吳曉玲,李 越,曹功澤,郭遼原,劉 濤
(中國石油化工股份有限公司勝利油田分公司 石油工程技術(shù)研究院,山東 東營 257000;2.山東大學 微生物國家重點實驗室,山東 濟南 250100)
內(nèi)源微生物驅(qū)油技術(shù)是通過向地層中注入激活劑,激活油藏中微生物,利用微生物及其代謝產(chǎn)物的綜合作用提高原油采收率,具有成本低、不傷害地層、環(huán)境友好、產(chǎn)出液不需特殊處理等優(yōu)點,在進一步提高油藏采收率方面具有巨大的潛力[1-4]。但目前國內(nèi)外開展內(nèi)源微生物驅(qū)油藏篩選標準基本相似,都是從油藏溫度、內(nèi)源微生物群落結(jié)構(gòu)、滲透率、地層壓力、原油黏度等方面進行考慮,篩選方法較為簡單,沒有考慮不同采出程度油藏對內(nèi)源微生物驅(qū)油效果的影響[5-8]。
孤東51-511區(qū)塊微生物種類較為豐富,在勝利油田具有代表性,存在大量嗜烴菌、產(chǎn)甲烷菌、產(chǎn)表面活性劑菌等驅(qū)油功能菌,具備開展內(nèi)源微生物驅(qū)的菌群結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)[9-10]。因此,本文模擬孤東51-511油藏條件,開展一維物理模擬實驗,研究不同采出程度(10%、20%、30%、40%、50%)的巖心內(nèi)源微生物驅(qū)油效果,并分析驅(qū)替過程中微生物濃度、綜合含水以及最終采出程度,從而分析采出程度對內(nèi)源微生物驅(qū)油的影響規(guī)律,為開展內(nèi)源微生物驅(qū)油的油藏篩選提供理論依據(jù)。
實驗所用地層水來自孤東51-511,該油藏埋深1 367 m,溫度為68℃,原油黏度774 mPa·S,滲透率為867×10-3μm2,地層水礦化度9 130 mg/L。實驗所用原油為孤東51-511-10脫水脫氣原油,實驗所用激活劑配方為糖蜜5 g,磷酸氫二銨K2HPO4·3H2O 3 g,NaNO32 g,地層水1 000 mL。
實驗所用儀器500 mL三角瓶、高壓模型管(Ф38 mm×600 mm)10組、P2000型平流泵2臺、Ⅲ型1L中間容器2個、手搖式加壓泵1臺、SL-B型恒溫培養(yǎng)箱1套、HK-4型氣測滲透率儀1臺、BX53型奧林巴斯顯微鏡。
(1)配制石英砂,模型管前期準備,填裝巖心;
(2)巖心抽真空飽和地層水;
(3)測巖心水相滲透率,計算巖心孔隙體積和孔隙度;
(4)巖心飽和不同黏度原油,并在油藏溫度(68℃)下老化7 d;
(5)進行一次水驅(qū),分別控制采出程度為10%、20%、30%、40%、50%,空白巖心直接水驅(qū)到出口含水98%以上;
(6)激活劑的注入量為0.3PV,然后在68℃條件下恒溫培養(yǎng)15 d;
(7)進行二次水驅(qū),至出口含水98%以上,驅(qū)替過程中鏡檢出口端微生物濃度,最終保證6塊巖心驅(qū)替總注入量相同,計算增油量。
實驗所裝填巖心的氣測滲透率1.0 μm2左右、孔隙體積190~220 mL、孔隙度0.30左右、原始含油飽和度0.82~0.92,所填巖心基礎(chǔ)數(shù)據(jù)見表1。
表1 實驗巖心基礎(chǔ)數(shù)據(jù)Tab.1 Basic parameters of experimental cores
圖1為空白巖心水驅(qū)對應(yīng)關(guān)系曲線,包括采出程度和出口端含水隨注入PV數(shù)之間的對應(yīng)關(guān)系。由曲線可以看出空白巖心含水上升速度較快,注入1PV時含水已經(jīng)達到90.4%,采出程度為32.8%,驅(qū)替7PV后空白巖心最終采出程度為56.8%,含水達到98.6%,由此看出后續(xù)水驅(qū)6PV驅(qū)替效率較低,采油量較少。根據(jù)空白巖心驅(qū)替實驗可以推斷出油藏條件下如果只進行水驅(qū),驅(qū)替效率和最終采出程度都會不理想。
根據(jù)空白巖心的驅(qū)替實驗可以確定巖心不同采出程度所需要注入的PV數(shù),具體對應(yīng)關(guān)系見表2。
圖1 空白巖心含水、采出程度與注入PV數(shù)對應(yīng)關(guān)系曲線Fig.1 Varying curves of water content and recovery degree of blank core with injected water volume
注入量/PV采出程度/%含水率/%0.11080.320700.830852.140954.05096
不同采出程度的巖心注入激活劑后培養(yǎng)15 d,二次水驅(qū)過程中跟蹤檢測出口端內(nèi)源微生物的濃度,具體見圖2。
