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        注水井多氫酸解堵技術研究與試驗

        2016-02-22 20:02:18馬文天夏勝淼
        科技視界 2016年5期

        馬文天 夏勝淼

        【摘 要】本文針對沈陽油田沈161塊、沈95塊等低滲透砂巖油藏特點、儲層物性特征、污染等原因導致注水井注水壓力升高、注入量下降的現(xiàn)狀,開展了多氫酸解堵增注技術的研究與試驗?,F(xiàn)場應用情況表明,該解堵技術可有效解除地層污染,提高注水井近井地帶滲透率,降低注水壓力,提高注水量。

        【關鍵詞】高凝油;多氫酸;低滲透砂巖;解堵增注

        0 前言

        沈陽油田沈161塊、沈95塊低滲透砂巖油藏由于油藏埋藏深、儲層物性差、儲層受傷害,沈161塊黏土含量高、沈95塊還由于油品性質特殊等原因導致注水井注水壓力升高、注入量下降。目前兩個低滲透砂巖區(qū)塊因注水壓力高而停注的井數(shù)為34口,及時恢復這些注水井將極大改善地層供液條件,穩(wěn)定地層壓力,降低自然遞減率,對穩(wěn)定對應油井產(chǎn)量將起到很大作用。多年以來,針對低滲透砂巖注水井主要采用了土酸酸化解堵技術,清除注水井近井地帶的污染,恢復地層滲透率或者溶蝕地層巖石膠結物以提高地層滲透率。土酸與黏土礦物反應速度快,酸液大量消耗在近井地帶,處理半徑小,生成的二次沉淀對地層有新的傷害,解堵效果不明顯。為此,進行了多氫緩速酸解堵增注技術的研究,室內實驗進行了酸液復配類型和添加劑優(yōu)選,對處理劑用量、注入速度、施工工藝等幾個方面進行了研究。2009年現(xiàn)場試驗4井次,應用多氫緩速酸解除地層污染,提高注水井近井地帶滲透率,降低注水壓力,提高注水量,取得了良好的解堵效果。

        1 項目原理

        近年來砂巖酸化的發(fā)展方向是利用緩慢生成HF的方法來控制酸巖反應速度,達到深部酸化解堵的目的。氟硼酸和磷酸都是這類緩速酸,但是這些體系不能克服酸與黏土和石英界面反應速率的巨大反差。為此,借鑒國外20世紀90年代相關資料,通過室內研究,開發(fā)了一種新型多氫緩速酸體系,解決常規(guī)土酸酸化、氟硼酸和磷酸酸化存在的問題。

        1.1 反應機理

        膦酸酯復合物理論上可電離出5個氫離子,因此被稱為多氫酸。多氫緩速酸體系主要由膦酸酯復合物和氟鹽反應生成HF,生成的HF再與巖石礦物反應。實質上與砂巖儲層反應的物質仍然是HF,但膦酸酯復合物可以逐步電離出氫離子與氟鹽反應,緩慢生成HF,因此控制了酸巖反應速度,實現(xiàn)了緩速。在酸液與地層開始反應時,由于化學吸附作用,在黏土表面形成硅酸-磷酸鋁膜的隔層(厚度不超過1微米),阻止黏土與HF進一步反應,防止了地層基質被肢解。隔層在弱酸(HF酸/碳酸)和水中溶解度小,在有機酸中溶解其次,但在HCL酸中溶解很快。因此,可以用少量的鹽酸和甲酸調整粘土的溶解度,達到優(yōu)化設計的目的。

        1.2 巖心溶蝕及流動效果實驗

        選用包括多氫酸、氟硼酸、土酸各三種濃度共9種酸液來進行室內實驗,針對不同區(qū)塊優(yōu)選出適合的主體酸。下面主要以優(yōu)選出的結果進行對比評價。

        1.2.1 巖心溶蝕實驗

        通過實驗可以為設計酸化解堵方案提供資料,優(yōu)選酸化解堵主體酸液體系。

        (1)多氫酸體系與其它體系對石英的溶蝕率對比試驗

        從溶蝕結果看,多氫酸對石英的溶蝕率從反應開始就一直高于土酸和氟硼酸,反應進行到120分鐘的時候,土酸的最終溶蝕率為8.35%,氟硼酸為0.50%,多氫酸體系為14.78%。

