王紫雪 中原油田濮城采油廠 河南范縣 457500
隨著石油工業(yè)發(fā)展,油氣田開(kāi)發(fā)難度越來(lái)越大。目前,油田一次、二次采油技術(shù)僅能采出原始地質(zhì)儲(chǔ)量的1/3左右,大約還有2/3的原油仍然滯留在地下而形成“困油”,也就是我們通常所說(shuō)的“剩余油”【1】。目前提高采收率技術(shù)主要是改善二次采油和強(qiáng)化采油,即EOR/IOR。EOR技術(shù)主要包括熱采、注氣、化學(xué)驅(qū)、微生物驅(qū)等,其中注二氧化碳提高采收率技術(shù)尤為突出,而化學(xué)驅(qū)提高采收率技術(shù)的應(yīng)用主要集中在我國(guó)【2】。因此,探索低滲透油藏注二氧化碳驅(qū)油機(jī)理、驅(qū)油效果以及現(xiàn)場(chǎng)如何合理高效的實(shí)施二氧化碳注氣開(kāi)發(fā)具有重要意義。
二氧化碳在原油中具有很好的溶解性,在原油中的溶解度隨壓力的上升而上升 隨溫度的升高和原油分子量的增加而下降。相同條件下二氧化碳在原油中的溶解度比在水中的溶解度高3~9倍,因而即使在低壓下二氧化碳也是一種很好的非混相驅(qū)注入劑。而在高壓下,二氧化碳則是一種很好的混相驅(qū)注入劑。二氧化碳的溶解氣驅(qū)作用、混相驅(qū)替、膨脹原油作用、降低原油粘度、碳酸水提高巖石滲透率等作用都會(huì)有助于提高原油采收率。
當(dāng)原油中的二氧化碳溶解氣飽和后,能夠大大降低原油粘度。在地層條件下,壓力越高,二氧化碳在原油中溶解度就越大,則原油粘度就降低越顯著。當(dāng)二氧化碳溶于原油后,可使原油粘度下降到原粘度的1/10~1/100。二氧化碳溶解在重質(zhì)原油中引起的粘度下降幅度比二氧化碳溶解在輕質(zhì)原油中引起的粘度下降幅度大得多。原油粘度降低時(shí),原油流動(dòng)能力增加,從而提高了原油產(chǎn)量。
大量的二氧化碳溶于原油和水,將使原油和水碳酸化。原油碳酸化后,其粘度隨之降低,試驗(yàn)表明,二氧化碳在油田注入水中的溶解度為5 %(質(zhì)量),而在原油中的溶解度為15%(質(zhì)量) 由于大量二氧化碳溶于原油中,使原油粘度由9.8mPa.s降到2.9mPa.s,使原油體積增加了17.2%,同時(shí)也增加了原油的流度。水碳酸化后,水的粘度將提高20%以上,同時(shí)也降低了水的流度。因?yàn)樘妓峄?,油和水的流度趨向靠近,所以改善了油與水流度比,擴(kuò)大了波及體積。
①使水的粘度有所增加,當(dāng)注入粘度較高的水時(shí),由于水的流動(dòng)性降低,從而使水、油粘度比例隨著油的流動(dòng)性增大而變小。
②二氧化碳水溶液能與巖石的碳酸鹽成分發(fā)生反應(yīng), 并使其溶解, 從而提高儲(chǔ)集層的滲透率性能,使注入水的吸收能力增強(qiáng)。
③可降低油水界面的表面張力,從而提高驅(qū)油效率。
二氧化碳在原油中可以充分溶解,使原油的體積大幅度膨脹,一般可增加10%~100%,原油體積膨脹的大小,不但取決于原油分子量的大小,而且也取決于二氧化碳的溶解量。這種膨脹作用對(duì)驅(qū)油非常重要。
水驅(qū)后留在油層中的殘余油與膨脹系數(shù)成反比,即膨脹越大,油層中殘留的油量越少,殘余油飽和度越小。
溶解的油滴將水?dāng)D出孔隙空間,使水濕系統(tǒng)形成一種排水而不是吸水過(guò)程,泄油的相對(duì)滲透率曲線高于他們自動(dòng)吸油相對(duì)滲透率曲線,形成一種在任何給定飽和度條件下都有利的油流動(dòng)環(huán)境。
