[发明专利]一种利用油基泡沫控制非混相驱二氧化碳流度的方法在审

专利信息
申请号: 201810867282.3 申请日: 2018-08-02
公开(公告)号: CN108979604A 公开(公告)日: 2018-12-11
发明(设计)人: 李松岩;王群;李兆敏;汪周杰;李宾飞 申请(专利权)人: 中国石油大学(华东)
主分类号: E21B43/16 分类号: E21B43/16;E21B43/22
代理公司: 济南竹森知识产权代理事务所(普通合伙) 37270 代理人: 吕利敏
地址: 266580 山*** 国省代码: 山东;37
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摘要:
搜索关键词: 油基 二氧化碳流 泡沫控制 油溶性表面活性剂 二氧化碳 起泡 采油设备 油藏条件 油水分离 有效解决 有效控制 石油开采 采出液 流度 消泡 遇水 腐蚀 引入
【说明书】:

发明属于石油开采的技术领域,具体的涉及一种利用油基泡沫控制非混相驱二氧化碳流度的方法。该方法选用在油藏条件下形成油基泡沫的油溶性表面活性剂体系,通过该油溶性表面活性剂体系所形成的油基泡沫控制非混相驱二氧化碳的流度。通过所述方法能够有效控制非混相驱二氧化碳流度,扩大二氧化碳波及体积,提高其驱油效果;同时可以有效解决常规水相泡沫的“遇水起泡、遇油消泡”的问题,并且不引入水相,减少了对采油设备的腐蚀,降低了采出液油水分离难度。

技术领域

本发明属于石油开采的技术领域,具体的涉及一种利用油基泡沫控制非混相驱二氧化碳流度的方法。

背景技术

注二氧化碳提高原油采收率技术的发展已有50多年的历史,目前已经成为一种重要的提高原油采收率技术而得到世界的广泛应用。根据《石油与天然气杂志》的2012年“全球EOR 调查”结果显示,在全球EOR项目总数中,气驱项目个数占54%,即全球EOR项目中,近一半为气驱项目;在所有的气驱项目中,仅二氧化碳的项目个数就占到将近77%;因而二氧化碳驱提高原油采收率技术已成为最为重要的提高原油采收率技术之一。这项技术不仅可以解决二氧化碳的封存问题,保护大气环境,抑制温室效应,又能满足人类日益增长的能源需求。

注二氧化碳驱油技术是一种将超临界的二氧化碳流体(二氧化碳临界点为压力7.4MPa,温度31.2℃)作为驱油剂注到油藏中,使原油粘度降低、原油体积膨胀、油水界面张力降低,改善水油流度比、增加油藏能量,从而扩大波及程度、极大的提高了油藏采收率。二氧化碳驱油技术又可以分为混相驱和非混相驱两种,然而国内部分油田由于受到地层原油重质成分多和温度高的限制,无法达到混相驱,多为非混相驱。在非混相驱过程中,二氧化碳黏度比原油黏度低很多,不利流度比造成的粘性指进导致气体早期突破、生产气油比髙,低黏度促使容易进人髙渗层等,这些原因使矿场驱替效果经济效益变差;另一方面,二氧化碳与原油之间的密度差产生重力分离,密度低的气体上浮,只能波及储层上部少部分区域,因此二氧化碳气驱存在粘性指进和重力分离两大典型问题。因此控制二氧化碳的流度,是改善注气效果,提高采收率的关键。

目前,控制二氧化碳流度的技术有水气交替注入技术、稠化增黏的超临界二氧化碳体系、泡沫驱技术。其中水气交替注入技术利用注入水降低二氧化碳的相对渗透率,从而降低它的流动特性,以控制气体的指进;但是对于低渗透油藏会存在注水井吸水能力差,注水压力高,甚至存在“注不进”现象。稠化增黏的超临界二氧化碳体系是通过加入化学剂增大二氧化碳的黏度,控制流度,但受稠化剂溶解度、稳定性的影响,暂时无法应用。泡沫驱技术由于泡沫自身所具有的“堵大不堵小,堵水不堵油”的性质被用于控制二氧化碳流度,但是常规泡沫驱所采用的起泡剂一般为水溶性表面活性剂,注入低渗透油藏时也会存在由于注水注不进去导致起泡剂溶液无法注入的情况,从而无法采用泡沫流体来控制二氧化碳流度;另外水相泡沫“遇水起泡、遇油消泡”的特征,使得泡沫在油层中易破灭,从而达不到有效控制二氧化碳流度的目的。

发明内容

本发明的目的在于针对上述存在的缺陷而提供一种利用油基泡沫控制非混相驱二氧化碳流度的方法,该方法中采用的油溶性表面活性剂体系可以在油藏条件下形成油基泡沫,通过所形成的油基泡沫能够有效控制非混相驱二氧化碳流度,扩大二氧化碳波及体积,提高其驱油效果;同时可以有效解决常规水相泡沫的“遇水起泡、遇油消泡”的问题,并且不引入水相,减少了对采油设备的腐蚀,降低了采出液油水分离难度。

本发明的技术方案为:一种利用油基泡沫控制非混相驱二氧化碳流度的方法,选用在油藏条件下形成油基泡沫的油溶性表面活性剂体系,通过该油溶性表面活性剂体系所形成的油基泡沫控制非混相驱二氧化碳的流度。

所述利用油基泡沫控制非混相驱二氧化碳流度的方法,首先选用在油藏条件下形成油基泡沫的油溶性表面活性剂体系与稀油混合均匀制得油溶性表面活性剂溶液;然后将油溶性表面活性剂溶液与二氧化碳交替分别注入油藏中。

所述利用油基泡沫控制非混相驱二氧化碳流度的方法,包括以下步骤:

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