曾憲濤
(大慶油田有限責(zé)任公司第五采油廠,黑龍江大慶163513)
弱堿復(fù)合驅(qū)試驗(yàn)中,由于注入體系中存在NaCO3,水解后形成CO2-3,導(dǎo)致體系呈弱堿性,與地層巖石礦物,如高嶺石、長(zhǎng)石、蒙脫石、石英等發(fā)生化學(xué)反應(yīng),溶解它們所含的鈣、鎂等成份,并生成CaCO3、MgCO3等沉淀、結(jié)垢。當(dāng)含有沉淀的流體被持續(xù)采出時(shí),溫度、壓力、pH改變,垢將在舉升系統(tǒng)和設(shè)備上沉積,嚴(yán)重時(shí)垢卡抽油泵,直接影響油田生產(chǎn),對(duì)復(fù)合驅(qū)技術(shù)開展造成不利影響。以往研究表明,ASP驅(qū)結(jié)垢問題與離子質(zhì)量濃度和溶蝕-沉積等因素相關(guān)[1-2];利用有機(jī)酸和無(wú)機(jī)酸可以較好地解決抽油機(jī)和螺桿泵井除垢問題[3-4];FHE復(fù)合防垢劑和Cr3+聚合物凝膠的除垢技術(shù)均有助于除垢[5-7],以酸洗為主的除垢技術(shù)在油田應(yīng)用廣泛[4-10],也取得了較好的清垢措施。但酸洗或利用以上研究提及的其他化學(xué)除垢劑除垢成本較高,一般僅在抽油泵垢卡后檢泵處理時(shí)采用,具有一定局限性。本研究通過離子變化規(guī)律預(yù)測(cè)油井是否結(jié)垢,使清防垢工作更具針對(duì)性;對(duì)預(yù)測(cè)的結(jié)垢井采用以物理清防垢為主化學(xué)清防垢為輔的治理措施,可有效解決化學(xué)清防垢成本問題,且施工更加簡(jiǎn)單易行,具有較重要意義。
本研究以X12區(qū)復(fù)合驅(qū)工業(yè)性現(xiàn)場(chǎng)為例:X12區(qū)ASP驅(qū)位于X12區(qū)塊杏12-2-丙35井區(qū),西部與杏十區(qū)葡Ⅰ3層短井距聚驅(qū)相鄰,東部以32#斷層為邊界,試驗(yàn)區(qū)占地 0.70 km2,儲(chǔ)量 110.23×104t,地下孔隙215.49×104m3,有效滲透率320 mD。試驗(yàn)區(qū)井網(wǎng)應(yīng)用5點(diǎn)法布置,注采井距120 m,注入井21口,采出井33口。目的層為葡Ⅰ3層,單井井均鉆遇砂巖15.16 m,有效厚度11.84 m。
現(xiàn)場(chǎng)采取垢樣化驗(yàn)成分,垢樣主要成分為碳酸鹽,垢樣含碳酸鹽質(zhì)量分?jǐn)?shù)(碳酸鈣、碳酸鎂、碳酸鋇)78.57%、硅酸鹽質(zhì)量分?jǐn)?shù)(以二氧化硅計(jì))0、有機(jī)物質(zhì)量分?jǐn)?shù)(原油、微生物)17.66%(見表1、圖 1)。
表1 垢樣成分Table 1 Scale component %
圖1 垢樣樣本Fig.1 Scale sample
X12區(qū)ASP驅(qū)三元主段塞主要含堿、表活劑及聚合物。注入后,溶液中的Na2CO3與地層水中的礦物離子(Ca2++Mg2++Ba2+)反應(yīng),產(chǎn)生垢沉淀[4-8]。區(qū)塊地層水中平均礦物離子質(zhì)量濃度情況見表2。
表2 地層水礦物離子成分Table 2 Mineral ion composition table of formation water mg/L
在弱堿ASP驅(qū)采出井中,最常見的垢是CaCO3、MgCO3、BaCO3等碳酸鹽。
繪制pH、CO23-和Ca2++Mg2++Ba2+質(zhì)量濃度隨注入PV數(shù)變化曲線(見圖2)。根據(jù)圖2中Ca2++Mg2++Ba2+質(zhì)量濃度的降低情況,并結(jié)合施工現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證的結(jié)果確定是否結(jié)垢。
圖2 pH、CO23-和Ca2++Mg2++Ba2+質(zhì)量濃度隨PV的變化Fig.2 Variation of PH,carbonate concentration and calcium,magnesium and barium ion concentration with PV
