长庆致密油藏提高渗吸效率方法及机理研究

来源 :中国石油大学(北京) | 被引量 : 0次 | 上传用户:wxy20009
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致密油藏储层物性差,常规注水开发经常面临注不进、采不出等难题。大量研究表明,有效利用破胶液或注入流体在基质孔隙中的自发渗吸,有助于提高致密油藏的开发效果。致密储层岩石通常为油湿或中性润湿,导致普通盐水渗吸效率较低。研制能够有效改变储层润湿性,进而提高渗吸效率的渗吸液体系,并探究提高渗吸效率机理及有利条件,建立提高渗吸效率新方法,具有非常重要的理论意义和应用价值。针对长庆致密砂岩,采用Amott瓶渗吸法,系统研究了不同类型、不同离子基团、不同HLB值及不同碳链长度表面活性剂的渗吸效率;构筑兼具良好润湿反转及降低油-水界面张力能力的表面活性剂复合体系;将纳米Si O2颗粒与优选的表面活性剂复配,优选出最佳纳米Si O2/表面活性剂复合体系;采用自主设计的微观模型进行可视化渗吸实验,进一步揭示了动态渗吸机制及表面活性剂、纳米Si O2提高渗吸效率机理;研究不同影响因素对渗吸效率的影响,得到提高渗吸效率的有利条件,建立了提高渗吸效率新方法。结果表明:阴离子表面活性剂渗吸效率最佳,且硫酸酯盐阴离子表面活性剂渗吸效率优于磺酸盐、羧酸盐及磷酸酯盐阴离子表面活性剂;表面活性剂HLB值越大,润湿反转能力越强;亲油链越长,渗吸效率越高。优化出兼具良好润湿反转能力及降低界油-水面张力表面活性剂复合体系配方:0.05%SLS+0.05%KD,0.05%AES+0.05%KD,较盐水分别提高渗吸采收率14.13%及15.23%。纳米Si O2能有效增强SLS及KD润湿反转能力,进而提高渗吸效率;但在AES中,纳米Si O2浓度超过最佳值后,复合体系乳化及稳定乳状液能力增强,乳状液滴堵塞基质孔隙,阻碍了渗吸液向更深处运移;最佳纳米Si O2/表面活性剂复合体系为:0.05%SLS+0.05%KD+0.05%Si O2、0.05%AES+0.02%Si O2,较盐水分别提高渗吸采收率15.8%及16.05%。微观可视化渗吸实验观察到渗吸动态机制为:“小孔隙进水,大孔隙排油”;表面活性剂将油膜卷曲成油珠,使模型润湿反转;而纳米溶液则通过“铲油”作用改变润湿性,以及由于“楔形分离压”作用导致柱状残余油两端形成非零毛管力,启动小孔隙油及柱状残余油。温度越高、原油粘度越小,岩心尺寸越小,渗吸效率越高;优选出最佳渗透率范围为0.1×10-3~1×10-3μm~2,最佳界面张力为0.11m N/m,最佳边界条件为两端开放(TEO);分别采用润湿反转能力更强的体系及超低界面张力体系二次及三次渗吸能进一步提高渗吸采收率。
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