海上用自交联调剖剂的研究及应用
2014-04-03唐延彦
唐延彦
(中国石化胜利石油管理局采油工艺研究院,山东东营 257000)
埕北11井区位于埕岛油田中区南部,水深9~11 m,距中心1号平台0.5 km,距中心2号平台2.5 km左右。埕北11井区投产情况比较复杂,1995年为馆陶组的开发试验阶段,于2000年7月水井开始转注。由于该井区层间矛盾明显,注采不平衡,形成一定优势渗流通道,导致注入水的无效循环[1]。
针对埕北11井区油藏特点、开发现状及海上特殊的施工条件[2],我们室内研制了自交联深部调剖体系,该体系具有速溶、成胶时间可控、施工方便等特点。并在埕北试验区11井区进行现场施工,有效缓解了层内、层间矛盾,进一步扩大了水驱波及面积,提高了水驱油效率。
1 试验
1.1 原料与仪器
丙烯酰胺、丙烯酸钠、对乙烯基醇类,均为工业品。
恒温槽,DDS—307型电导率仪,布什黏度计,HAAKE MARSⅢ流变仪。
1.2 自制交联调剖剂的制备
以丙烯酰胺、丙烯酸钠、对乙烯基醇类为原料,在一定条件下聚合成单一组分,可自身发生交联反应形成调剖剂。在聚合物主链上引入2种可反应的单体,2单体的相应基团反应形成交联体系。
用埕北中一区11N井区注入水配制4 000~10 000 mg/L的自交联调剖剂溶液。
2 自交联调剖剂性能评价
2.1 溶解时间
用埕北中一区11N井区注入水配制不同浓度的自交联调剖体系,25 ℃条件下,采用电导法[3]测定溶解时间,其试验结果见图1,可得自交联调剖剂溶解时间小于30 min。
图1 不同时间调剖体系的电导率曲线
2.2 黏浓关系
用埕北中一区11N井区注入水配制不同浓度的自交联调剖剂溶液,利用布什黏度计测试溶液黏度,结果见图2。注入水水质对自交联体系黏度没有影响;随着自交联调剖剂浓度的升高,体系黏度呈上升趋势。
图2 自交联调剖剂黏浓关系
2.3 成胶性能
用埕北中一区11N井区注入水配制不同浓度的自交联调剖剂溶液,放置于70 ℃温度下,成胶5~8 h,用HAAKE MARSⅢ流变仪[4]测试其黏弹性,试验结果见图3。
图3 自交联调剖剂的黏弹性
由图3可知,体系成胶后黏弹性呈现上升趋势,在质量浓度为6 000 mg/L时,成胶体系的黏弹性出现突越。因此现场注入浓度设计需大于6 000 mg/L。
2.4 热稳定性
调剖体系成胶后,放置在70 ℃温度下,每隔一段时间利用布什黏度计测试体系的黏度,评价体系的热稳定性能,试验结果如图4。
图4 成胶热稳定性实验曲线
由图4可知,成胶后,自交联体系的稳定性较好,放置10个月黏度变化不大,保留率在80%以上。
2.5 岩心封堵实验
用填砂岩心,利用石英砂分别填制渗透率为1.5 μm2和3.0 μm2的岩心,其中岩心尺寸为φ38 mm×1 000 mm,饱和水注入浓度为6 000 mg/L的自交联体系0.3 PV,再进行后续水驱,测试岩石的堵后渗透率,验证自交联调剖剂的封堵性能,试验结果见表1。体系成胶后,岩心渗透率明显降低,封堵率在70%以上,但突破压力不高,即在一定压差下凝胶可动。
表1 自交联体系物模封堵试验结果
3 现场试验与应用效果
为减缓平面、层间、层内的矛盾,改善层内不同韵律段的吸水状况,封堵水窜的高渗条带,进一步扩大水驱波及面积,提高储量动用,优选出符合条件的水井进行深部调剖。
调剖施工共分3个段塞,按照注入前后顺序依次为:预处理段塞、主体段塞、封口段塞。
(1)预处理段塞。先注入一定浓度的高效表活剂体系,改变地层相渗透率,有利于后续自交联体系的注入,同时,该预处理体系具有较好的驱油特性,从而增加整体调剖体系的洗油效率。
(2)主体段塞。按设计注入浓度较高的自交联调剖体系,进入地层深部形成强度较高的调剖封堵段塞。
(3)封口段塞。注入一定量高浓度的自交联调剖体系,增加主体段塞的耐冲刷性,保证整体段塞作用的长效性。
筛选出符合条件的埕岛油田11N井区7口水井,施工具体段塞设计见表2。
表2 调剖井段塞设计
4 应用效果
分别于2011年10月和2012年9月在埕岛油田1HB井区和11N井区两个区块应用自交联体系开展了整体深部调剖矿场试验。目前,已实施自交联调剖的区块还在持续见效中,实施作用效果还在进一步跟踪。
1HB井区包含4口调剖井,对应油井9口,累计注入自交联调剖剂14 216 m3,调剖后,对应9口油井中6口明显见效,截止2012年12月,1HB井区累计增油4 546 t。
11N井区包含调剖井7口,对应油井14口,累计注入自交联调剖剂34 806 m3,在施工过程中,对应14口油井中9口已开始见效,截止2012年12月,11N井区累计增油756 t。
图5 CB1FB-P1井生产曲线
CB1FB-P1井在自交联调剖施工过程中开始见效,图5为其生产曲线。可见,含水率从92.7%最低降为87.4%,下降了5.3%;日产油量从15.5 t最高升为24.5 t,日增油9 t,目前仍在持续作用。
5 结论
1)室内评价结果表明,自交联调剖剂溶解速度快、热稳定性好、封堵率高,在其质量浓度高于6 000 mg/L时,成胶体系的黏弹性出现突越。
2)现场试验结果表明,在2个井区实施调剖试验后,截止2012年12月已累计增油5 300 t,降水增油效果明显,且作用有效期很长。
3)海上调剖施工面临场地有限、注入水矿化度高等困难,自交联调剖剂具有速溶、耐盐等特点,能够满足海上油田深部调剖的要求,且矿场试验效果显著。
[1]赵福麟.油井选择性堵水[J].中国石油大学学报:自然科学版,2010,31(1):84-92.
[2]赵福麟,戴彩丽,王业飞.海上油田提高采收率的控水技术[J]. 中国石油大学学报:自然科学版,2006,30(2):53-58.
[3]冯玉军,王周玉,李富生,等.疏水改性聚丙烯酰胺的溶解性能研究[J].西南石油学院学报,2001,23(6):57-60.
[4]刘合,朱怀江,罗健辉,等. 聚丙烯酰胺及其共聚物水溶液拉伸流变行为研究[J].石油学报,2010,31(5):806-809.