由圖2可知,隨三元體系注入,pH、CO23-質(zhì)量濃度逐漸上升;而Ca2++Mg2++Ba2+變化呈“升-穩(wěn)-降”的Ω曲線形狀。由圖2(c)可知,注入PV數(shù)為0.23~0.24后,Ca2++Mg2++Ba2+質(zhì)量濃度不斷下降,且基本分為兩個(gè)階段:第一階段79~73 mg/L,降幅7.6%;第二階段73~67 mg/L,降幅8.2%,整個(gè)一、二階段79~67 mg/L,降幅15.2%,說明開始結(jié)垢且結(jié)垢不斷加劇。結(jié)垢開始時(shí)對(duì)應(yīng)的pH為8.3,CO23-和Ca2++Mg2++Ba2+質(zhì)量濃度為142、79 mg/L。據(jù)調(diào)查,該區(qū)油井施工現(xiàn)場(chǎng)最早發(fā)現(xiàn)結(jié)垢井時(shí)間為2017年1月前后,其對(duì)應(yīng)的注入PV數(shù)為0.25,與上述結(jié)論基本一致。綜上,X12區(qū)ASP驅(qū)結(jié)垢有如下特征:發(fā)生在注入量0.23 PV左右;發(fā)生在CO23-質(zhì)量濃度超過140 mg/L以上;發(fā)生在pH8.3以上;自Ca2++Mg2++Ba2+Ω型質(zhì)量濃度線的右上角開始,主要特點(diǎn)為:Ca2++Mg2++Ba2+質(zhì)量濃度降低,降幅0~15%。
因此,在區(qū)塊注入量達(dá)0.23 PV后,以pH為橫坐標(biāo),以Ca2++Mg2++Ba2+質(zhì)量濃度降幅為縱坐標(biāo)繪制“ASP驅(qū)結(jié)垢判別圖版”(見圖3),可作為結(jié)垢預(yù)測(cè)依據(jù)。圖3主要包含:
(a)緩結(jié)垢區(qū):pH≥8.3,Ca2++Mg2++Ba2+質(zhì)量濃度降幅<15%,該區(qū)域內(nèi)開始結(jié)垢,結(jié)垢速度逐漸加快,垢量增多,應(yīng)采取適當(dāng)清防垢措施。
(b)速結(jié)垢區(qū):pH≥8.3,Ca2++Mg2++Ba2+質(zhì)量濃度降幅≥15%;該區(qū)域內(nèi)結(jié)垢快,垢量多,是結(jié)垢卡泵的高危區(qū),必須采取相應(yīng)清防垢措施。
(c)未結(jié)垢區(qū):pH<8.3,Ca2++Mg2++Ba2+質(zhì)量濃度降幅<15%;該區(qū)域內(nèi)基本不成垢。
(d)待落實(shí)區(qū):pH<8.3,Ca2++Mg2++Ba2+質(zhì)量濃度降幅≥15%;該區(qū)域內(nèi)Ca2++Mg2++Ba2+質(zhì)量濃度降低幅度較大,宜進(jìn)一步核實(shí)降低原因。
圖3 弱堿ASP驅(qū)結(jié)垢判別圖版Fig.3 Discrimination chart of weak alkali ASP flooding scale
結(jié)合圖3,應(yīng)用成熟工藝,減少結(jié)垢對(duì)復(fù)合驅(qū)生產(chǎn)的影響。如,下入敞口式防垢卡泵;采用預(yù)結(jié)垢工藝管柱;見垢井安裝點(diǎn)滴加藥設(shè)備。
實(shí)際應(yīng)用中,根據(jù)單井在圖版中所處分區(qū),對(duì)其采用相應(yīng)技術(shù)對(duì)所有實(shí)驗(yàn)區(qū)井利用油井作業(yè)或新井投產(chǎn)時(shí)下入敞口式防垢卡泵;重點(diǎn)關(guān)注緩結(jié)垢區(qū)和速結(jié)垢區(qū)井,對(duì)于緩結(jié)垢區(qū)井除下入敞口式防垢卡泵外,對(duì)其安裝點(diǎn)滴加藥設(shè)備,抑制或減輕結(jié)垢;對(duì)于速結(jié)垢區(qū)井,除安裝防垢卡泵和安裝點(diǎn)滴加藥設(shè)備外,另安裝預(yù)結(jié)垢工藝管柱,促進(jìn)垢在泵下尾管處提前沉積,減少進(jìn)泵垢量,防止卡泵。
統(tǒng)計(jì)油田復(fù)合驅(qū)T區(qū)塊2015—2016年采出井檢泵原因,100口抽油機(jī)檢泵井中有58口井是垢卡原因(見圖4)。
圖4 檢泵原因分類Fig.4 Classification diagram of pump inspection reasons
從垢卡井情況來看,現(xiàn)有聚驅(qū)泵抽舉升工藝仍需要進(jìn)一步提高和完善。因此,對(duì)處于X12區(qū)ASP驅(qū)結(jié)垢期的采出井主動(dòng)防垢,隨檢泵下入敞口式防垢卡抽油泵(見圖5),延長(zhǎng)檢泵周期。敞口式防垢泵的泵筒上端設(shè)計(jì)成變徑敞口,使柱塞能穩(wěn)定的進(jìn)入泵筒。上沖程末期柱塞從泵筒脫出,液體回流沖洗泵筒中的垢,防止積垢卡泵。
圖5 敞口式防垢泵結(jié)構(gòu)Fig.5 Structure of open scale antifouling pump
