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      蘇里格氣田東區(qū)儲(chǔ)層保護(hù)技術(shù)研究及應(yīng)用

      2013-09-05 07:50:08李錦紅朱李安時(shí)保宏靳鎖寶
      石油化工應(yīng)用 2013年6期
      關(guān)鍵詞:東區(qū)里格壓裂液

      李錦紅 ,朱李安 ,時(shí)保宏 ,薛 媛 ,靳鎖寶

      (1.西安石油大學(xué)油氣資源學(xué)院,陜西西安 710065;2.中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田分公司蘇里格氣田研究中心,陜西西安 710018;3“.低滲透油氣田勘探開發(fā)”國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室,陜西西安710018)

      1 蘇里格氣田東區(qū)儲(chǔ)層特征

      蘇里格東區(qū)儲(chǔ)層致密,低滲、非均質(zhì)較強(qiáng),局部存在微裂縫、微孔隙,空隙不發(fā)育-欠發(fā)育,連通性差,溶蝕孔隙內(nèi)充填伊利石、自生石英。巖石礦物中高嶺石、伊利石和綠泥石等粘土礦物的相對(duì)含量較高,容易引微粒運(yùn)移、孔隙堵塞、鐵的沉淀、水相圈閉、高分子化學(xué)吸附、乳液狀堵塞和應(yīng)力敏感傷害等問題。地溫梯度為3.03℃/100m,氣層段溫度在100~115℃。地層靜壓25.72 MPa左右;平均壓力系數(shù)為0.86,屬低壓氣藏。東區(qū)儲(chǔ)層各種敏感性損害程度比中區(qū)較高。

      表1 蘇里格東區(qū)儲(chǔ)層各種敏感性損害程度表

      2 鉆井過程中儲(chǔ)層保護(hù)技術(shù)研究及應(yīng)用

      針對(duì)蘇里格東區(qū)目前鉆井液密度過大,容易壓漏地層,造成鉆井液濾失增大。地層水化膨脹和分散,泥巖吸水膨脹、分散、井壁垮塌。水平井水平段井眼軌跡不規(guī)則-波浪型軌跡,造成水平段易發(fā)生沉砂卡鉆事故。研制了新型抑制劑G319-FTJ,穩(wěn)定水平段泥巖,采用無(wú)機(jī)鹽提高密度,減少固液相侵入,采用高效潤(rùn)滑劑來(lái)降低水平段扭矩摩阻,通過配方優(yōu)化調(diào)整,形成有機(jī)胺防塌鉆井液體系。

      2.1 有機(jī)胺體系評(píng)價(jià)

      (1)體系pH值性能評(píng)價(jià),pH值的變化不會(huì)引起流變性發(fā)生突變。

      (2)體系A(chǔ)PI失水和抑制性評(píng)價(jià),體系中含1%膨潤(rùn)土有利于控制失水且不影響體系抑制性。

      (3)體系潤(rùn)滑性試驗(yàn)評(píng)價(jià),DFL-1和G303-WYR表現(xiàn)出良好潤(rùn)滑減阻效果。DFL-1的潤(rùn)滑性能比G303-WYR好。室內(nèi)評(píng)價(jià)結(jié)果顯示兩種潤(rùn)滑劑體系滑塊摩阻系數(shù)降至0.026 2,極壓潤(rùn)滑系數(shù)降至0.05以下。

      (4)體系抗溫實(shí)驗(yàn)評(píng)價(jià),120℃熱滾后,體系性能良好,一次回收率和二次回收率都達(dá)到95%左右,具有非常好的抑制性。

      (5)體系抗粘土實(shí)驗(yàn)評(píng)價(jià),體系粘度隨粘土含量增大緩慢升高,當(dāng)粘土含量大于4%時(shí),粘度隨土含量的增大快速升高。當(dāng)膨潤(rùn)土加量超過5%后,泥漿變成豆腐腦狀。

      (6)體系抗鈣侵實(shí)驗(yàn)評(píng)價(jià),加入CaCl2后流變性能穩(wěn)定,與加入CaCl2的量變化較小,體系抗鈣達(dá)到1 200 mg/L(見表1)。

      (7)體系加重實(shí)驗(yàn)評(píng)價(jià),體系加重到1.38 g/cm3以后,流變性能都是穩(wěn)定的。

      (8)體系穩(wěn)定性實(shí)驗(yàn)評(píng)價(jià),體系在144 h后,流變性能都保持穩(wěn)定的;體系中不加G319-FTJ,在48 h后流變性顯著降低,表明有機(jī)胺聚合物G319-FTJ的加入有利于體系的穩(wěn)定。

      表2 體系抗鈣侵試驗(yàn)評(píng)價(jià)結(jié)果表

      (9)體系室內(nèi)巖心傷害評(píng)價(jià),通過室內(nèi)經(jīng)過有機(jī)胺防塌鉆井液體系傷害評(píng)價(jià),其對(duì)地層的傷害為10%~15%,平均傷害率為12.4%,屬于輕度傷害。

