蘇玉亮, 王程偉, 李 蕾*, 侯正孝, 范理堯, 陳 征
(1.中國(guó)石油大學(xué)(華東)石油工程學(xué)院, 青島 266580; 2.中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田公司第十采油廠, 西安 751500)
致密油是目前世界各國(guó)勘探開(kāi)發(fā)的重點(diǎn),對(duì)油藏的壓裂改造是提高采收率的有效方法[1-5]。而對(duì)于傳統(tǒng)的壓裂方式,黏土礦物的膨脹運(yùn)移、毛細(xì)管的堵塞以及巖石的軟化和泥化等水相與巖石相互作用所引起的儲(chǔ)層污染,對(duì)致密油產(chǎn)能有很大的影響。而對(duì)于CO2壓裂技術(shù),由于沒(méi)有水相存在,故CO2壓裂技術(shù)在致密油增產(chǎn)和提高采收率中發(fā)揮了重要的作用[6-10]。
超臨界CO2首先可以降低破巖門限壓力,在相同注入壓力條件下,裂縫起裂更容易,延伸更遠(yuǎn)。其次超臨界CO2分子間作用力極弱,表面張力極低,流動(dòng)性極強(qiáng),有利于CO2在地層中流動(dòng)和擴(kuò)散,在地層中實(shí)現(xiàn)大范圍穿透,有效波及范圍大。同時(shí)超臨界CO2射流效應(yīng)可以改變巖石的微觀結(jié)構(gòu),沖刷或溶蝕填充于孔隙空間的黏土、有機(jī)質(zhì)等,且形成的微酸性環(huán)境可以抑制黏土礦物膨脹,從根本上解決水敏與水鎖效應(yīng),并且無(wú)壓裂液殘?jiān)鼫?,維持了原始滲流通道[11-16]?;贑O2壓裂技術(shù)的各種優(yōu)勢(shì),通過(guò)室內(nèi)試驗(yàn)及數(shù)值模擬手段對(duì)致密油藏CO2前置壓裂過(guò)程中流體間相互作用機(jī)理進(jìn)行研究,最終明確CO2對(duì)地層原油物性影響及作用機(jī)理,并通過(guò)數(shù)值模擬手段明確壓裂全周期過(guò)程中CO2的相態(tài)變化規(guī)律。以期為致密油藏CO2前置壓裂技術(shù)的進(jìn)一步研究打下基礎(chǔ)。
原油相態(tài)壓力、體積、溫度(pressure volume temperature,PVT)分析數(shù)據(jù)是油田開(kāi)發(fā)勘探中十分重要的數(shù)據(jù),是評(píng)價(jià)儲(chǔ)油層性質(zhì)、計(jì)算儲(chǔ)量、開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、管理油井、預(yù)測(cè)油田動(dòng)態(tài)及三次采油不可缺少的資料。地層原油的特點(diǎn)是處于高溫高壓下原油溶解大量的烴類氣。隨油藏開(kāi)采的進(jìn)程,由于油藏溫度、壓力的變化油氣相態(tài)及油、氣組成也隨之改變。為了合理開(kāi)發(fā)油藏要及時(shí)掌握隨溫度、壓力的改變油藏油、氣性質(zhì)變化,進(jìn)行CO2-原油PVT高壓物性分析具有很強(qiáng)的必要性。在PVT實(shí)驗(yàn)前,首先通過(guò)色譜分析實(shí)驗(yàn)測(cè)得目標(biāo)研究區(qū)塊的原油組分,為后續(xù)研究提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
CO2注入原油后,與原油發(fā)生一系列反應(yīng),使原油的性質(zhì)發(fā)生改變。通過(guò)CO2-原油相態(tài)研究可以明確研究區(qū)原油在注入CO2后的變化情況,為指定合理的開(kāi)發(fā)方案,進(jìn)而高效地開(kāi)發(fā)油藏提供依據(jù)。
采用美國(guó)RUSKA公司高壓PVT試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行相態(tài)行為測(cè)試,其試驗(yàn)設(shè)備如圖1所示。該試驗(yàn)設(shè)備可同時(shí)進(jìn)行地層原油PVT性質(zhì)測(cè)試和原油黏度測(cè)試[17]。
