低渗透油藏乳化调驱体系适应性实验.pdf
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1、低渗透油藏采用常规的注水开发,效果并不理想,乳化调驱技术为低渗透油藏提高采收率提供了新思路。通过室内实验,探究了储层渗透率、体系浓度、注入时机、注入量、注入方式等因素对乳化调驱体系驱油效果的影响,同时结合微观可视化等实验手段明确了乳化调驱体系提高采收率机理。实验结果表明,乳化调驱体系提高采收率的本质是通过改变储层的润湿性,使微观孔隙中的各类残余油得到有效动用;随着油田开发指标逐年变差,乳化体系驱油效果具有小幅提升;相比于笼统段塞注入,采用段塞交替注入的方式驱油效果更好;当储层含水较高时,乳化调驱体系的驱油能力将会受到抑制。总之,对于注水开发效果不佳的低渗透油藏,乳化调驱体系能更好地驱替细小孔隙
2、中的残余油,研究成果为乳化调驱体系的现场应用提供了理论依据。关键词:低渗透油藏;乳化剂;乳化调驱;润湿性;提高采收率中图分类号:文献标识码:(,):,:;目前,应用于低渗透油藏开发 的方法主要有:驱技术 、渗吸采油技术 、三元复合驱技术 以及乳化体系调驱技术 等。驱技术提高采收率效果较好,但其气源短缺以及捕集技术成本过高,不能大面积推广,也有研究表明,会与储层中的氧、钙、镁等离子反应,生成沉淀并堵塞岩 年 月石 油 地 质 与 工 程 第 卷第 期石孔隙;渗吸采油受到油水界面张力、乳化性、润湿性、温度、原油黏度、含油饱和度、渗透率等因素的影响,且润湿性起着决定性的作用,现场应用效果有待实践检验
3、;三元复合驱技术能够大幅提高驱油效果,但在现场应用时结垢现象严重,损坏举升设备且采出液难以破乳,增加了后续处理成本;大量室内研究和现场应用实例表明,驱油剂的乳化能力对提高采收率起着十分重要的作用 ,乳化较好的产出液,提高采收率效果相对较好。实验仪器和材料 界面张力仪、表面张力仪、分散机、微分干涉差生物显微镜、激光粒度仪、两相法和三相法接触角测量仪、恒温箱、岩心夹持器、泵。乳化调驱剂原液、种乳化调驱剂体系(、)、模拟油、模拟地层水等。乳化调驱性能及提高采收率机理?界面性能实验过程中,种乳化调驱体系在 内快速完成界面张力收敛,最终达到相对稳定的界面张力,从界面张力随时间收敛后的稳定值来看,体系油水
4、界面张力为 ,体系油水界面张力为 ,体系和 体系在油水界面张力测试中表现突出;体系和 体系在质量分数为 时界面张力呈现下降趋势,考虑到最佳经济效益,质量分数 做为拐点被选中。从图 可以看出,种体系降低表面张力能力顺序为:体系 体系 体系 体系 体系。图 不同体系油水界面张力实验 乳化性能评价一般情况下,油水静置 便可观察出油水乳化效果,析水率越小,表明乳化原油效果越好,析水率计算如下:析初 ()式中:为析水率;析为析出清水体积,单位 ;初为初始水溶液体积,单位 。将 种体系按照不同油水比(、)配置,从图 可以看出,体系析水率上限随着油水比的增大而减小,体系的趋势与 体系相同,但 体系析水率低于
5、 ,而 体系析水率大于 ,因此,体系乳化原油效果最好。图 体系和 体系的乳化性 稳定性评价从图 可以看出,体系和 体系的析水率均呈上升趋势,析水率越低则表明乳化体系越稳定。体系在 的状态下,后的析水率为 ;体系在 的状态下得到析水率为 ,因此,体系乳化稳定性更强。径粒大小及分布是衡量乳化体系稳定性的重要指标,由于重力的作用,较小尺寸的乳液可以有效地抑制王昊宇低渗透油藏乳化调驱体系适应性实验沉降并降低破乳速率,从而保持稳定性。体系水溶液粒径分布均衡,水溶液平均粒径为 ,乳状液平均粒径为 ,而 体系水溶液平均粒径为 ,乳状液平均粒径为 。因此,体系水溶液尺寸较小,且乳化后粒径也较小,这是因为 体系
6、属于小分子表面活性剂,超低界面张力易于分散油滴,而 体系水溶液尺寸较大,乳化后尺寸急剧减小,从水溶液到乳化液粒径变化范围大,且最终乳状液平均粒径较小,乳化性也较强(图 )。图 体系和 体系的稳定性图 不同体系下的水溶液粒径分布及乳状液粒径微观图像 乳化强度通常情况下,将不同油水比状态下乳状液的增黏性能作为表征乳化强度的指标,黏度越大表明乳化强度越大。从表 可以看出,体系的黏度整体大于 体系黏度,其中油水比为 时 体系黏度最大,为 ,表明 体系在油水比为 时乳化强度最明显(表 )。表 乳化调驱体系增黏性对比体系黏度()?润湿性润湿性是油藏岩石、原油、水三者之间相互作用石 油 地 质 与 工 程
7、年第 期的综合表现形式,润湿性的改变取决于矿物表面吸附中心与流体分子活性中心的相互作用。岩石与油相之间的水膜稳定性是润湿性改变的重要因素,水膜稳定性由分离压力控制,这种分离压力由范德华力、结构力和静电力组成,分子间表面力相互竞争,在油和岩石表面形成稳定的水膜。体系和 体系均能使润湿性由亲油性反转为亲水性,反转速率较快(图 ),从而降低油在岩石表面的黏附功,这表明在很小的动力下油即可被驱走。剥离油膜第一次水驱后依然有剩余油滞留在孔隙中,若不采取措施将无法提高采收率。如图 所示,第一图 和 体系润湿性转变次水驱后形成膜状、柱状、盲端状和孤岛状 种类型剩余油状态;注入 的 体系(油水比 )的 体系后
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