聚驱后氮气泡沫驱油效果的配伍性评价
更新时间:2023-05-18 01:55:01 阅读量: 实用文档 文档下载
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聚驱后氮气泡沫驱油效果的配伍性评价
郑力军杨棠英
张涛
f中石油长庆油出分公司油气工艺研究院低渗透油气14t勘探开发国家工程实验室)
摘要本文针对氮气泡沫驱油体系,研究了不同因素对泡沫调剖增油效果的影响.泡沫体系具有较好的耐温性和耐盐性,泡沫体系的适用温度范围约为5n℃一60℃,耐盐性能达到120000mg/L.随产水率的提高,泡沫驱油采收率逐渐增大,油田含水在80%u2_E时适合实施泡沫驱。泡沫驱可在较大的极差范围内起到较好的调剖增油效果。适用的地层渗透率极差范围为3—12.
关键词氮气泡沫渗透率极差提高采收率
泡沫体系的特征就是泡沫的流度控制作用,其主要表现是降低注入流体的流度,改善不利的流度比,降低流体的相对渗透率,延缓注入流体的突破时间,封堵高渗层的大孔道,改变液流的方向。非均质油藏的性质如温度、压力、矿化度等因素与泡沫体系的配伍性评价是该类油藏实施泡沫驱的重要评价指标,本文利用非均质填砂管模型,研究了各因素对聚驱后泡沫体系驱油效果的影响。
1
实验材料
HY-6,山东恒业石油新技术应用有限公司;HPAM,陕西蓝鑫化工有限公司;模拟地层水,矿化度分别为20fx)Omg/L、
79312mg/L、12删)mg/L;模拟地层油,粘度为2.226mPa.s;氮气;
填砂管,尺寸中3.8cm×l(Mlcm。
实验仪器:恒温系统(海安石油科研仪器厂)、填砂管、中问容器、D一250L'匿速恒压泵、DCL泵、I亘l压阀、泡沫发生器、六通阀等;实验流程见图k
图1非均质岩心泡沫驱实验流程
2实验方法
通过非均质填砂管模型驱替实验,分j|;Ⅱ改变温度f40℃、.54℃、(20000mg/L、79312mg/L、12(XXx)mg/L)、一次水驱含水率(60%、80%、98%)、渗透率极差(4、8、12)等因素,研究泡沫注入方式为一次水驱.然后注入驱油剂,第一段塞注入o.IPV的第三段塞注入氮气泡沫(气液比:2:1)o.5PV,最后进行水驱。总注(1)温度对泡沫驱油效果的影响。回压2MPa,水的矿化度温度
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表}不同温度下泡沫体系驱油综合结果
由表1和图2知,在s4℃时,泡沫体系驱油效果最好。分析认为,(2)压力对泡沫驱油效粜的影响二温度s4℃,水的矿化度
万方数据
79312mg/L.填砂管模型的渗透率极差在8.fI一8.5,一次水驱至含水98%,按照实验方法依次注入各段塞.再进行水驱。实验中将l出压分别设置为2MPa、4MPa、6MPa,进行泡沫调剖增油实验,不同刨压下泡沫驱油体系的采收率提高值见图3。
1
一
图2不同温度下泡沫体系图3不同回压下泡沫驱油体
驱油采收率提高值
系的采收率提高值
从图3可以看出.不同压力下,泡沫体系的提高采收率幅度接近,随回压升高,泡沫体系的驱油效果略好,分析认为,随着压力的升高,泡沫直径变小,有利于泡沫稳定,泡沫的封堵能力也相应增强…。
(3)矿化度对泡沫驱油效果的影响。温度j4℃,回压2MPa,填砂管模型的渗透率极差在8.o-8.5,用不同矿化度地层水配制起泡剂溶液,一次水驱至含水98%,按照实验方法依次注入各段塞,再进行水驱。不同矿化度下,泡沫驱油体系采收率提高值见图4。
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图4不同矿化度下泡沫驱油
图5不同产水率后注泡沫体系
体系采收率提高值
采收率的提高值
从图4可以看出,地层水矿化度在20000mg,L—121w肼lm∥L之间,起泡剂的驱油效果基本接近,说明泡沫体系具有良好的抗盐性能,适用的矿化度范围非常广,特别适合在高矿化度地层中使用。
r4)含水率对泡沫驱油效果的影响。温度s4℃,地层水矿化度
79312mg/L,回压2MPa,填砂管模型的渗透率极差在8.I瑚.5。一次水
从图5可以看出,含水对起泡剂的调剖效果有一定影响。出口含水为川)%、80%、98%时.最终采收率分别为40.6%、50%和57.R%。可以看出,随含水率的增JJu,最终采收率逐渐增舢。分析认为,低含(5)不同渗透率极差对泡沫驱油效果的影响。以上实验中使用
温度5H4℃,地层水矿化度79312mg/L..回压2MPa。一次水驱至瞬从图6可以看出,随非均质岩心渗透率极差的增JJu,一次水驱采r转82页)
6.5℃)、回压(2MPa、4MPa、6MPa)、地层水矿化度体系调剖驱油效果,分析泡沫体系在不同条件下的配伍性。
o.I%HPAM溶液。第二段塞注入0.3PV的起泡剂溶液(o.3%HY-6),入速度2ml/min。
3实验结果与讨论
驱至瞬时含水Hl%、81'%、98%。按照实验方法依次注入各段塞,再进行水驱,ilat,t体系采收率的提高值见图5。
水率与高含水率相比,地下高渗层含油饱和度高,泡沫调剖剂进入高渗层的量较少.后续水驱时的流动阻力较小,因此造成低含水率下注泡沫体系采收率提高幅度小。因此,建议油出在高含水率(含水80%以上,地下有强水洗层端)再实施泡沫体系渊剖增油。
79312mg/L,填砂管模型的渗透率极差在f1.o_8.5,一次水驱至含水98%,按照实验方法依次注入各段塞,再进行水驱。不同温度下泡沫驱油效果见表l和图2。
的双管填砂管模型,渗透率极差在8.f瑚.5。本次实验是评价不同渗透
率极差下的泡沫体系调剖增油效果。
时含水98%,按照实验方法依次注入各段塞,再进行水驱。不同渗透率极差下的非均质岩心一次水驱采收率、泡沫驱后总采收率及采收率提高值见图6.、
收率、泡沫驱后总采收率逐渐降低?但采收率提高先增JJu随温度升高,起泡剂分子在水中的运动速度JJU快,容易吸附在气液界面,使气液界面的界面张力降低,表面活性剂的起泡性能变好。但随着温度继续升高。液膜挥发变快。容易变薄使泡沫破裂二
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万方数据
聚驱后氮气泡沫驱油效果的配伍性评价
作者:作者单位:刊名:英文刊名:年,卷(期):
郑力军, 杨棠英, 张涛
中石油长庆油出分公司油气工艺研究院,低渗透油气出勘探开发国家工程实验室内江科技
NEIJIANG KEJI2011,32(7)
参考文献(3条)
1.张贤松;王其伟;瑰合莲 聚合物强化泡沫复合驱油体系试验研究[期刊论文]-石油天然气学报 2006(02)2.王增林;王其伟 强化泡沫驱油体系性能研究[期刊论文]-中国石油大学学报(自然科学版) 2004(03)3.伍晓林;陈广宇;张国印 泡沫复合体系配方的研究[期刊论文]-大庆石油地质与开发 2000(03)
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