最新QHD32-6油田氮气泡沫驱高温高压可视化实验研究—郑继龙.doc
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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateQHD32-6油田氮气泡沫驱高温高压可视化实验研究郑继龙QHD32-6油田氮气泡沫驱高温高压可视化实验研究QHD32-6油田氮气泡沫驱高温高压可视化实验研究陈平,宋志学,郑继龙,张相春,赵军,吴晓燕(中海油能源发展股份有限公司钻采工程研究院,天津 塘沽 300452)摘 要:利用高温高压可视化填砂管,研究了静态和动态条件下N2泡沫驱油过程中原油与泡沫的流动规律及其驱油
2、机理,并对QHD32-6油田N2泡沫驱泡沫体系进行优化。实验结果表明:压力的增大有利于更多N2溶入原油中,使原油黏度下降,有利于原油的采出;随温度升高,N2泡沫在填沙管模型中的封堵作用逐渐减弱。在90下,N2泡沫体系仍具有较高的阻力系数,说明该体系具有良好的耐高温性能。随注入速度的增加,泡沫产生的阻力因子增大;但压力过大容易形成气窜影响采收率,因此,应将注入速度控制在合理范围以内(12mL/min)。关键词:高温高压;可视化物理模型;氮气泡沫;驱油实验Visualization studies on nitrogen-foam flooding experiment under high te
3、mperature and high pressure of QHD32-6 oilfieldChen ping, Song zhixue, Zheng jilong, Zhang xiangchun, Zhao jun, Wu xiaoyan(CNOOC Energy Technology & Oilfield Engineering Research Institute, Tanggu Tianjin, 300452)Abstract: The high temperature and high pressure visualized sand pack was applied to st
4、udy the flowing laws and microscopic mechanism of oil displacement for crude oil and foam under static and dynamic situations during the process of N2 foam flooding. The experiment results showed that increasing of pressure could be beneficial to dissolve more nitrogen in crude oil, which due to red
5、ucing of viscosity of crude oil and being good for oil recovery. With the increasing of temperature, the plugging effect became worse, however, high resistance coefficient for N2 foam system at 90, which indicated that the N2 foam system had a high-temperature resistance. With the increasing of inje
6、ction rate, the resistance factor also increased. However, high injection rate would cause gas channeling, therefore, the injection rate should be controlled within a reasonable range, such as 1-2mL/min. Keywords: high temperature and high pressure; visualized physical model; nitrogen-foam flooding;
7、 oil displacement experiment 前 言海上油田开发难度大、投资风险高,渤海油田采油工艺技术难度达到标定采收率指标,需尽快采用新技术,以提高油田采收率。近几年来,N2泡沫驱提高采收率技术发展迅速。一方面,泡沫有较高的视粘度,且具有“遇油消泡、遇水稳定”的特性1;另一方面,泡沫具有“堵大不堵小、堵水不堵油”的特性2。QHD32-6油田低幅度构造,边底水合采,油田含水上升快,产量递减大。为进一步挖掘剩余油潜力,解决储层非均质性强、注入水突进现象,为此在QHD32-6油田条件下进行了N2泡沫驱试验研究。1 N2泡沫驱增油机理 一般认为,N2泡沫驱油增油的主要机理有以下4个方面
8、3:(1)泡沫体系中表面活性剂降低油水界面张力,提高驱油效率。(2)泡沫液视粘度较大,可有效降低油水流度比、扩大波及体积。(3)泡沫具有“遇油消泡、遇水稳定”、“堵大不堵小、堵水不堵油”的特性,可有效封堵含油饱和度较低的高渗孔道,从而提高中、低渗透层的驱油效率。(4)泡沫破裂后,N2上升到油层顶部,聚集到一定程度,形成N2驱。本文利用高温高压可视化填砂管,分别在静态和动态条件下观察原油与泡沫的流动现象,分析N2泡沫的驱油机理,并对QHD32-6油田N2泡沫调驱泡沫体系进行优化。2 实验部分2.1实验材料 实验用水:室内配置QHD32-6油田地层水和注入水,地层水平均矿化度约4500mg/L左右
9、,注入水矿化度为2497mg/L,经0.45um微孔滤膜过滤。 起泡剂QP-1:由东营市胜都石油技术有限公司生产,是一种阴离子型起泡剂,有效含量为90%,质量浓度0.5%。 氮气:永腾气体(天津)销售有限公司生产,纯度99.9%。实验用油:QHD32-6油田原油,油藏温度条件下(63)粘度为70mPa.s。2.2 实验仪器设备高温高压可视化微观驱替装置:由江苏海安发达石油仪器科技有限公司生产,可视窗口大小为10mm50mm,填砂管模型(25mm70mm),如图1所示;泡沫发生器:由扬州华宝石油仪器有限公司生产图1 高温高压可视化填砂管模型示意图Figure 1 high-temperature
10、 and high-pressure Sand filling tube model schematic 2.3 实验步骤驱替试验流程见图2。其特点是在填砂管模型上设计可视窗孔,且耐高温高压,在驱替过程中通过视窗孔观察泡沫流体在岩心中的流动规律、在岩心孔隙中的分布规律以及观察剩余油的分布情况。图2 高温高压可视化驱替实验流程图Figure 2 high-temperature and high-pressure visualization flooding experiment flowchart其实验步骤如下:(1)连接流程,用Qiuzix泵将原油驱替进入填砂模型,直到模型完全被油饱和为止,
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