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致密油注烴組分驅油效果實驗評價

2020-09-05 05:54:34屈雪峰謝啟超陳小東齊松超于海洋
科學技術創新 2020年27期
關鍵詞:實驗

屈雪峰 謝啟超 陳小東 齊松超 于海洋

(1、中國石油長慶油田公司勘探開發研究院,陜西 西安710018 2、低滲透油氣田勘探開發國家工程重點實驗室,陜西 西安710018 3、中國石油大學(北京)油氣資源與探測國家重點實驗室,北京102249)

1 概述

隨著國家和社會的快速發展,僅依靠常規油氣資源已無法滿足國家的能源需求,因此致密油、致密氣等非常規資源成為石油工業的熱點研究領域[1]。目前,致密油藏衰竭開發存在采收率低、地層能量不足、產量遞減快等問題,亟需補充地層能量[2]。常用的補充能量開發方式有注水、注氣開發,由于注水開發致密油藏常出現注入困難的問題,所以注氣開發致密油藏則成為的較好選擇[3-5]。注入氣體介質中,CO2的增油效果最好,但油田現場存在氣源不足、成本高、易產生腐蝕等問題[6-7]。而天然氣(伴生氣)可避免上述弊端,且具有較好的增油效果。注入天然氣具有補充地層能量,溶解于原油、降低原油粘度,驅替抽提原油等作用[8]。

本文針對長慶致密油藏(平均孔隙度為10.0%、滲透率為0.2 mD、初始含油飽和度55%),通過室內實驗研究天然氣組分對天然氣驅增油效果的影響,對油田現場注天然氣開發提供指導作用。

2 實驗條件

2.1 地層巖心

實驗巖心均取自鄂爾多斯盆地延長組長8 層位,依照標準SY/T5336-2006 的方法,使用PDP-200 孔滲測試儀測定巖樣的孔隙度、滲透率。測定結果表明:地層巖樣孔隙度為10.01%-11.07%,氣測滲透率為0.132-0.175 mD,具體實驗巖心基礎數據如表1 所示。

2.2 原油組分測定及配置

使用長慶油田地面脫氣原油,采用Agilent 7890A 氣相色譜儀,參考石油與天然氣行業標準SY/T 5779-2008 對脫水過濾后的原油進行組分測定,其結果如圖1 所示。根據地層原油的性質(表2),配置驅替實驗所用模擬地層原油。

表1 實驗巖心基礎數據

表2 地層原油性質

表3 地層水組分及性質

2.3 地層水

目標區塊地層水的水型為CaCl2,PH 值為6.2,呈弱酸性,總礦化度為49779 mg/L,其組分及性質如表3 所示。根據地層水的組分和性質配置實驗用水。

2.4 實驗設備及流程

模擬致密油藏實際條件下的溫度和壓力(油藏溫度53.2℃、油藏初始壓力16.0 MPa),利用高溫高壓驅替設備進行室內實驗,首先開展致密巖心天然氣驅實驗,評價天然氣驅油效果;然后開展烴類氣體CH4、C2H6、C3H8、C4H10四種不同天然氣組分的驅替實驗,探究注入氣體組分對天然氣驅增油效果的影響。具體實驗流程如下:

2.4.1 實驗巖心依次采用石油醚和乙醇進行洗油,再烘干至恒重為止;

2.4.2 將烘干后的巖心測干重及氣測滲透率,再將巖心置于抽真空加壓飽和裝置中,抽真空24 小時,加壓飽和模擬地層水240 小時;

2.4.3 先用原油進行驅替,待出口端不再出水,計量出口的水量,得到巖心的初始含油飽和度與束縛水飽和度;

2.4.4 油驅結束后,選取1 塊致密巖心(巖心Z1)開展天然氣驅實驗,注入量為1.5PV,每隔一段時間計量出口端的出油量和出氣量。

2.4.5 其它4 塊致密巖心(巖心Z2、Z3、Z4、Z5),分別使用烴類氣體CH4、C2H6、C3H8、C4H10四種不同天然氣組分進行驅替實驗,注入量均為1.5PV,每隔一段時間計量出口端的出油量和出氣量。

3 注入氣體組分的影響

首先選取1 塊致密巖心開展天然氣驅實驗,評價天然氣驅油效果;然后選取4塊孔滲相近的致密巖心,在致密巖心孔滲相近的情況下,開展不同天然氣組分的烴類氣體CH4、C2H6、C3H8、C4H10驅替實驗,對比分析不同烴類氣體的驅油效果,為油田現場注天然氣開發提出合理建議。

3.1 致密巖心天然氣驅實驗

使用致密巖心Z1 開展天然氣驅實驗,測試結果如圖2 所示。整體來看,在氣驅初期階段,采出程度隨著注入氣體積的增加而迅速增加。在注入0.4PV 左右氣體時,采出程度增加幅度減緩;在注氣量達到0.6PV 時,采出程度基本達到最高,隨后驅替至1.5PV,采出程度基本不變,此時驅替實驗結束。致密巖心天然氣驅最終采出程度為47.57%。

3.2 不同烴類氣體驅替實驗

使用致密巖心Z2、Z3、Z4、Z5 開展不同天然氣組分的烴類氣體驅替實驗,測試結果如圖3 所示。根據不同天然氣組分的烴類氣體驅替實驗結果可以看出,烴類氣驅-C4、烴類氣驅-C3以及烴類氣驅-C2三種不同烴類氣體驅替與烴類氣驅-C1相比采收率分別提高了30.40%、26.37%、14.37%,C2+氣驅采出程度普遍高于烴類氣驅-C1。不同烴類氣體驅替中烴類氣驅-C4效果最好,其次是烴類氣驅-C3,烴類氣驅-C2增油幅度較小。

3.3 實驗結果對比與分析

圖1 地面脫氣原油組分含量

圖2 天然氣驅采出程度曲線

圖3 不同烴類氣體氣驅采出程度曲線

不同天然氣組分的烴類氣體氣驅采出程度結果,如表4 所示。實驗結果表明:注入氣體組分對注氣效果有較大的影響,注入C2+組分,采出程度明顯提升;烴類氣體碳數越多,驅油效果越好,提高采收率對比如圖4 所示。由于相似相溶原理,碳數越高的烴類氣體能夠在一定程度上與原油互溶,從而提高注入氣體的驅油效率。

對于油田現場來說,采用天然氣驅開發致密油藏時,可選擇C2+組分較多的天然氣(伴生氣)開展天然氣驅礦場試驗。注天然氣能夠補充地層能量,天然氣易溶解于地下原油,可降低原油粘度和驅替原油,對井筒和儲層基本無污染傷害,并且產出氣體可以再回注或輸送,循環利用,節約開發成本。

4 結論

4.1 根據致密巖心天然氣驅實驗評價結果,驅替初期天然氣驅的采出程度上升較快,且最終采出程度較高。

4.2 不同天然氣組分的烴類氣體驅替結果中,烴類氣體C2+氣驅采出程度高于烴類氣驅-C1,并且烴類氣體碳數越多,驅油效果越好。

4.3 對于致密油藏開發,天然氣驅是一種較好的開發方式,初期采出程度上升較快;并且可以選擇C2+組分較多的天然氣(伴生氣)開展天然氣驅,產出氣體可以再回注或輸送,循環利用,節約開發成本。

表4 不同烴類氣體氣驅采出程度結果

圖4 不同烴類氣體氣驅采出程度對比

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