基于储层保护的疏松砂岩稠油油藏完井液

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1、大庆石油学院学报第33卷第5期2009年10月JOURNALOFDAQINGPETROLEUMINSTITUTEV0I.33No.5Oct.2009基于储层保护的疏松砂岩稠油油藏完井液岳前升,刘书杰。,向兴金(1.长江大学化学与环境工程学院,湖北荆州434023;2.中国海洋石油有限责任公司研究中心,北京100027)摘要:为防止完井过程中疏松砂岩稠油油藏发生储层损害,研制适于疏松砂岩稠油油藏储层保护的酸性活性水完井液,完井液体系组成(质量分数)为过滤海水+O.3酸性螯合剂HTA+2.0黏土稳定剂HcS+0.5活性剂HXS+1.0缓蚀剂CAIO1.实验结果表明:该完井液具有

2、与储层岩石和流体配伍性好,能有效抑制储层黏土水化膨胀,对稠油有降黏作用,并能解除前期作业过程对储层造成的伤害,储层保护效果好.关键词:疏松砂岩油气藏;稠油油藏;防止地层损害;酸性活性水完井液;渤海湾盆地中图分类号:TE257.6文献标识码:A文章编号:1000—1891(2009)05—0079—03疏松砂岩稠油油藏在我国渤海湾盆地广泛发育,并成为海上油气资源重要富集区之一.该地区发育蓬莱19—3油田、绥中36—1油田、秦皇岛32—6油田、渤中25一I油田和南堡35—2油田等.这些油田埋藏浅、温度低,储层主要发育在明化镇组、馆陶组和东营组;成岩性差,胶结疏松,多为稠油油藏;

3、储层泥质质量分数普遍较高;属高孔、高渗型储层.对疏松砂岩油藏研究多集中在出砂机理和防砂措施方面[11],而在完井液研究方面涉及不多],并且主要集中在防膨和防砂等技术方面,对完井液与储层流体尤其是稠油之间的配伍性重视不足.对于稠油油藏,由于储层具有高孔、高渗特性,完井液往往漏失严重,若完井液与稠油不配伍,则导致稠油流动性变差,影响稠油油藏开发.以我国海上最大的东营油田——绥中36一I油田为例,在酸性完井液_1¨基础上,将活性水稠油降黏技术与完井液结合起来,研制酸性活性水完井液.该完井液不仅具有较强的抑制性,而且与储层流体配伍性好.I油藏特性绥中36一I油田主力储层为东营组下段

4、,储层埋藏浅,深度为1300~1600m,成岩性差,胶结疏松;储层温度为60~70℃.1.1储层物性储层孔隙度为17.9~41.5,平均为34.2;渗透率为(1.7~18106.3)×10_。m,平均为2280.1×10一m。;含油饱和度为4.8~8O.4,平均为40.7%;含水饱和度为8.7~85.5%,平均为38.0.储层非均质性强,连通性好,孔隙度和渗透率高,属高孔高渗型储层.1.2储层泥质储层泥质质量分数高(见表1),黏土矿物以膨胀型蒙脱石或高蒙脱石混层比的伊蒙混层为主,其次为中高岭石和伊利石,且主要分布在粒间孔隙表面和喉道处.1.3油质原油具有密度高、黏度高、胶质

5、沥青质高的特点,油质较重.I油组平均密度为0.9707g/cm。,50℃时平均原油黏度为l231mPa·s;lI油组平均密度为0.9320g/cm。,50℃时平均原油黏度为73.1mPa·S.收稿日期:2009—05—07;审稿人:刘庆旺;编辑:任志平基金项目:中海油重大科技攻关项目(2006一SZ361—002)作者简介:岳前升(1973一),男,博士,副教授。主要从事油田化学方面的研究大庆石油学院学报第33卷2009年表1储层黏土矿物种类和质量分数井深/m圭塑塑堕墨坌蒙脱石黏土矿物绝对伊/蒙间层伊利石高岭石绿泥石混层比/质量分数/1384.70~1385.7059516

6、1388.70~1389.7088O181402.00~1403.0079541404.00~1405.0078551407.94~1409.00lO9512141O.OO~1411.0079582完井液储层损害因素疏松砂岩、稠油油藏具有高孔、高渗特性,大部分孔隙孔喉弯曲度小,连通性好,可在一定程度上提高对外来固相伤害的承受能力.因此,对于无固相盐水类型的完井液,储层损害主要表现在与储层岩石尤其是黏土矿物及与储层流体的不配伍性.(1)与稠油不配伍.由于疏松砂岩油藏油质较重,若完井液与原油不配伍,则会出现与原油混合后增稠现象,对自身流动性差的稠油会增加额外的流动阻力.将常规完

7、井液(海水e+2黏土稳定剂HCS)与绥中36—1油田稠油按不同比例\混合后,在50℃下测定混合物黏度,结果见图1.由图1可德见,当完井液与稠油按一定比例混合后,完井液质量分数在5O以下时,混合物有明显的增稠现象发生.(2)储层黏土矿物水化膨胀.疏松砂岩、稠油油藏泥质质量分数高,且以膨胀型黏土矿物为主,因此当完井液抑制性不图1常规完井液与稠油配伍性足时,储层黏土矿物水化膨胀造成的堵塞伤害程度严重.3完井液设计与性能目前,渤海湾疏松砂岩海上油田使用酸性完井液体系_1“].这种完井液具有疏通储层孔喉,解除前期作业(钻井和

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