圖2 不同采出程度巖心驅(qū)出液微生物濃度Fig.2 Microorganism concentration in the produced fluid of cores with different recovery degree
不同采出程度巖心注入激活劑后,內(nèi)源微生物均被大量激活,巖心二次水驅(qū)初始微生物濃度均達到3×108個/mL。采出程度為10%、20%和30%的巖心,二次水驅(qū)6PV時微生物濃度仍在108個/mL以上;采出程度為40%和50%的巖心,注入激活劑培養(yǎng)后內(nèi)源微生物濃度達到3.2×108個/mL、3.6×108個/mL,微生物濃度明顯高于其余巖心,主要是因為巖心采出程度越高微生物生長的空間越大,越有利于微生物的繁殖。但采出程度為40%和50%的巖心,后續(xù)二次水驅(qū)微生物濃度下降速度較快,二次水驅(qū)6PV時微生物濃度下降到108個/mL以下,這主要是因為采出程度越高的巖心主流通道越明顯,大量微生物都會隨著二次水驅(qū)采出,縮短了微生物的滯留時間。
二次水驅(qū)至含水達到98%以上,計算不同采出程度巖心注入激活劑后內(nèi)源微生物提高驅(qū)替效率及最終采出程度,具體結(jié)果見表3、圖3和圖4。
圖3 采出程度隨注入量變化關(guān)系曲線Fig.3 Relationships between recovery degree and injection volume of cores
圖4 不同采出程度巖心含水隨注入量變化關(guān)系曲線Fig.4 Relatinships between water content and injection volume of cores with different recovery degree
巖心編號滲透率/10-3μm2注入時機采出程度/ %綜合含水率/%激活劑注入量/PV最終采出程度/ %提高驅(qū)替效率/ %511-18501010.60.36912511-291020630.36811511-389030880.3669511-49504094.10.3625511-59805096.50.3592空白920///57/
巖心采出程度為10%時,注入激活劑培養(yǎng)15 d,內(nèi)源微生物能改善原油流動性,提高驅(qū)替效率12%,最終采出程度達到69%,明顯高于空白巖心;采出程度為40%時轉(zhuǎn)內(nèi)源微生物驅(qū),累計注入392 mL地層水,產(chǎn)出液綜合含水達到94.1%,巖心經(jīng)過大量注入水沖刷,導(dǎo)致巖心中形成了主流通道,此時轉(zhuǎn)內(nèi)源微生物驅(qū),二次水驅(qū)提高采收率為5%,提高采出率較低,說明采出程度大于40%時,巖心中形成的主流通道不利于微生物停留,后續(xù)水驅(qū)很容易被采出,剩余微生物的量較少,不能發(fā)揮充分內(nèi)源微生物驅(qū)的作用。
采出程度小于30%,內(nèi)源微生物驅(qū)能提高驅(qū)替效率9%以上,含水明顯下降,說明內(nèi)源微生物能起到改善油水流度比、調(diào)整油水流度剖面降低含水的作用。采出程度為40%、50%時,注入激活劑內(nèi)源微生物能大量生長,但含水下降不明顯,主要是巖心中存在主流通道,內(nèi)源微生物封堵作用很弱,二次水驅(qū)很快被采出,因此導(dǎo)致降水漏斗較小。
相同滲透率和激活劑注入量的條件下,采出程度越高時轉(zhuǎn)內(nèi)源微生物驅(qū)提高驅(qū)替效率越低,最終采出程度也越低,這是由于采出程度越高巖心中可動剩余油含量越低,內(nèi)源微生物提高驅(qū)替效率也越低,從而最終采出程度也越低。因此,轉(zhuǎn)內(nèi)源微生物驅(qū)最佳開發(fā)階段采出程度應(yīng)不高于30%。
(1)不同采出程度巖心注入激活劑后,內(nèi)源微生物均達到3×108個/mL,但隨著二次水驅(qū)微生物濃度下降幅度不同。采出程度為10%、20%和30%的巖心,二次水驅(qū)6PV時微生物濃度仍在1.5×108個/mL左右;采出程度為40%和50%的巖心,二次水驅(qū)到6PV時微生物濃度下降到108個/mL以下,下降速度較快。巖心采出程度越高越容易形成主流通道,二次水驅(qū)過程中微生物很容易隨主流通道被采出去,微生物滯留時間較短最終濃度低,影響內(nèi)源微生物驅(qū)油效率。
(2)相同滲透率和激活劑注入量的條件下,采出程度越高巖心中可動剩余油含量越低,內(nèi)源微生物提高采收率效果越不明顯。采出程度低于30%時內(nèi)源微生物可提高采收率9%以上,驅(qū)油效果較明顯。