1為三看窗釜; 2為油樣釜; 3為落球式黏度計(jì); 4為高壓泵; 5為CO2氣瓶; 6為真空泵; 7為壓力表; 8~13為高壓閥門圖1 RUSKA油藏原油PVT性質(zhì)及黏度測(cè)試裝置Fig.1 PVT property and viscosity test device of crude oil in RUSKA reservoir
(1)配制油藏流體(未注CO2):首先將伴生氣加熱至44 ℃,并送入配樣釜。然后將原油壓入配樣釜,求取所配油藏流體密度。
(2)配油藏流體(注入CO2):首先打開(kāi)三看窗釜閥門壓入CO2氣體,恒溫4~5 h后,計(jì)算三看窗釜中CO2的量,并調(diào)整壓力至所需CO2的量。然后將油藏流體壓入三看窗釜,配置成含指定CO2濃度的油藏流體。
(3)測(cè)定PVT性質(zhì):首先將油藏流體(三看窗釜中)壓成單相后,攪拌搖勻,穩(wěn)定30 min。然后測(cè)定不同壓力下的油藏流體PVT(按照壓力由高到低順序每隔1~2 MPa測(cè)一次),并求出油藏流體的泡點(diǎn)壓力(根據(jù)體系體積的突變點(diǎn)),達(dá)到泡點(diǎn)壓力后繼續(xù)降低壓力直至地層壓力或地層壓力以下。
繪制莊183區(qū)塊P-T相圖,各類樣臨界參數(shù)pc、Tc如圖2所示。
油藏溫度為51.5 ℃,儲(chǔ)層壓力為16.75 MPa,地層流體飽和壓為8.12 MPa。CO2原油密度變化情況如圖3所示。
圖2 莊183區(qū)塊原油P-T相圖Fig.2 P-T phase diagram of crude oil in Zhuang 183 block
圖3 不同CO2摩爾分?jǐn)?shù)下原油密度Fig.3 Crude oil density under different CO2 mole fractions
CO2在原油中溶解后會(huì)與原油發(fā)生相互作用,最終導(dǎo)致地層原油基本物性發(fā)生變化。在地層條件下CO2屬于超臨界狀態(tài),超臨界狀態(tài)下CO2密度較高,通過(guò)實(shí)驗(yàn)可知隨著壓力的升高,超臨界CO2與原油之間的接觸面積更大,導(dǎo)致隨著原油密度隨壓力的升高而不斷升高,同時(shí)隨著CO2含量的增加,溶解于原油中的超臨界CO2含量上升,使得原油密度增加,向莊183原油注入45%摩爾分?jǐn)?shù)的CO2后,在20 MPa下其密度從0.734 1增大到了0.798 6 g/cm3,上升了8.78%。原油溶解膨脹實(shí)驗(yàn)中CO2的溶解度以及原油飽和壓力及膨脹系數(shù)變化情況如圖4所示。
圖4 不同CO2摩爾分?jǐn)?shù)下原油飽和壓力Fig.4 Crude oil saturation pressure under different CO2 mole fractions
地層壓力下可溶解大量的CO2,在25 MPa注入壓力下,1 t原油溶解CO2可達(dá)300.36 m3。CO2對(duì)原油具有良好的溶脹作用:當(dāng)原油體系中CO2摩爾分?jǐn)?shù)從0增大至45%時(shí),體系的飽和壓力由8.12 MPa提高12.20 MPa,提高了50.25%;原油的膨脹系數(shù)由1.05提高到1.86,提高了77.14%,顯著增加了原油的彈性能力,從而對(duì)油井產(chǎn)量具有明顯的提升作用。由于CO2的溶脹作用,原油的相對(duì)體積、體積系數(shù)及壓縮系數(shù)變化如圖5所示。
圖5 不同CO2摩爾分?jǐn)?shù)下原油相對(duì)體積、體積系數(shù)及壓縮系數(shù)Fig.5 Relative volume, volume coefficient and compressibility of crude oil under different CO2 mole fractions
研究發(fā)現(xiàn)當(dāng)原油中CO2摩爾分?jǐn)?shù)由0%增大到0.45%時(shí),原油相對(duì)體積從0.950 7增大到了0.974 8,增加了2.53%;原油體積系數(shù)從1.33增大到了1.73,增加了30.06%;原油壓縮系數(shù)從3.877 3增大到5.487 8,上升了41.54%??梢园l(fā)現(xiàn),注45%摩爾分?jǐn)?shù)的CO2后,原油相對(duì)體積、體積系數(shù)和壓縮系數(shù)值均變大,表示當(dāng)CO2溶入原油,可使其體積發(fā)生膨脹,同時(shí)也極大地增加了原油的可壓縮性,進(jìn)一步論證CO2與原油的相互作用能夠顯著提高油井產(chǎn)能。