        (2)多氫酸體系與其它體系對黏土的溶蝕率對比試驗

        從溶蝕結果看,多氫酸對黏土的溶蝕率從反應開始就一直低于土酸和氟硼酸,反應進行到120分鐘的時候,土酸的最終溶蝕率為95%,氟硼酸為59%,多氫酸體系為38%。

        (3)多氫酸體系與其它體系對碳酸鈣的反應性能對比

        多氫酸與碳酸鈣反應過程中,氫離子濃度基本保持恒定的較高水平,而土酸和氟硼酸與碳酸鈣反應到20分鐘時,氫離子濃度就下降到1.0mol/l,成為殘酸,失去反應活性。多氫酸有利于保持溶液的低PH值,同時,多氫酸可以電離出充足的氫離子,與氟鹽反應生成氫氟酸。

        1.2.2 三種酸液體系流動性實驗

        通過流動性實驗,對比不同酸液體系對巖心滲透率的改善程度。

        用土酸體系和氟硼酸體系處理效后,滲透率比值在1.0左右。而多氫酸的試驗表明,多氫酸可以取得較好的酸化處理效果,滲透率比值均大于2.0。

        1.3 多氫緩速酸酸化解堵工藝

        1.3.1 處理劑用量

        處理劑用量按處理半徑計算:

        Q=πr2hФ

        式中:Q-酸化解堵處理劑用量,m3;r-酸化解堵處理半徑,m,一般在2~3m;h-酸化解堵井段油層厚度,m;Ф-酸化解堵井段油層有效孔隙度,%。

        1.3.2 施工工藝

        根據(jù)不同油藏特性,油藏特點和水井情況來確定不同的酸化工藝,主要依據(jù)泥質含量的不同,利用少量的鹽酸和甲酸調整粘土的溶解度;依據(jù)孔隙度和滲透率的不同,利用少量的鹽酸和醋酸調整酸液的PH值,從而調節(jié)多氫酸對石英的溶解度。

        總的施工工藝為:利用基液防膨,前置液和前置酸預處理油層,清洗附著在孔隙巖石表面原油,溶解巖石礦物中鈣質,防止注入主體酸時鈣、鎂離子沉淀;注入主體酸溶解黏土礦物和無機堵塞,恢復地層滲透率;后續(xù)注入頂替液,沖洗進井地帶,提高酸化解堵效果。

        施工壓力和排量:要求在低于地層破裂壓力的條件下,盡可能提高注酸速度,根據(jù)現(xiàn)場情況注酸速度在0.5~2m3/min。

        2 現(xiàn)場實施情況

        沈161塊、沈95塊多氫緩速酸試驗應用4井次,至目前注水壓力比措施前低2~11MPa,措施后累増注19036 m3,措施有效率100%,對應油井11口,間接增油378.8噸,前42-57、前46-60處理后由増注泵注水改為干壓注水。

        3 結論

        (1)多氫緩速酸解堵增注技術解決了常規(guī)土酸處理半徑小,生成二次沉淀的問題,提高了措施成功率,延長了措施有效期。

        (2)該技術在緩速的同時,解決了基質骨架被過度肢解問題,找到了一種先進的砂巖酸化體系。

        【參考文獻】

        [1][美]B.B.威廉斯(B.B.Williams),等著.油井酸化原理[M].羅景琪譯石油工業(yè)出版社,1983,3.

        [2]中國石油天然氣總公司.發(fā)布.油水井化學劑解堵效果評價作法[M].北京:石油工業(yè)出版社,1994.

        [3][美]埃克諾米德斯,油藏增產(chǎn)措施[M].石油工業(yè)出版社,1991.

        [4]王鑫,等.低滲透油田注水井解堵規(guī)模的探討[J].大慶石油地質與開發(fā),23卷第3期,2004,6.

        [責任編輯:楊玉潔]

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