大庆油田中新型表面活性剂的应用研究
   来源:中国科技博览     2021年06月28日 23:51

表面活性剂在油田中的应用与发展

余欣梦

[摘 要]通过大庆油田龙西地区储层物性、黏土矿物组分、地层水矿化度资料的细致分析,龙西地区岩石的矿物成份主要由石英、长石、岩屑组成,储层岩石胶结物以灰质和泥质为主,含少量硅质。黏土矿物主要以伊/蒙混层、绿泥石和伊利石形式存在;孔隙度普遍小于10%,为低孔低渗低压类型,油层孔渗条件差,由于孔道狭窄,毛细效应十分显著,极易造成水锁损害。防止地层水锁是钻井储层保护的关键,通过钻井液中加入两种表面活性剂DW-3(非离子型)及ABW-6(两性离子型)后,可以有效地降低滤液的表面张力;质量分数为0.2%~0.25%的DW-3能够使得油水界面张力达到超低界面张力数量级(10-3mN/m)。本文主要通过对水锁伤害机理分析,防水锁剂的优选和评价,开展了防水锁技术攻关与研究,形成了低渗透油层保护技术。

[关键词]表面活性剂;低渗透;水锁损害;优选;油气层保护

中图分类号:TE39 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)25-0118-02

1 龙西地区的水锁损害研究

龙西地区扶杨油层属于低渗透储层,由于孔道狭窄,毛细效应显著,渗流阻力增加致使油相渗透率降低,水锁损害严重。特别是当储层渗透率很低或原始含水饱和度低于外来液体侵入形成的束缚水饱和度时,水锁效应会更加明显。

以龙西地区塔284井的储层岩样为例,应用B.B.Bennion等提出的建立在油藏平均渗透率和初始含水饱和度值之上的水锁损害定量评价方法,计算方法如下:

由式(1)可以看出,储层的渗透率和原始水饱和度是决定水锁效应的主要因素。APTi>1.0表示储层水锁效应不明显;APTi为0.8~1.0,表示储层有潜在的水锁效应;APTi<0.8,表示如果水基流体被驱替或自吸入储层,会出现明显的水锁效应。对储层可能出现的水锁效应进行了逐一评价,结果见表1。

由表1可知,平均水锁指数为0.56,这表明如果水基流体被驱替或自吸入储层,有可能出现明显的水锁效应,造成较严重的水锁伤害。因此,对于该地区的水锁损害要进行预防和解除。

2 表面活性剂优选及性能测定

2.1 表面活性剂的表面性能测定

采用滴重法测定了常用表面活性剂、聚合物钻井液处理剂水溶液的表面张力。将ABW-6(两性离子)和DW-3(非离子型)两种表面活性剂作为首选的钻井液防水锁剂。几种样品表面张力测试结果见表2—3。

由表2—3可知,钻井液中加入两种表面活性剂后,可以有效降低滤液的表面张力,DW-3及ABW-6两种表面活性剂降低滤液表面张力的程度大致相同。在95℃高温滚动炉里加热16h,ABW-6降低表面张力的趋势有所减弱。

2.2 防水锁剂的界面性能测定

采用TX-500型旋滴界面张力仪对非离子型DW-3表面活性剂的油/水界面张力进行测定,计算公式如下:

对DW-3不同质量分数的油水界面张力进行了测量,结果如图1所示,结果表明在考察质量分数为0.20%~0.25%的DW-3能够使得油水界面张力达到超低界面张力数量级(10-3mN/m),由此可以看出,随着质量分数增加其界面张力逐渐降低,且在40min内就能达到平衡。

3 结论

(1)预测和实测表明该地区储层强水敏,低渗透和特低渗透,防止地层水敏和水锁是钻井储层保护的关键,同时防止固相堵塞也是储层保护的重要工作。

(2)钻井液中加入两种表面活性剂DW-3(非离子型)及ABW-6(两性离子型)后,可以有效降低滤液的表面张力;对DW-3不同质量分数的油水界面张力进行了测量,结果表明在考察质量分数为0.20%~0.25%的DW-3能够使得油水界面张力达到超低界面张力数量级(10-3mN/m)。

(3)现场应用井径规则,施工顺利,取得了很好的油保效果。在KCl-聚合物钻井液中加入质量分数0.2%的DW-3后,明显的降低水锁损害,渗透率恢复值达到85%以上,对提高勘探效率起到非常好的作用。

参考文献

[1]曹国庆,周娟,卢永斌,张华.新型表面活性剂驱油效果研究[J].应用化工.2013(11)

[2]刘进东.新型表面活性剂十六烷基二苯醚二磺酸钠的研制[J].炼油与化工.2013(01)

文章 表面张力 界面