷烴)的各組分質(zhì)量進(jìn)行了分析。分析表明,2組注溶劑實(shí)驗(yàn)中,注入的C3—C8的質(zhì)量均逐漸遞增,但產(chǎn)出物中的組分均以C4—C6為主。由此說明,這些組分除了以液相存在于油藏之中,還有部分以氣相形式存在,與蒸汽一起運(yùn)移至汽腔邊界降黏,以氣相形式產(chǎn)出;而注入的C7以上組分在氣相產(chǎn)出物中含量少,主要以液相形式與原油混合后發(fā)生降黏效果。進(jìn)一步對(duì)氣相產(chǎn)出物中C1—C8的組分質(zhì)量隨生產(chǎn)時(shí)間變化規(guī)律進(jìn)行分析。圖1、2分別為低濃度、高濃度溶劑輔助SAGD實(shí)驗(yàn)中氣相產(chǎn)出物的C1—C8質(zhì)量隨時(shí)間變化曲線。對(duì)比圖1、2可知,低濃度溶劑實(shí)驗(yàn)比高濃度溶劑實(shí)驗(yàn)中產(chǎn)出的C4、C5低得多。說明高濃度溶劑輔助SAGD實(shí)驗(yàn)中, C4、C5多以氣相存在,這些低碳組分易大量聚集在蒸汽腔與原油的交界面,使熱傳導(dǎo)率降低,阻止了熱交換,導(dǎo)致原油采收率較低。
圖1低濃度溶劑輔助SAGD實(shí)驗(yàn)中氣相產(chǎn)出物C1—C8的質(zhì)量變化
圖2高濃度溶劑輔助SAGD實(shí)驗(yàn)中氣相產(chǎn)出物C1—C8的質(zhì)量變化
圖3為3組實(shí)驗(yàn)的上覆巖層溫度隨時(shí)間的變化曲線。由圖3可知,溶劑輔助SAGD的上覆巖層溫度明顯低于純蒸汽SAGD的溫度,說明溶劑輔助降低了蒸汽在上覆巖層的熱損失。這是因?yàn)槿軇┲械牡吞蓟衔?低于C5)擴(kuò)散到模型頂部,降低了熱傳導(dǎo),進(jìn)而減少了熱損失。
根據(jù)模型的溫度分布范圍,可表征蒸汽腔的發(fā)育情況。在初始階段(100 min以內(nèi)),3組實(shí)驗(yàn)的溫度分布幾乎一樣,表明蒸汽腔發(fā)育范圍幾乎一致。在后期(大于100 min),由于溶劑中的氣相低碳化合物(低于C5)擴(kuò)散,降低了蒸汽腔擴(kuò)展速度,相對(duì)于溶劑輔助SAGD,純蒸汽SAGD的蒸汽腔橫向擴(kuò)展速度明顯較快。這也是低濃度溶劑輔助SAGD采收率高于高濃度溶劑輔助SAGD的重要原因。溶劑輔助SAGD中的低碳?xì)庀嘟M分在一定程度上減緩了蒸汽超覆,從而使溫度剖面在垂向上分布更均勻,即蒸汽腔在垂向上擴(kuò)展較均勻。因此,即使蒸汽腔在頂部擴(kuò)展范圍較小,但在底部的擴(kuò)展范圍增大。
圖4、5分別為原油產(chǎn)量、原油采出程度隨時(shí)間變化曲線。由圖4可知,3組實(shí)驗(yàn)的原油產(chǎn)量均經(jīng)歷了產(chǎn)量上升、穩(wěn)定生產(chǎn)以及產(chǎn)量遞減的階段,符合SAGD生產(chǎn)規(guī)律,但溶劑輔助SAGD的高峰期產(chǎn)量明顯高于純蒸汽SAGD的高峰期產(chǎn)量,且低濃度溶劑輔助SAGD的高峰期產(chǎn)量高于高濃度溶劑輔助SAGD的高峰期產(chǎn)量。由圖5可知,在400 min以前,溶劑輔助SAGD的采出程度明顯高于純蒸汽SAGD實(shí)驗(yàn)的采出程度,之后逐漸被純蒸汽SAGD超越。實(shí)驗(yàn)結(jié)束后,純蒸汽SAGD、低濃度溶劑輔助SAGD以及高濃度溶劑輔助SAGD的采收率分別為72.56%、73.17%、69.83%??梢?,溶劑輔助有利于提高SAGD早期的采油速度,但對(duì)最終采收率的影響不大。前期采油速度較大時(shí),必然導(dǎo)致后期可采儲(chǔ)量小,采油速度下降。對(duì)于純蒸汽SAGD,前期產(chǎn)量較低,則更多的原油需要靠后期采出,因此,后期采油速度較高。
圖3上覆巖層溫度剖面對(duì)比