      表3 常規(guī)條件下保護(hù)儲(chǔ)層評(píng)價(jià)實(shí)驗(yàn)

      2.2 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用效果

      2012年現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施5口井,鉆井液密度低(最高密度1.28 g/cm3),安全穿越大段泥巖,避免水平段井漏復(fù)雜,蘇東27-38H1井穿越單獨(dú)大段泥巖250 m。

      3 儲(chǔ)層改造過程中保護(hù)技術(shù)研究及應(yīng)用

      針對(duì)于東區(qū)儲(chǔ)層致密、物性差、儲(chǔ)層含氣性差、壓力系數(shù)低,因此在改造過程加強(qiáng)裂縫與儲(chǔ)層物性和井網(wǎng)的系統(tǒng)優(yōu)化匹配研究,優(yōu)化不同物性下的裂縫長(zhǎng)度和導(dǎo)流能力;采用支撐劑段塞、變排量及優(yōu)化合理的放噴技術(shù)等施工技術(shù)措施。

      針對(duì)東區(qū)儲(chǔ)層水敏、水鎖現(xiàn)象嚴(yán)重,儲(chǔ)層敏感性更強(qiáng),機(jī)械雜質(zhì)引起的堵塞損害。開發(fā)、優(yōu)選針對(duì)蘇東的低傷害、易返排的壓裂液體系;降低壓裂液及殘?jiān)鼘?duì)儲(chǔ)層的傷害;實(shí)施高效破膠技術(shù),降低破膠液對(duì)儲(chǔ)層的傷害。

      3.1 羧甲基壓裂液特點(diǎn)

      (1)聚合物用量降低,比常規(guī)交聯(lián)瓜膠壓裂液的用量要少 1/3~1/2。

      (2)壓裂殘?jiān)停?00℃條件下為88 mg/L,僅為常規(guī)瓜膠壓裂液體系的30%左右。

      (3)彈性優(yōu)于粘性,攜砂性能良好。

      (4)破膠徹底,殘膠傷害小。

      3.1.1 體系配方 基液配方:0.28%CJ2-11+0.5%CF-11+0.5%LF11+0.05%CJSJ-3+0.5%CYJ-2,交聯(lián)劑:低殘?jiān)宦?lián)劑,交聯(lián)比:100:0.3。

      3.1.2 體系流變性能評(píng)價(jià) 90℃和110℃下、170 s-1連續(xù)剪切60 min后,粘度均大于180 mPa·s,具有良好的耐溫、抗剪切性能。140℃、170 s-1剪切60 min,粘度為100 mPa·s左右,具有良好的耐溫性能。

      3.1.3 殘膠與殘雜傷害評(píng)價(jià) 裂縫傷害觀念的改變:殘膠對(duì)導(dǎo)流能力的傷害是壓裂液的最主要傷害。掃描電鏡證實(shí):同等濃度下羧甲基壓裂液殘膠更低。

      以蘇里格氣藏有效閉合應(yīng)力40 MPa為例,該體系的殘?jiān)鼈β式档?5%,殘膠傷害率降低55%。

      3.2 陰離子表面活性劑壓裂液

      該體系用表活劑替代胍膠,粘度是通過在KCl溶液中表面活性劑膠束的相互纏繞而形成。

      該液體防膨性好、濾失小、易破膠返排,改善了陽(yáng)離子表面活性劑對(duì)儲(chǔ)層巖石吸附傷害大的缺點(diǎn)。

      3.2.1 液體配方 基液配方:3.3%D3F-AS05+0.6%KOH+6%KCl+0.21%EDTA配液用水質(zhì)pH值:6.5~7.5,活性水的配方:0.2%EDTA+4%KCl+0.1%KOH。

      3.2.2 流變性能評(píng)價(jià) 該體系通過高剪切后粘度立即得到恢復(fù),最高耐溫可達(dá)135℃,具有良好的抗剪切性能。

      3.2.3 攜砂性能評(píng)價(jià) 該體系的攜砂能力與壓裂液的彈性成正比,陰離子表面活性劑壓裂液粘性較小,具有明顯低粘高彈性的特點(diǎn)。

      表4 體系凍膠粘彈性測(cè)試對(duì)比表

      3.2.4 摩阻實(shí)驗(yàn)評(píng)價(jià) 該體系施工摩阻低,在3.0 m3/min排量下管柱摩阻損失4.6 MPa/1 000 m,僅相當(dāng)于清水摩阻的21.42%。

      3.3 超低濃度胍膠壓裂液

      該體系是將胍膠濃度降低至0.33%,將水基料的性能進(jìn)一步提升,并研發(fā)相應(yīng)交聯(lián)劑體系,從而形成有效交聯(lián)。

      3.3.1 液體配方 基液:0.33%CJ2-6+0.5%CF-5F+0.3%COP-3+0.3%TJ-1+0.1%CJSJ2+1.0%KCl+0.5%YFP-2,交聯(lián)劑:50%JL-9,交聯(lián)比:100:0.4~0.6,破膠劑:過硫酸銨、膠囊破膠劑。

