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文档简介

在 2008年的风险调驱项目中,主要采用了较为成熟的耐温抗盐凝胶颗粒调驱技术,微生物调驱技术也得到了推广。另外,一些石油高校、兄弟油田的新技术在风险调驱项目中得到应用,如西安石油大学的多功能复合凝胶调驱技术,胜利油田的 得了一定的效果。 一 、 凝胶颗粒调驱技术 1、 温抗盐凝胶型颗粒调剖 剂 温抗盐凝胶型颗粒调剖 剂是一种经过特殊处理的高分子聚合物,它主要由 含有磺酸基团、环状侧基的耐温抗盐单体, 丙烯酰胺单体、聚氨脂及 活性抗温材料和化学联接剂等组分经聚合、交联而成,在地层中可形成高渗透层颗 粒堵剂,封堵住注水井高渗透层,降低油水的流度比,形成可移动的驱动带,进一步 驱替地层中的剩余油,是高温高盐油藏注水井深部调剖和调驱理想的用 剂。 技术指标(执行标准: Q/ 项目 指标 外观 白色、淡黄色或灰黑色自由流动胶块 筛余量 25% 粒径 2 10含量 32% 密度 胀倍数 10 耐温性 70 抗盐性 20 104 ( 1) 技术特点 耐温 调剖剂在 135 下养护,前十天膨胀倍数变化较大,十天以后慢 慢趋于稳定,膨胀倍数变化较小,并且通过观察, 90d 后调剖剂仍有较好的强度和韧性,这表明调剖体系能形成较强的三维骨架结构,具有较好的热稳性和耐温抗盐性。 抗盐 以文三联注入水为基液,加入 总矿化度调整为 35104,进一步考察调剖剂 135 条件下的抗盐性, 可看出,经过135 老化 60d,调剖剂膨胀倍数随矿化度的增大稍有降低,但强度、韧性受矿化度影响很小,这说明调剖剂具有较好的抗盐性能。 膨胀可调 用文三联注入水考察了调剖剂在室温和 135 下的膨胀速率, 可看出,室温下调剖剂的膨胀速率变化 较小, 30h 后趋于平衡,高温下吸水膨胀较快, 5h 后基本趋于平衡。 可变性 好、可驱动性强 图 1 颗粒凝胶 通过孔喉时四种情况 ( 2) 应用范围 : 高温高盐油藏注水井深部调剖和调驱。 高温高盐油藏油水井调剖和堵水。 2、 预交联颗粒调剖剂 预交联颗粒调剖剂是一种凝胶体系,经聚合、交联、造粒、烘干、粉碎、筛分等工艺制造成凝胶颗粒,与水混合后形成分散体系,可降低地层水中油水流度比,颗粒弹性体可以在动态地改变水驱动形式 的压力场,具有驱油和调剖的双重作用,是一种耐温、耐盐,性能较好的采油化学剂。 ( 1) 技术指标:执行标准 Q/426( 2) 应用范围: 适用于不同孔喉及裂缝的油层堵水和调剖调驱。 5、调驱机理 耐温抗盐凝胶颗粒调驱剂,是一种具有多种吸水性官能团的耐温、抗盐型超强吸水树脂,主要由阴离子单体、非离子单体、阳离子单体、无机溶胶、表面活性剂等在引 发剂、交联剂存在下采用聚合、交联、共混同步合成,经洗涤、造粒、烘干、粉碎、筛分等工艺过程加工而成。当凝胶颗粒与水接触时,水分子进入凝胶网络结构内与亲水基团作用产生氢键,形成较强的亲和力,同时,具有空间网络结构的凝胶体各交联点之间的分子链因吸入水分子而由无规蜷曲状态变为伸展状态,并产生内聚力,当这种作用力达到相对平衡时,吸水膨胀达到饱和状态,膨胀后的颗粒具有一定的弹性、强度和保水功能。 凝胶颗粒调驱机理:凝胶颗粒调剖剂进入地层后 ,由于渗透率差异和微裂缝存在 ,调剖剂优先进入高渗透层和裂缝地带 ,在地层温度条件下 ,生成凝胶 ,形成低渗透屏障 ,增大渗流阻力 ,控制主要吸水层的吸水能力 ,使注入水进入中、低吸水层 ,实现油藏平面矛盾和纵向层间矛盾的调整 (即调整注水剖面 )。 凝胶颗粒的优点:体系属于地面交联产物 ,解决了常规地下交联调剖剂进入地层后 ,因稀释、降解、吸咐等各种复杂原因造成的不成胶问题;并且该技术配制简单 ,施工方便 ,无毒安全。其次,凝胶软颗粒具有良好的运移能力,在多孔介质中表现出“变形虫”特征。和硬性颗粒相比,这种可动性有利于扩大颗粒的侵入及作用范围。然后,该调驱剂具有较好的选择进入能力 ,可减少对非目的层的伤害 ,并且调驱剂颗粒柔顺性好 ,有利于 扩大调驱剂作用范围 ,起到调驱作用。(一)凝胶颗粒调驱技术 1、调驱机理 耐温抗盐凝胶 颗粒调驱剂,是一种具有多种吸水性官能团的耐温、抗盐型超强吸水树脂,主要由阴离子单体、非离子单体、阳离子单体、无机溶胶、表面活性剂等在引发剂、交联剂存在下采用聚合、交联、共混同步合成,经洗涤、造粒、烘干、粉碎、筛分等工艺过程加工而成。