王恩成
(中國(guó)石化中原油田分公司,河南 濮陽(yáng) 457001)
聚合物驅(qū)通過(guò)提高溶液黏度、降低地層滲透率,使聚合物調(diào)驅(qū)劑與油藏中油水混合體的流度比減小,從而提高驅(qū)油效率[1-3]。但聚合物調(diào)驅(qū)劑在化學(xué)、機(jī)械或熱作用下發(fā)生降解,黏度下降,不利于提高驅(qū)油效率[4-5],導(dǎo)致聚合物驅(qū)油技術(shù)在高溫、高鹽油藏的應(yīng)用受到了限制。為解決該問(wèn)題,研制了各類改良的聚合物調(diào)驅(qū)體系[6-7],聚合物與無(wú)機(jī)納米顆粒制備的復(fù)合調(diào)驅(qū)體系顯示出優(yōu)異的性能[8-18],但相關(guān)的室內(nèi)性能研究與現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用分析報(bào)道較少,聚合物驅(qū)油技術(shù)對(duì)不同油藏條件的適應(yīng)性尚不明確。因此,采用丙烯酰胺(AM)、2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸(AMPS)和納米SiO2顆粒制備了AM/AMPS+SiO2復(fù)合凝膠,評(píng)價(jià)了該復(fù)合凝膠的耐溫耐鹽性、耐沖刷性及封堵性能,使用該復(fù)合凝膠作為反向堵水劑,該堵水劑體系在文留油田取得了較好的驅(qū)油效果。
制備復(fù)合凝膠溶液的材料包括:純度為99%的丙烯酰胺共聚物和2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸作為堵水劑的主劑;純度為99%的聚乙烯亞胺(PEI)作為交聯(lián)劑;純度為98%的偶氮二異丁脒鹽酸鹽(AAPH)作為聚合反應(yīng)觸發(fā)劑,相對(duì)分子質(zhì)量為271;納米SiO2粉末,粒徑為20~30 nm。
AM與AMPS質(zhì)量比為1.5∶1.0,將上述2種聚合物單體以總質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1.0%溶入不同礦化度的水中。將納米SiO2粉末溶于蒸餾水,在超聲浴中保持10 min,使SiO2粉末與水充分混合,然后加入到聚合物水溶液中,確保SiO2占整體溶液的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.2%。之后加入質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.1%的PEI交聯(lián)劑,將溶液放置在60 ℃的環(huán)境下,加入AAPH作為聚合反應(yīng)的觸發(fā)劑。
將油田產(chǎn)出水與蒸餾水按不同比例配制成7種礦化度水,按上述步驟配制7種復(fù)合凝膠溶液樣品。每種樣品均分別放置在室溫和130 ℃烘箱中,使其發(fā)生聚合、交聯(lián)、膠結(jié)。室溫時(shí)7種樣品均未發(fā)生膠結(jié),130 ℃時(shí)7種樣品膠結(jié)情況見(jiàn)表1。由表1可知,該凝膠體系在高溫、高鹽條件下具有良好的成膠能力。
表1 130℃時(shí)不同復(fù)合凝膠成膠穩(wěn)定性實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)Table 1 The experimental data of gelling stability ofdifferent composite hyrogels at 130℃
選取初始滲透率為8 799、11 048 mD的2個(gè)巖心,分別注入4個(gè)凝膠段塞(以油田產(chǎn)出水為溶劑),注入總量為1.0倍孔隙體積。當(dāng)最后1個(gè)段塞水驅(qū)穩(wěn)定后,逐級(jí)提高注入速度,進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間注水沖刷。
圖1為復(fù)合凝膠滲透率隨注入速度的變化曲線。由圖1可知,隨注入速度增大,2個(gè)巖心滲透率均小幅升高,但總體變化不大,表現(xiàn)出良好的穩(wěn)定性,說(shuō)明凝膠膠結(jié)后,具有優(yōu)秀的耐沖刷性。
圖1 不同注入速度下滲透率變化Fig.1 The permeability variation with different injection speeds
采用1.2 m長(zhǎng)人造巖心進(jìn)行封堵性能物理模擬實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)條件為:人造巖心以石英砂壓實(shí)填充模擬,實(shí)驗(yàn)溫度為130 ℃,凝膠由油田產(chǎn)出水配制,注入0.6倍孔隙體積,巖心上設(shè)置6個(gè)封堵監(jiān)測(cè)點(diǎn)(沿巖心軸線平均分布),實(shí)驗(yàn)壓力不大于40 MPa。實(shí)驗(yàn)結(jié)果如表2所示。由表2可知:AM/AMPS+SiO2復(fù)合凝膠可實(shí)現(xiàn)有效封堵,封堵率由69.5%提高至81.5%,且凝膠對(duì)地層的封堵是逐步完成的,有利于實(shí)現(xiàn)油層的深部封堵。