為了進(jìn)一步研究致密油藏CO2前置壓裂流體相互作用機(jī)理,利用油藏?cái)?shù)值模擬手段對(duì)壓裂全周期過(guò)程中CO2存在狀態(tài)、原油物性(黏度、密度)變化及原油與CO2之間的相互作用進(jìn)行了深入研究。
基于室內(nèi)試驗(yàn)數(shù)據(jù),通過(guò)CMG模擬器Winprop模塊建立了該區(qū)塊流體相態(tài)模型,用于理論研究。Winprop模塊中可以進(jìn)行三相閃蒸(OGW)計(jì)算,OGW計(jì)算包括三相計(jì)算,其中氣液相用狀態(tài)方程模擬,水相用Henry定律模擬。由于狀態(tài)方程是為類氣烴系統(tǒng)而推導(dǎo)的,因而不可能精確模擬水相。在水相中對(duì)組分溶解度使用Henry定律常數(shù)。水相中組分i的逸度系數(shù)Φiw定義為
lnΦin=ln(Hi/p)
(1)
式(1)中:Hi是組分i的Henry定律常數(shù),每個(gè)組分的H在表Henry’s Law中輸入。如果不指定Hi, Winprop內(nèi)部計(jì)算三相和OGW計(jì)算的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)在組分模擬中輸入,包括質(zhì)量密度、摩爾分?jǐn)?shù)、體積分?jǐn)?shù)和不同相的黏度。
注入CO2的摩爾分?jǐn)?shù)為25%,在壓裂及燜井過(guò)程中,壓力在流體飽和壓力以上,流體無(wú)氣相存在,燜井過(guò)程中注入的CO2有99.56%存在于油相,0.44%存在于水相,如圖6所示。油相中CO2的溶解比例為97.74%,水相中為2.26%,如圖7所示。返排過(guò)程中,壓力降到8 MPa時(shí),CO2在油相、水相、氣相中的比例分別為85.61%、0.91%、14.24%。
圖6 壓裂燜井返排過(guò)程中CO2在油氣水的存在狀態(tài)Fig.6 Existing state of CO2 in oil, gas and water during the fracturing process
圖7 壓裂燜井過(guò)程中CO2在油、水中的溶解Fig.7 Dissolution of CO2 in oil and water during the fracturing steer well
在壓裂、燜井和返排過(guò)程中,隨著壓力的增加或降低主要影響的是原油黏度,在壓裂中壓力從14 MPa上升到40 MPa,油相黏度從0.868 3 mPa·s上升到了1.123 8 mPa·s,上升到了29.43%,在返排中壓力從17 MPa降到7 MPa,油相黏度從0.868 3 mPa·s上升到了1.307 8 mPa·s,上升了50.62%,如圖8所示。分析其原因?yàn)閴毫堰^(guò)程中由于壓力的增加使得原油黏度增加,而返排過(guò)程中CO2在不同相的分布可知由于氣體及CO2從油相中不斷脫出,CO2對(duì)原油的降黏效果減弱,最終導(dǎo)致原油的黏度不斷升高。
圖8 壓裂燜井返排過(guò)程中原油黏度變化Fig.8 Crude oil viscosity change in the flowback process of fracturing soaking
在壓裂、燜井和返排過(guò)程中,由于CO2與流體間的相互作用以及CO2存在方式的變化,導(dǎo)致原油與水的密度發(fā)生相對(duì)應(yīng)的改變。其中在壓裂中壓力為16~40 MPa,油相密度從761.8 kg/m3上升到了788.8 kg/m3,上升了3.5%,水相密度從998.6 kg/m3上升到了1 008.9 kg/m3,上升了1.0%,油相和返排中壓力從16 MPa降到8 MPa,油相密度從761.8 kg/m3下降到了759.5 kg/m3,下降了0.3%,水相密度從998.6 kg/m3降到了994.9 kg/m3,下降了0.4%。如圖9所示。分析其原因?yàn)閴毫堰^(guò)程中壓力的增加使得原油密度增加,而返排過(guò)程中由于壓力的降低,使得原油密度降低。
