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注有机极性气体开采稠油技术研究

2021-09-10李君

油气·石油与天然气科学 2021年7期
关键词:技术研究

李君

摘要:稠油作为全球最重要发展资源,也被称之为固态石油,具有开采压力大、地下埋藏深,粘稠度高等特点。对于稠油的开采工艺难度大,为了有效使稠油开采更加简单,需要克服种种困难,需要通过注有机极性气体开采技术,向稠油中注入低饱和蒸汽压的有机极性气体,提高采油效率。这种采油方式不仅能够有效降低稠油的黏度,还能够使得稠油中的沥青快速分散形成低密度的低粘稠度混合下适用于埋藏深油层薄,渗透性比较差的稠油油藏开采。

关键词:注有机极性气体;开采稠油;技术研究

引言

稠油被称之为重油,我国稠油资源十分丰富,但是在实际开采中因为黏度高,流动性差,开采成本高,致使稠油的开采程度比较低,目前的稠油开采技术主要以热采和注剂降黏等方式为主。有机气体PE沸点较低,而且蒸汽压和饱和度低,在保持驱替压力产品饱和蒸汽压时也能够以液态形式存在。通过注入有机极性气体可以稀释稠油的黏度,还能充分发挥组分中极性溶剂的作用,确保组分为沥青和石蜡,有效提高了采收的效率。

1蒸汽技术辅助技术和汽油工艺对稠油开采技术影响

蒸汽技术辅助技术和汽油技术是蒸汽驱动模式运用,先进开采稠油,特稠油工艺,通过注入大量蒸汽,能够在地下层中快速形成管道,并且促使蒸汽向上或两边扩散蒸汽,也能够与地下稠油进行大面积接触,促进热量的快速交换。稠油经过热量稀化能够与水蒸气凝结形成强大的重力,在蒸汽协同重力作用下通过注气井和采油井的平台对油层预加热,实现助采井相互热连接,确保稠油能够通过热力作用达到稀化、流动的状态。在热连通后,由助气井为油层提供大量的蒸汽,也会形成蒸汽腔,并且向两边扩散,使得热量交换接触面过大,在细化后稠油借助重力作用会被快速开采。通过运用蒸汽辅助重力采油技术能够经过连续注入蒸汽,确保采油区注汽井和采油井之间的压力保持恒定,而每天的产业链也会显著增加,通过石垣确保蒸汽腔向上扩展团油油井的含水量逐渐稳定后,蒸汽辅助重力采油技术也进入了运用阶段,但此时的油井含水量很高,超过96%,蒸汽腔开始形成时,排水量会明显下降,通过蒸汽驱替,大约为80%,稠油会逐渐转变为策略液油为主,蒸汽驱气的作用明显降弱,当蒸汽腔向上拓展后,油井的含水率也明显下降,随着蒸汽辅助重力泄油技术的不断发展,垂直水平井的发育良好,蒸汽腔只是在注气井与水平段最外处形成独立的蒸汽腔,彼此之间没有联通。蒸汽吞吐也属于热力采油法,但整个过程比较复杂,通过稠油进行加油降低黏度并且改善液阻和气阻,降低流动阻力,如果油层压力比较高,可以通过加热的方式确保稠油的弹性能量转变为驱动能量快速释放,并经过高温蒸汽的效果使得油层孔隙体积下降,增加产量,蒸汽吞吐在稠油开采中,工艺十分简单,而且施工快捷。

2注有机极性气体开采稠油技术

原油中对PE有机溶剂具有比较良好的溶解性,当压力接近饱和蒸汽压时,汽油比为250原油中的良好溶解性也是其分子极性特征的重要表现,而且原油的良好溶解力也可以决定该有机气体降粘的效果当低溶解压力阶段黏度受溶解压力变化影响较大,而且溶解越接近化学剂饱和蒸汽压力,则原油的降黏度降幅也就越小,当溶解压力接近饱和压力时降黏度也效果也就越明显,PE对原油的扩散速度和溶解能力显著提高。在原油采收中,由于受到波及系数和洗油效率影响,目前为了提高洗油效率,最主要的方法就是增加毛管束,一般毛管束增长到10-2数量级时根据理想状态的计算,原油采收率可以达到100%,原有表面被岩石表面完全洗脱。注水开发后期提高注水年份或增加流量是无法达到预期要求,但能够降低流动性与原油之间油水界面张力。通过流动相与原油之间,油水界面张力下降,可以有效减少剥离原油所需的粘附功能,可以使得原油快速轻易从地层岩石表面被洗下,有效减少了地层毛管束,提高了洗油效率乳化机理。常见的驱油表面活性剂 HLB值在7~18之间,是一种两相流动剪切活性剂,在油膜上快速吸附,可使原油在岩石表面快速分散形成乳状液。在乳化后通过躯体介质向前移动,可以避免重新回到地层岩石表面,提高洗油整体效率。表面活性剂可以通过提高表面活性剂的浓度(即使用微乳液)来达到高回收率,但其驱油机理更复杂,化学药品成本高,投資大,风险也高,因此与活动代理溢流有关美国、法国、日本、苏联都在大学和研究机构进行大范围的室内研究,其研究在中国也非常广泛。山东大学胶体表面化学研究所从断油处开发成功的天然混合羧酸SDC系列油置换剂,成本低,生产工艺无污染,具有较高的表面活性和较强的钙镁耐受性。在重油生产中的广泛应用前景。测试井的比例为78.8%,单井平均石油增加量为131吨,化学药品产量每吨增加41吨,具有较高的经济效益和广泛的用途前景。在油带向前移动时也会吸引大量岩石表面洗脱下的小油滴油带,不断扩大,最终使整个油带快速流动被开采出润湿反转机理在原有采收和岩石表面湿润关系研究中,由于粘附功能越大,则在表面的吸附也越为牢固。不容易被躯体洗液带走。但水湿表面的情况刚好相反,油滴能够从固体表面快速剥离并选择合适的表面活性剂,在地层岩石表面快速吸附,使得岩石由原有的优势转变为水石提高了最终的采收效果。这表明了碱/聚合物溢流是提高重油回收率的理想方法。刘一成等人以辽河油地区的莲花油层普通油的界面特性为目标,进行了碱/表面活性剂溢流系统的室内实验研究。结果显示,将ADF4、JH5-4B和CY-1与碱混合后,特别是使用1.5%Na2CO3+0.2%ADF4,选择室内实验注入塞为0.5PV时,界面张力可以提高原油回收率17.31%。

3结论

注有机极性气体对于浅层油藏开采具有十分明显的潜力而热化学采油的机理非常复杂,涉及化学、热力学等多种学科,目前热注有机极性气体发展快速,通过热碱驱表面活性剂复合驱的实际应用能够取得良好的效果。聚合物驱的弹性更高的聚合物,能够与水平井技术快速结合,取得碱驱效率显著提高,具有非常大的潜力。

参考文献

[1]常承.稠油开采过程中蒸汽技术实践分析[J].科技风,2020(15):159.

[2]韩爽. 稠油油藏超临界蒸汽吞吐技术机理及应用[D].东北石油大学,2020.

[3]孙涛.海上稠油多元热流体开采技术[J].化工管理,2021(18):88-89.

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