      3.3.2 流變性能 該體系在90℃、170 s-1剪切60 min后,凍膠的粘度為155 mPa·s左右,表明該體系在90℃下有良好的耐溫、抗剪切性能。

      3.3.3 破膠性能評(píng)價(jià) 該體系通過調(diào)整水化劑的加量,在很短時(shí)間內(nèi),壓裂液形成的凍膠可完全破膠水化。破膠液表面張力:26.7 mN/m、殘?jiān)浚?90 mg/L。

      3.4 低傷害壓裂方案技術(shù)優(yōu)化

      3.4.1 實(shí)現(xiàn)工具分層的隔層條件研究 在分層地應(yīng)力剖面解釋的指導(dǎo)下,進(jìn)行不同厚度、不同應(yīng)力差條件下實(shí)現(xiàn)分層的隔層厚度模擬。

      3.4.2 針對(duì)井網(wǎng)的裂縫半長(zhǎng)和導(dǎo)流能力優(yōu)化 通過滲透率歷史擬合,得到蘇東區(qū)不同滲透率條件下裂縫半長(zhǎng)和導(dǎo)流能力圖版(見圖4)。

      表5 不同滲透率條件下的裂縫縫長(zhǎng)和導(dǎo)流能力優(yōu)化表

      3.4.3 優(yōu)化施工參數(shù) 結(jié)合區(qū)塊主體井網(wǎng),分層地應(yīng)力剖面解釋,研究縱向延伸規(guī)律,配合壓裂液體系特點(diǎn),優(yōu)化了施工參數(shù),建立與儲(chǔ)層相對(duì)應(yīng)的施工參數(shù)圖版(見圖5~圖8)。

      3.4.4 支撐劑優(yōu)選評(píng)價(jià) 支撐劑粒徑越大,短期導(dǎo)流能力越好。復(fù)合組合支撐劑,大粒徑所占比例越高,短期導(dǎo)流能力越好。在下降幅度方面,10/20與20/40目陶粒所占比例為1:1與2:1的導(dǎo)流能力差異較小,尤其是在閉合壓力大于45 MPa后,二者的導(dǎo)流能力接近。

      3.4.5 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用情況 2010-2012年,蘇里格東區(qū)采用低傷害壓裂技術(shù)247口直井/定向井,與同區(qū)塊物性相近臨井對(duì)比,單井試氣平均無(wú)阻流量提高15%左右。應(yīng)用水平井26口井,常規(guī)壓裂改造9口井,低傷害壓裂改造17口井,試氣平均無(wú)阻流量與同區(qū)塊常規(guī)壓裂水平井相比提高4倍左右。

      4 結(jié)論與建議

      (1)通過室內(nèi)巖心傷害評(píng)價(jià)實(shí)驗(yàn),水鎖、自吸水膨脹傷害嚴(yán)重,水敏和鹽敏傷害等加重水鎖效應(yīng)傷害,傷害程度屬于強(qiáng)或極強(qiáng)。

      (2)對(duì)蘇東水平段儲(chǔ)層易水鎖、易坍塌導(dǎo)致鉆井周期長(zhǎng),優(yōu)化出低傷害有機(jī)胺防塌鉆井液,該液體具有低密度、抑制性強(qiáng)、傷害小等優(yōu)勢(shì),現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施6口井,取得較好試驗(yàn)效果。

      (3)通過對(duì)蘇東易傷害儲(chǔ)層分析,優(yōu)化三種具有配伍性好,低殘雜、易返排低傷害壓裂液,并優(yōu)化改造方案。從現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施效果來(lái)看,直井/定向井相比常規(guī)壓裂液?jiǎn)尉a(chǎn)量提高15%,水平井產(chǎn)量提高4倍,取得較好改造效果。

      [1]張啟根,陳馥,等.國(guó)外高性能水基鉆井液技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀[J].鉆井液與完井液,2007,24(3):74-77.

      [2]李永平,張福祥,等.異常高壓深井裂縫性砂巖儲(chǔ)層“酸化+酸壓”技術(shù)[J].石油鉆采工藝,2010,32(3):76-81.

      [3]郭建春,趙金洲.壓裂氣井非達(dá)西流動(dòng)模擬研究[J].西南石油學(xué)院學(xué)報(bào),1999,21(4):7-10.

      [4]韓光明,李明忠,李巖芳,等.統(tǒng)一函數(shù)關(guān)系的凝析氣井流入動(dòng)態(tài)模型[J].石油鉆采工藝,2007,29(5):26-28.

      [5]沈建國(guó).支撐劑段塞沖刷的水力壓裂新工藝[J].天然氣工業(yè),2003,23(增刊):92-94.

      [6]羅天雨,王嘉淮,趙金洲,等.復(fù)雜裂縫產(chǎn)生機(jī)理研究[J].斷塊油氣田,2008,15(3):46-47.

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