最小混相壓力取決于二氧化碳的純度、原油組分和油藏溫度。最小混相壓力隨著油藏溫度的增加而升高 隨著原油中C5以上組分分子量的增加而升高 受二氧化碳純度(雜質(zhì)含量)的影響,如果雜質(zhì)臨界溫度低于二氧化碳的臨界溫度,則最小混相壓力減小,反之,如果雜質(zhì)的臨界溫度高于二氧化碳的臨界溫度,則最小混相壓力增大。
非混相二氧化碳驅(qū)油機(jī)理是建立在二氧化碳溶于原油而導(dǎo)致原油特性改變的基礎(chǔ)上。為了最大限度地降低原油的粘度和增加原油體積,以獲得最佳驅(qū)油效率,必須在油藏溫度和壓力條件下,有足夠的時(shí)間使二氧化碳飽和原油。但地層油藏條件非常復(fù)雜,注入的二氧化碳很難與油藏中原油完全混合好。多數(shù)情況下,分子的擴(kuò)散過(guò)程很緩慢,特別是水相將油相與二氧化碳?xì)庀喔糸_(kāi)時(shí),水相阻礙了二氧化碳分子向油相中的擴(kuò)散并且完全抑制了輕質(zhì)烴從油相釋放到二氧化碳中。因此,必須有足夠的時(shí)間才能使二氧化碳分子充分?jǐn)U散到油中。
二氧化碳易溶于水,溶有二氧化碳的水稱為碳酸水,碳酸水按溶解的二氧化碳量不同而呈現(xiàn)不同酸性。二氧化碳在純水中溶解度隨溫度的升高而減少,隨二氧化碳?xì)怏w壓力的升高而增加,當(dāng)壓力達(dá)到7MPa以后,二氧化碳在水中的溶解度呈增加趨緩。碳酸化的原油和水,不僅改善了原油和水的流度比,還有利于抑制粘土膨脹。碳酸水能與油藏的碳酸鹽反應(yīng),使注入井周圍滲透率提高。可見(jiàn)碳酸鹽巖油藏更有利于二氧化碳驅(qū)油。另外,二氧化碳水混合物由于酸化作用可以在一定程度上解除無(wú)機(jī)垢堵塞、疏通油流通道,恢復(fù)單井產(chǎn)能。
建立油藏三維定量化地質(zhì)模型就是把油藏的各種開(kāi)發(fā)地質(zhì)特征在空間的分布定量的描述出來(lái),其重點(diǎn)是儲(chǔ)層系數(shù)的三維分布,它能夠揭示儲(chǔ)層的非均質(zhì)特征,指導(dǎo)油田開(kāi)發(fā)生產(chǎn)工作。由油田提供的典型區(qū)塊地質(zhì)構(gòu)造圖和井位圖,建立一個(gè)區(qū)塊模型,小層數(shù)據(jù)表中靜態(tài)資料(包括有效厚度、滲透率、孔隙度)的確定是根據(jù)每一個(gè)小層的資料,然后利用有效厚度加權(quán)平均值求得的
(1)對(duì)于不同的氣驅(qū)方式,與水驅(qū)相比,階段采出程度都有不同的增加,即連續(xù)氣驅(qū)和水氣交替驅(qū)的開(kāi)發(fā)效果都比水驅(qū)開(kāi)發(fā)效果好。建議水驅(qū)后直接轉(zhuǎn)為連續(xù)二氧化碳驅(qū)較好。
(2)對(duì)于氣體不同驅(qū)替方式,通過(guò)技術(shù)指標(biāo)優(yōu)選,可以得出:
a、對(duì)于連續(xù)二氧化碳驅(qū)替,注氣開(kāi)發(fā)的時(shí)間越早,開(kāi)發(fā)效果越好。
b、對(duì)于二氧化碳連續(xù)驅(qū)替,生產(chǎn)井井底壓力較小時(shí),開(kāi)發(fā)效果越好。
c、對(duì)于二氧化碳連續(xù)驅(qū)替,注氣速度越高,階段采出程度越高,開(kāi)發(fā)效果較好。