圖9 壓裂燜井返排過(guò)程中原油密度變化Fig.9 The crude oil density changes during the flowback process of fracturing and soaking
向油藏流體中加入CO2,流體飽和壓力為10.08 MPa,當(dāng)壓力為9.75、6.75、2.75 MPa時(shí),氣相中的甲烷摩爾分?jǐn)?shù)不斷降低,C2-C5組分摩爾分?jǐn)?shù)由11.79%上升高到了16.69%,大約升高了41.56%,可以得出CO2對(duì)C2-C5組分的萃取能力較強(qiáng),對(duì)重質(zhì)組分和甲烷萃取效果較弱,如表1、圖10所示。
表1 氣相中原油組分摩爾分?jǐn)?shù)
圖10 氣相中原油組分摩爾分?jǐn)?shù)Fig.10 The molar fraction of the crude component in the gas phase
綜合利用試驗(yàn)及數(shù)值模擬手段對(duì)致密油藏CO2前置壓裂流體之間相互作用機(jī)理進(jìn)行研究。通過(guò)對(duì)試驗(yàn)數(shù)據(jù)及作用機(jī)理進(jìn)行模擬分析,更加詳細(xì)且深入地明確了地層條件下CO2與原油的作用機(jī)理并定量描述出由于CO2的注入對(duì)原油高壓物性的變化情況。其次利用數(shù)值模擬手段,模擬壓裂全周期中流體的相態(tài)變化情況,定量描述出在壓裂、燜井及返排過(guò)程中CO2存在方式的改變以及由于CO2與原油的相互作用導(dǎo)致壓裂不同階段原油密度及原油組分的變化情況。為進(jìn)一步論證CO2壓裂技術(shù)的增產(chǎn)機(jī)理及作用效果,從而制定出針對(duì)致密油藏的最優(yōu)開(kāi)采方式打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
(1)通過(guò)原油PVT實(shí)驗(yàn)可知,當(dāng)實(shí)驗(yàn)條件保持地層條件時(shí),CO2處于超臨界狀態(tài),超臨界CO2黏度較低,密度與液體相似,所以隨著壓力的不斷上升,超臨界CO2溶于原油,使得原油密度增大;同時(shí)隨著CO2含量的上升,越來(lái)越多的超臨界狀CO2與原油接觸,使得原油密度隨著CO2含量的增加而增加。
(2)通過(guò)原油膨脹實(shí)驗(yàn)可知,CO2對(duì)原油具有較高溶脹作用,當(dāng)CO2注入后,原油相對(duì)體積、體積系數(shù)和壓縮系數(shù)值均變大,其中當(dāng)原油摩爾分?jǐn)?shù)由0增大到45%時(shí),原油體積系數(shù)增加了30.06%,壓縮系數(shù)上升了41.54%。通過(guò)試驗(yàn)表明CO2使得原油體積發(fā)生膨脹,增加了原油的可壓縮性,從而證明CO2與原油作用能夠明顯提高油藏的彈性能量,進(jìn)一步提高油井產(chǎn)能。
(3)通過(guò)數(shù)值模擬手段可知,在壓裂、燜井和返排過(guò)程中,CO2的存在狀態(tài)各不相同,燜井過(guò)程注入的CO2中99.56%存在于油相中,返排過(guò)程中隨著壓力的降低,CO2在油中的溶解量逐漸下降,存在于油相中的CO2逐漸分離為氣相。返排過(guò)程中,壓力降到8 MPa時(shí),CO2在油相、水相、氣相中的比例分別為85.61%、0.91%、14.24%。
(4)通過(guò)數(shù)值模擬手段可知,CO2對(duì)原油C2-C5組分的萃取能力較強(qiáng),對(duì)重質(zhì)組分和甲烷萃取效果較弱。同時(shí)由于在壓裂、燜井和返排過(guò)程中CO2的存在方式不同以及CO2對(duì)原油組分具有萃取作用,使得原油密度及黏度均發(fā)生不同程度的變化,其中在壓裂中,油相黏度上升了29.43%,密度上升了3.5%,在返排中油相黏度上升了50.62%,油相密度下降了0.3%。通過(guò)數(shù)值模擬手段明確了壓裂過(guò)程中CO2與原油的作用機(jī)理及效果,結(jié)合室內(nèi)實(shí)驗(yàn)研究結(jié)論為進(jìn)一步研究CO2壓裂技術(shù)增產(chǎn)機(jī)理及致密油儲(chǔ)層最優(yōu)開(kāi)發(fā)方案打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。