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      特低滲區(qū)塊注水過程油層保護技術(shù)

      2018-11-06 06:01:24何丕祥
      關(guān)鍵詞:礦化度穩(wěn)定劑粘土

      何丕祥

      (中國石油大港油田分公司 采油工藝研究院,天津 300280)

      大港油田濱深X區(qū)塊是濱海一區(qū)先導(dǎo)試驗區(qū)塊,油藏埋深3 300~4 402 m,平均孔隙度9.1%,平均滲透率0.24×10-3μm2,平均喉道半徑為0.464 4 μm,屬于低孔特低滲微喉儲層。儲層測試壓力48.37~52.72 MPa,壓力系數(shù)1.29~1.393,屬于異常高壓儲層,溫度109-143.6 ℃,溫度梯度3.11~3.26 ℃/100 m,地層水總礦化度17 712 mg/L,水型為NaHCO3,由于該區(qū)塊屬于低滲特低滲油藏,在注水開發(fā)過程中油層保護要求比較高,因此本文從其儲層敏感性評價、注入水的配伍性、添加的防膨劑以及水質(zhì)主要指標(biāo)等諸方面進行了實驗研究和分析篩選[1-4]。

      1 儲層物性

      該區(qū)塊的礦物以石英、長石、巖塊為主,膠結(jié)類型以孔隙、接觸-孔隙為主;粘土礦物分析,礦物中以伊蒙混層為主,其次是高嶺石;原油物性分析看,具有密度低、粘度低、含硫低、高凝固點、高含膠的特點;地層水離子分析,地層水礦化度高,水型為NaHCO3。

      2 儲層敏感性評價

      選用該區(qū)塊濱14-84井巖心進行水敏和鹽敏評價試驗(見表1和圖1)。

      表1 水敏評價數(shù)據(jù)

      根據(jù)損害率計算公式[1]

      (1)

      實驗曲線可以得出,使用礦化度為7 500 mg/L的模擬地層水時,巖心的滲透率變化率為23.96%,超過20%,即臨界礦化度為其前一點的模擬地層水礦化度9 000 mg/L(見表2和圖2)。

      表2 鹽敏評價數(shù)據(jù)

      3 注水過程中油層保護研究

      3.1 注入水水質(zhì)檢測情況

      根據(jù)整體開發(fā)的需要,該斷塊有注水水源自大港油田的南一聯(lián)合站或埕海聯(lián)合站,為此進行了這兩個聯(lián)合站的注水水源的水質(zhì)檢測。

      通過檢測發(fā)現(xiàn),這兩個聯(lián)合站的水質(zhì)指標(biāo)遠大于C3級的標(biāo)準(zhǔn)。直接注入這兩個聯(lián)合站的水易造成油層污染,需要對這兩個聯(lián)合站的水質(zhì)進行進一步處理(見表3)。

      表3 注入水水質(zhì)主要指標(biāo)檢測結(jié)果

      3.2 不同機雜含量注入水的巖心傷害試驗

      依據(jù)注入水傷害因素的分析,結(jié)合該斷塊的儲層特點,機雜堵塞是造成儲層傷害的重要因素,因此針對南一聯(lián)合站和埕海聯(lián)合站的回注水開展了不同機雜含量對人造巖心的傷害試驗[5]。

      由圖可以得出,隨著機雜含量的升高,巖心滲透率明顯下降,機雜含量為1 mg/L的時候,滲透率下降的趨勢明顯減緩。

      通過壓力變化曲線可以看出(見圖3、4、5、6),隨著注入倍數(shù)的增加,注水壓力逐漸上升,尤其是采用南一聯(lián)合站和埕海聯(lián)合站的水源造成注水壓力快速升高;而經(jīng)過處理后的注入水隨著機雜含量的降低,注入壓力上升速度明顯減緩。

      3.3 注入水水源的選擇和綜合傷害試驗

      3.3.1 注入水水源選擇

      選用1 mg/L機雜含量的實驗結(jié)果進行對比,南一聯(lián)合站注入水在壓力上升率和滲透率傷害率上明顯低于埕海聯(lián)合站注入水,因此注水水源選用南一聯(lián)合站。

      3.3.2 水質(zhì)指標(biāo)推薦

      根據(jù)濱深8儲層特征及實驗結(jié)果,推薦注水水顆粒直徑小于2 μm,懸浮固體含量小于0.3 mg/L,推薦濱深8塊水質(zhì)指標(biāo)為A1級。

      4 防膨劑的優(yōu)選

      4.1 注入水離子分析

      通過注入水離子分析,南一聯(lián)合站和埕海聯(lián)合站的注入水礦化度遠遠低于濱深X斷塊地層水礦化度,同時該斷塊臨界礦化度為9 000 mg/L,因此儲層需要進行防膨處理。

      4.2 防膨劑的優(yōu)選

      4.2.1 防膨率實驗

      采用離心法對優(yōu)選的5種粘土穩(wěn)定劑水溶液進行防膨效果實驗,當(dāng)濃度為2%時,ZCY-05防膨劑、BRC-3-Ⅱ防膨防遷移處理劑和BRC-3-Ⅰ防膨劑等三種粘土穩(wěn)定劑的防膨率均達到90%以上,故推薦防膨劑使用濃度為2%(見表4、表5)。

      表4 注入水離子分析

      表5 3種粘土穩(wěn)定劑的防膨率數(shù)據(jù)對比表

      4.2.2 粘土穩(wěn)定劑的耐沖洗性評價

      耐水洗性能是評價粘土穩(wěn)定劑長效性的重要指標(biāo),這里將S7ZCY-05防膨劑等3種粘土穩(wěn)定劑按照Q/SY DG 1190-2005 《注水井用粘土穩(wěn)定劑通用技術(shù)要求與試驗方法》標(biāo)準(zhǔn)進行耐沖洗實驗,實驗濃度為2%,實驗結(jié)果見表6。

      表6 粘土穩(wěn)定劑長效性評價實驗結(jié)果

      通過實驗可以看出,2% 有機低分子量的BCR-3-Ⅰ粘土穩(wěn)定劑耐沖洗倍數(shù)最高,明顯好于其它幾種粘土穩(wěn)定劑。

      由于濱深X區(qū)塊屬特低滲油藏,因此,選擇粘土穩(wěn)定劑時,在保證穩(wěn)定粘土效果的同時,還應(yīng)采用低分子量的粘土穩(wěn)定劑,以減少處理劑分子堵塞儲層吼道造成油層新的污染。因此防膨劑推薦BCR-3-Ⅰ粘土穩(wěn)定劑。

      5 結(jié)論

      1)低滲區(qū)塊注水開發(fā)時必須優(yōu)化注入水處理工藝,確保達到適應(yīng)該儲層注水需求的水質(zhì)指標(biāo)。

      2)優(yōu)選了低分子量BCR-3-Ⅰ粘土穩(wěn)定劑,降低粘土穩(wěn)定劑對儲層的二次傷害。

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