表2 AM/AMPS+SiO2復(fù)合凝膠封堵實(shí)驗(yàn)結(jié)果Table 2 The plugging experiment results ofAM/AMPS+SiO2 composite hydrogel
根據(jù)聚合物屬性的不同,聚合物在納米顆粒表面的吸附作用可分為靜電吸附、氫鍵吸附、疏水相互作用吸附、離子吸附等[19]。由于聚合物與納米顆粒的吸附作用,聚合物和納米顆粒形成了一種三維網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)[9,20-21],AM/AMPS+SiO2復(fù)合凝膠的黏度明顯升高,其機(jī)械強(qiáng)度和熱穩(wěn)定性得到顯著改善。相關(guān)研究表明,聚合物調(diào)驅(qū)劑本身不能改變油藏潤(rùn)濕性,而納米顆粒-聚合物復(fù)合調(diào)驅(qū)(堵水)劑可以有效改善潤(rùn)濕性,使巖層由親油轉(zhuǎn)為親水,從而大幅度改善調(diào)驅(qū)效果[22]。其作用機(jī)理為:巖石表面的負(fù)電荷與吸附有納米顆粒的聚合物高分子殼體的正電荷產(chǎn)生靜電相互作用,納米顆粒沉積在油藏巖石表面,使巖層由親油向親水轉(zhuǎn)變[23]。
應(yīng)用該AM/AMPS+SiO2復(fù)合凝膠技術(shù),在文留油田文25東塊文65-側(cè)29油井實(shí)施反向堵水作業(yè)。文25東塊為中孔、中滲復(fù)雜斷塊油藏,沉積體系主要是淺水三角洲體系,儲(chǔ)層巖性為長(zhǎng)石砂巖,屬粉砂級(jí),油藏埋深為2 130~2 600 m。受沉積微相影響,儲(chǔ)層平面、層間、層內(nèi)均表現(xiàn)出較強(qiáng)的非均質(zhì)性,主要含油層位為Es2下1—5小層。文65-側(cè)29井位于文25東塊北部復(fù)雜帶,井組含油面積為0.042 km2,控制地質(zhì)儲(chǔ)量為5.71×104t,可采儲(chǔ)量為2.57×104t,受注水井文側(cè)25-23井和文65-50井影響,主力層位Es2下1—2小層水淹嚴(yán)重,產(chǎn)出液量大,高含水。歷史上為解決該問(wèn)題在該井實(shí)施多次化學(xué)堵水,但由于該井組存在大孔道、注水強(qiáng)度大和沖刷強(qiáng)度高導(dǎo)致化學(xué)堵水效果差,最終造成該井組水驅(qū)動(dòng)用程度低。經(jīng)分析后認(rèn)為Es2下2—3小層上部仍有剩余油富集,且整個(gè)井組層間矛盾突出,剩余油分布符合韻律段挖潛特征,具有實(shí)施油井反向堵水的地質(zhì)基礎(chǔ)。
該井于2019年8月3日實(shí)施復(fù)合凝膠反向堵水作業(yè),正擠AM/AMPS+SiO2溶液20 m3,最高施工泵壓為25 MPa,注入后停泵10 min,之后正擠PEI和AAPH溶液6 m3,最高施工泵壓為24 MPa。措施實(shí)施后初期日增油為1.5 t/d,后期日增油達(dá)到3.7 t/d,有效期為310 d,截至2020年6月20日累計(jì)增油942.2 t,且目前持續(xù)有效(圖2)。
圖2 文65-側(cè)29井生產(chǎn)曲線Fig.2 The production curve of Well Wen 65-Ce 29
自2019年以來(lái),在文留油田10口生產(chǎn)井應(yīng)用AM/AMPS+SiO2復(fù)合凝膠反向堵水工藝,工藝成功率及措施有效率均為100%,累計(jì)增油4 244.0 t,降低無(wú)效產(chǎn)液量9 473.0 m3,平均有效期為251 d。該技術(shù)有效解決了注水開發(fā)油藏后期高含水油井水竄、水淹導(dǎo)致采收率低的難題,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,具有推廣應(yīng)用價(jià)值。
(1) AM/AMPS+SiO2復(fù)合凝膠具有良好的耐溫耐鹽性、耐沖刷性和封堵性能,可有效地對(duì)高溫、高鹽油藏進(jìn)行深度調(diào)剖堵水。
(2) AM/AMPS+SiO2復(fù)合凝膠堵水機(jī)理為:SiO2顆粒在與聚合物分子鏈和交聯(lián)劑相互作用過(guò)程中,起到物理交聯(lián)點(diǎn)的作用,提高了凝膠的黏度和機(jī)械強(qiáng)度,有效改善了巖層的潤(rùn)濕性。
(3) 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐表明,使用AM/AMPS+SiO2復(fù)合凝膠反向堵水后,產(chǎn)油量顯著增加,無(wú)效產(chǎn)液量顯著降低,增油降液有效時(shí)間長(zhǎng),顯示出良好的經(jīng)濟(jì)效益和應(yīng)用前景。