当凝胶颗粒与水接触时,水分子进入凝胶网络结构内与亲水基团作用产生氢键,形成较强的亲和力,同时,具有空间网络结构的凝胶体各交联点之间的分子链因吸入水分子而由无规蜷曲状态变为伸展状态,并产生内聚力,当这种作用力达到相对平衡时,吸水膨胀达到饱和状态,膨胀后的颗粒具有一定的弹性、强度和保 水功能。 凝胶颗粒调驱机理 : 凝胶颗粒调剖剂 进入 地层 后 ,由于渗透率差异和微裂缝存在 ,调剖剂优先进入高渗透层和裂缝地带 ,在地层温度条件下 ,生成凝胶 ,形成低渗透屏障 ,增大渗流阻力 ,控制主要吸水层的吸水能力 ,使注入水进入中、低吸水层 ,实现油藏平面矛盾和纵向层间矛盾的调整 (即调整注水剖面 )。 凝胶颗粒的优点:体系属于地面交联产物 ,解决了常规地下交联调剖剂进入地层后 ,因稀释、降解、吸咐等各种复杂原因造成的不成胶问题;并且该技术配制简单 ,施工方便 ,无毒安全。其次,凝胶软颗粒具有良好的运移能力,在多孔介质中表现出“变形虫” 特征。和硬性颗粒相比,这种可动性有利于扩大颗粒的侵入及作用范围。然后,该调驱剂具有较好的选择进入能力 ,可减少对非目的层的伤害 ,并且调驱剂颗粒柔顺性好 ,有利于扩大调驱剂作用范围 ,起到调驱作用。 2、现场应用 2007年,现场应用凝胶颗粒调驱技术区块 17个 ( 89个井组) ,见效 13个 ( 63个井组) ,无效 4个( 26个井组),共注入调驱剂 113348均单井 1274计增油 均井组增油 3、典型区块 (1)文 25东块整体调驱 文 25东块 共有 7口井, 这 7口水井共 对应 12口油 井,质储量 104 104t,可采储量 104t,水驱控制储量 95 104t,水驱控制程度 水驱动用储量74 104t,水驱动用程度 图 1 文 25 东块 层系井位构造图 5 - 4 5 6 5 - 1 0 06 5 - 1 0 46 5 - 1 96 5 - 5 26 5 - 5 36 5 - 6 46 5 - 6 86 5 - 7 16 5 - 7 26 5 - 8 16 5 - 8 96 5 - 9 9C 2 5 - 2 7C 6 5 - 4 1C 6 5 - 4 3C 6 5 - 4 6C 6 5 - 5N 2 5 - 2 7N W 6 62 5 - 8 25 3 - 76 5 - 1 0 36 5 - 1 0 72 5 - C 1 76 5 - 8 2文 25 东 7 顶 下 顶调剖前 日注水量 786均单井日注 112均泵压 压 压 12口油井 日产液 d,d,平均含水 平均动液面 1434m。 文 25东属河流相沉积,层内非均质严重,经过 长期 注水开发 , 层内矛盾进一步加剧,目前已进入高含水开发中后期。针对层内矛盾突出、主力厚油层层内动用不均的问题,应用注水井层内深部调 剖 技术,扩大注入水波及体积,挖掘厚油层顶部剩余油潜力 ,改善开发效果 。层内调 剖 应用的高温抗盐凝胶型颗粒调 剖 剂耐温抗盐性能好,可变性好、可驱动性强、强度高,在文 25东调 剖 效果较好, 2000后 实施 5轮次 调 剖 ,平均单井增油 350t,区块开发指标得到改善,综合含水得到有效控制。 2007年 45东块实施 7个井组,累计注入各种化学剂33500应油井增油 7口注水井在调剖前平均注水压力 注 d, 调剖后前平均注水压力 注 d,压力上升了 水量基本不变。 对应 油井有 5口见到明显效果,增油显著, 分析认为这 5口井 2下 7层系油层发育好,与水井连通好,进入高含水开发后,层内矛盾进一步加剧,水驱油波及体积小,因此调剖后效果明显。而其余井因油层薄,物性差,调剖后增油不明显,基本上保持稳产,起到了降低递减的作用。 图 2 调驱措施 前后 区块生产 曲线 (2) 东区沙二下 1 东区沙二下 ( 块共有油水井 15 口,油井 8 口开井 8 口,水井 7 口开井 7 口,注采井数比 1: 产液水平 1459t、日产油水平 95t、综合含水 地质采出程度 由于层间和层内的非均质性,造成目前层间吸水差异大、高渗透层内水淹严重,二三类层动用困难,为解决开发中存在问题, 2007 年提出了整体调驱方案。 东 沙 二 下 1 - 8 油 藏

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