目前累計(jì)下入26臺(tái),生產(chǎn)正常,平均泵效44.96%。最早下入防垢泵的X井已正常生產(chǎn)410 d,泵示功圖正常(見圖6),適應(yīng)性好,滿足需要?!拔锢砦綖橹鳌⒒瘜W(xué)防垢為輔”的設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)井下定點(diǎn)結(jié)垢的目的。圖7主要工藝特點(diǎn)是:
①物理吸附段:采取38 mm外徑短接與78 mm外徑油管串聯(lián)組合方式,通過變徑改變采出液的流速,形成液體紊流,促進(jìn)結(jié)垢與增大垢掛壁比例的目的。為提高應(yīng)用效果,可多段組合串聯(lián)。
②化學(xué)防垢段:防垢段主要為井下攜帶工具內(nèi)置固化防垢藥劑,藥劑為有機(jī)磷類,分散絡(luò)合碳酸鹽垢,利于攜帶采出[9-10]。
③泵桿自由段:泵、桿、管、扶正器配合使用。
圖6 X井敞口式防垢泵示功圖Fig.6 Indicator diagram of open type anti scaling pump for X well
圖7 預(yù)結(jié)垢工藝管柱Fig.7 Tube column of pre scaling proces
將采出井管柱結(jié)構(gòu)由下到上細(xì)化為物理吸附段、化學(xué)防垢段及泵桿自由段3部分(見圖7),按照
現(xiàn)場(chǎng)共計(jì)應(yīng)用預(yù)結(jié)垢工藝管柱6井次,應(yīng)用前后采出液Ca2+、Mg2+等離子質(zhì)量濃度進(jìn)一步降低,說明該工藝管柱起到了較好的預(yù)結(jié)垢作用(見表3)。
表3 試驗(yàn)井情況Table 3 Statistics data of test production well
通過化驗(yàn)采出液離子質(zhì)量濃度,根據(jù)圖3對(duì)進(jìn)入緩結(jié)垢區(qū)和速結(jié)垢區(qū)的井預(yù)判,并在井口安裝點(diǎn)滴加藥裝置,抑制和減緩結(jié)垢。
技術(shù)原理:在采出井井口安裝防垢加藥裝置,裝置集藥物儲(chǔ)存、泵入、控制系統(tǒng)一體設(shè)計(jì)(見圖8)。運(yùn)行時(shí),向采出井油套環(huán)空泵入預(yù)配溶液,泵入周期及工作時(shí)間可設(shè)定,預(yù)配溶液主劑為有機(jī)膦酸鹽類XSJ-01,在水溶液中解離成H+和酸根負(fù)離子,離解后的負(fù)離子以及分子中的氮原子與金屬離子生成穩(wěn)定的絡(luò)合物,從而防止了碳酸鹽垢的析出,起到防垢作用[11-12]。
圖8 井口加藥裝置Fig.8 Wellhead dosing device diagram
應(yīng)用中,不同結(jié)垢采出井采取不同的加藥質(zhì)量濃度,對(duì)緩結(jié)垢區(qū)井加藥150 mg/L,速結(jié)垢區(qū)井加藥200 mg/L。實(shí)際安裝18口井,平均免檢期達(dá)409 d(見表 4)。
綜上,十二區(qū)弱堿ASP驅(qū)共應(yīng)用清防垢技術(shù)31口井,措施井分為單項(xiàng)、兩項(xiàng)和三項(xiàng)綜合措施,檢泵周期369 d(見圖9),而未措施井檢泵周期202 d,相比增加167 d。從井下到地面,形成了一套較完善的清防垢方法。
圖9 十二區(qū)弱堿ASP驅(qū)31口措施井應(yīng)用效果Fig.9 Application drawing of 31 measures wells in X-12 weak base ASP zone
(1)X12區(qū)弱堿三元復(fù)合驅(qū)垢質(zhì)成分主要以碳酸垢為主,占垢樣總質(zhì)量的78%以上。
(2)隨三元體系注入,CO23-、pH逐漸上升,而Ca2++Mg2++Ba2+質(zhì)量濃度變化呈“升-穩(wěn)-降”的Ω曲線形狀。
(3)結(jié)垢主要發(fā)生在三元體系注入量0.23 PV左右、CO23-質(zhì)量濃度超過140 mg/L以上、pH8.3以上,自Ca2++Mg2++Ba2+的Ω型質(zhì)量濃度線右上角開始,降幅0~15%,逐漸加快。
(4)通過采出端下入敞口式防垢卡泵,采用預(yù)結(jié)垢工藝管柱、見垢井安裝點(diǎn)滴加藥裝置的措施,平均檢泵周期延長(zhǎng)167 d。
(5)每項(xiàng)清防垢技術(shù)均有利于油井的現(xiàn)場(chǎng)防垢,三項(xiàng)措施復(fù)合應(yīng)用井檢泵周期最長(zhǎng),礦場(chǎng)應(yīng)用效果明顯,具有推廣價(jià)值。
表4 點(diǎn)滴加藥質(zhì)量濃度和藥量表Table 4 Concentration and charge list of drop dosing