圖4原油產(chǎn)量隨時(shí)間變化情況
圖5原油采出程度隨時(shí)間變化情況
整個(gè)實(shí)驗(yàn)過程中,低濃度溶劑輔助SAGD實(shí)驗(yàn)的采出程度一直高于高濃度溶劑輔助SAGD實(shí)驗(yàn)的采出程度。從上述的產(chǎn)出物氣相組成分析結(jié)果可知,這是因?yàn)楦邼舛葪l件下,更多的低碳組分(C4、C5)以氣相形式聚集在蒸汽腔與原油的交界面,使熱傳導(dǎo)率降低,從而導(dǎo)致原油采收率降低。因此,溶劑輔助SAGD存在合理溶劑濃度,在該實(shí)驗(yàn)中,溶劑的質(zhì)量濃度以0.125 2為宜。
由于注入溶劑質(zhì)量不同,消耗的能量也不一樣,原油采收率并不是唯一的衡量標(biāo)準(zhǔn)。為了評(píng)價(jià)不同開采方式的效果,進(jìn)一步分析和對(duì)比了每采出單位質(zhì)量的原油所消耗能量。為了分析溶劑輔助SAGD中氣體減少熱損失的效果,對(duì)3組實(shí)驗(yàn)的單位原油產(chǎn)量的耗能量進(jìn)行了計(jì)算和對(duì)比(表3)。單位質(zhì)量原油所消耗能量為總注入能量與原油累計(jì)產(chǎn)量的比值。計(jì)算過程中,考慮蒸汽的比熱容為4.18 kJ/(kg·℃-1),潛熱為2 086 kJ/kg,遺留在巖心中的溶劑的熱值為33 864 kJ/kg(標(biāo)況)。由表3可知,純蒸汽SAGD實(shí)驗(yàn)產(chǎn)出單位質(zhì)量原油消耗的能量最高,其次是高濃度溶劑輔助SAGD實(shí)驗(yàn),消耗能量最低的是低濃度溶劑輔助SAGD。
表 3 產(chǎn)出單位質(zhì)量原油消耗能量
產(chǎn)出單位質(zhì)量原油消耗能量越少,對(duì)采油越有利,獲得一定采收率消耗能量越少。但上述分析并未考慮在模型頂部和底部及邊部的熱量損失。在油田現(xiàn)場(chǎng),上覆蓋層和下伏巖層的熱傳導(dǎo)率與巖石基質(zhì)幾乎一樣。因此,在溶劑輔助SAGD過程中,溶劑中氣相組分的隔熱效果能減少熱損失。因此,考慮熱損失,純蒸汽SAGD的能量消耗將會(huì)更高,低濃度溶劑輔助SAGD相對(duì)相同操作壓力下的純蒸汽SAGD將具有更大潛力。
受實(shí)驗(yàn)條件限制,只開展了2組不同濃度的溶劑輔助SAGD實(shí)驗(yàn)。實(shí)際應(yīng)用中,應(yīng)當(dāng)針對(duì)具體油藏條件,包括原油及儲(chǔ)層物性特征,開展溶劑篩選、油藏條件的適應(yīng)性評(píng)價(jià)以及注采參數(shù)優(yōu)化研究,才能獲得最佳的溶劑輔助SAGD開發(fā)效果。
(1) 氣相組成分析結(jié)果表明,溶劑輔助SAGD中,溶劑以氣相和液相2種形式存在于油藏中,與蒸汽一起降低原油黏度。
(2) 溶劑輔助SAGD可提高SAGD前期產(chǎn)量和采收率,但溶劑濃度存在一個(gè)合理范圍,實(shí)驗(yàn)中以低濃度(質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.125 2)為宜。溶劑濃度越高,低碳組分(低于C5)氣相含量越高,不利于蒸汽與原油熱交換,從而原油采收率較低。
(3) 溶劑輔助SAGD中,溶劑中的低碳(低于C5)氣相組分隨蒸汽運(yùn)移至油層頂部,能減少蒸汽在上覆巖層的熱損失,從而減緩蒸汽超覆,提高蒸汽腔垂向擴(kuò)展均勻性。
(4) 在低濃度溶劑輔助SAGD過程中,采出單位質(zhì)量原油消耗的能量最低,具有較大的應(yīng)用潛力。
(5) 在實(shí)際應(yīng)用中,需要針對(duì)具體油藏開展溶劑篩選、油藏條件適應(yīng)性評(píng)價(jià)及注采參數(shù)優(yōu)化,才能獲得最佳的溶劑輔助SAGD技術(shù)開發(fā)效果。