李宏鵬 徐亞運

【摘? 要】在中國,油氣田開發技術的關鍵點是提高采收率的方案,目前該技術已成為業界驅油最先進的技術,體系注聚的臨界壓力已經接近甚至超越設備的耐壓能力,這說明了體系注入采用恒速的方法目前不可取,即使在實驗室應用到現場也不適用。進一步提升方案的可行性是必要的,在驅油實驗時,應該保證壓力恒定,壓力梯度的變化是務必要考慮進來的,否則,注入壓力會提升很多,雖然擴大波及體積、提高洗油效率的效果達到了,但是還是不能最終完成提高采收率。
【關鍵詞】提采方案;W油田;S區塊
注入了聚合物的體系壓力會越來越高,本次試驗的關鍵點在于如何保證提高相應的波及體積和洗油效率,卻還能保證一定的恒壓,即使有壓力波動,但是也在可以控制的范圍內。眾所周知,S區塊已經進入后續水節點,換言之,就是進入了三次采油的收尾階段。本文基于此,進行第四次采油,意在恒壓下進一步提升采出程度,雖然試驗在不同壓力下,但是整個注入聚合物的過程中都是保證壓力恒定,判斷不同壓差下究竟能出現幾次增產效果,哪幾次最容易達到峰值。然后保證一樣的壓力注入不同的組分體系,探究哪種組分最容易提高采收率。綜合兩次實驗,選出最優體系,和最快注入速度。
1提出思考問題
目標區塊上展示了三次采油后遺留問題,雖然說已經開采極限,再接著注入水也無法采油,但是從地質層勘探的情況探明,地下還有很多地方無法導電,換言之存在液體原油。通過面積測量,我們知道地下含水量在80%,還有地下很多雜質除去的情況下,仍有10%可采的原油。如何通過恒壓試驗來解決S區塊上采油的問題,是科研工作者面臨的重要難題。
2試驗步驟
2.1材料準備
主要的聚合物為中石化G采油廠的大部分水解聚丙烯酰胺的粉狀顆粒物,分子質量為30萬。其中固態含量高于92%。添加劑為多種組合的鹽類物質(M、N、Q、P),M鹽類鐵元素含量多,N鹽類鋅元素含量多,Q鹽類氯元素含量多,質量分數均超過20%。油品為原油和白油混合在一起的特殊含量的油,在溫度為常溫下粘度為10.試驗用水為從S區塊現場采出來的水。3333
我們實驗室根據現場采集樣本,自己制作了巖心,俗稱人造巖心。巖石孔隙率Kw=2400×10-3mm3,尺寸:高×寬×長=7×10×30cm[1]。
2.2實驗流程:
?先把巖石洗干凈,然后抽真空,將里面的孔隙填滿飽和水;
?將油注入進入,計算重油含量;
?開始注入水,一直到含水率超級高為止(接近100%)
④按照試驗方案注入四種含聚的(M、N、Q、P)鹽類,進行恒定的壓力試驗,分析數據。計算采出程度。
⑤最后再次注入水,和第三步一樣,一直到不能注入為止,計算采收率。
本次試驗需要恒定注入速度,大概0.8 mL/min,記錄時間半個小時一次。
2.3結果分析
數據呈現(提高油氣田采出程度分析)
(1)恒壓條件下,聚合物實施鹽溶液交替的驅替方式中,“三氯化鋁復合體系”單一應用效果和直接聚合物差別不大;
(2)聚合物驅時,隨著恒壓的壓力越大,出油效果越好;
(3)結合后續水驅后,“三氯化鋁復合體系”增加值較大,說明加入三氯化鋁可提升后續水驅效果;
(4)從表2-2可知,在實驗設備和儲層巖心可承受壓力范圍內,并不是壓力越大效果越好,存在一個中間值,大于或者小于其效果均遜色一些;
(5)后續水驅使油井含水上升,但我們還需深層次研究,使后續水的注入的效果達到最佳。
3聚合物+N類鹽的提高采收率體系探究
本次試驗的巖心為橫縱兩相的均質巖心。
從上表不難看出,壓力梯度持續上升的情況下,N體系是先提升,后下掉的,在30KPa左右達到了最高值。結合目前所有理論來探究,壓力不是說一定要高才能達到最好的效果,應該對應不同體系有不同的壓力。地層是復雜多變的,我們要分析不同情況下的變化趨勢,在存在偶然性的情況下進行多重對比試驗,應對抽樣誤差帶來的影響。
4技術經濟效益評價
4.1典型地質模型建立
地層模型框架詳見下圖所畫,具體長寬高均有體現。
根據上圖的尺寸可以進一步推測孔隙度,進而算出地質的儲量,聚合物采用多種含水飽和度分析,本次試驗結果如下:
飽和度47%,儲量為15836.85m3。
試驗是基于物理模擬,以真實采出的數據進行分析。S區塊的現場溫度和室內溫度存在差異,但是相差不大。
原油價格為期貨價格105.98,最終計算結果為3895.52元/m3。
4.2技經的詳細計算
(1)所購藥劑的價位表
驅油藥劑詳見下表:
參考文獻:
[1]王子健.強堿三元復合驅后進一步提高采收率實驗研究 [D].東北石油大學,2017.
[3]馮茹森,喬智華,王鶴,等.聚合物表面活性劑的溶液性能研究[J].油田化學,2013,30(01):64-69.
[3]程杰成,廖廣志,楊振宇,等.W油田聚合物驅礦場試驗綜述[J]. W石油地質與開發,2001,30(03):46-49.