一种改善页岩孔渗条件的新方法

文档序号:31548 发布日期:2021-09-24 浏览:17次 >En<

阅读说明:本技术 一种改善页岩孔渗条件的新方法 (Novel method for improving shale hole permeability condition ) 是由 赵金树 于 2021-07-27 设计创作,主要内容包括:一种改善页岩孔渗条件的新方法,涉及油井提高采收率技术领域,包括以下步骤:a.页岩井水平段依次注入液态二氧化碳、废三甘醇液、清水;b.注入地层的二氧化碳进入地层远端孔喉半径较小的孔隙及裂缝中;c.完成注入量后,井口快速降压,使井口与地层形成大压差,在大压差的作用下,已经形成的细小颗粒桥堵就会被冲破、冲碎,变成单一颗粒或较小的颗粒团,由大量返排的超临界二氧化碳携带到井筒;d.页岩中大量的钙、镁在近井周围与注入的二氧化碳、废三甘醇液发生反应,生成三甘醇、二甘醇、二氧化碳络合物,生成物破坏了近井地带的岩石上吸附的油膜,将油膜改造成油滴,在快速返排过程中,油滴被携带出来,改善了近井周围的孔渗条件。(A new method for improving the shale hole permeability condition relates to the technical field of oil well enhanced oil recovery, and comprises the following steps: a. liquid carbon dioxide, waste triethylene glycol liquid and clear water are sequentially injected into the horizontal section of the shale well; b. injecting carbon dioxide into the stratum into pores and cracks with smaller pore throat radius at the far end of the stratum; c. after the injection amount is finished, the wellhead is quickly depressurized to form a large pressure difference between the wellhead and the stratum, and the formed fine particle bridge plug can be broken and broken under the action of the large pressure difference to become single particles or smaller particle clusters which are carried to a shaft by a large amount of flowback supercritical carbon dioxide; d. a large amount of calcium and magnesium in the shale react with injected carbon dioxide and waste triethylene glycol liquid around a near well to generate a triethylene glycol, diethylene glycol and carbon dioxide complex, the product destroys an oil film adsorbed on rocks in a near well zone, the oil film is reformed into oil drops, and the oil drops are carried out in the rapid flow-back process, so that the pore permeation condition around the near well is improved.)

一种改善页岩孔渗条件的新方法

技术领域

本发明属于油井提高采收率

技术领域

,尤其涉及一种改善页岩孔渗条件的新方法。

背景技术

大庆古龙页岩黏土含量较高,但由于处于构造凹陷处,储层埋藏深、温度高,大量黏土矿物转化为伊利石,形成次生石英,脆性增大,这为页岩油的有效动用开发提供了优势条件。由于古龙页岩岩性脆,再加上页理发育,经过大规模密切割压裂后,岩石破碎严重,产生大量细小颗粒。随着后期不断生产,这部分细小颗粒会逐渐运移到井底,以桥接的形式,变成更大的颗粒团,堵塞井底周围的有效孔隙及裂缝,降低储层渗透性,迫使油井产量降低,提前进入停喷阶段。此外,随着开采时间的延长,近井周围带的含油饱和度不断降低,有的区域带接近束缚油饱和度,由于古龙页岩储层润湿性为偏亲油,当远井端地下原油从地层远端流向井底过程中,在接近束缚油饱和度的区域带,部分页岩油就会被地层岩石颗粒二次吸附,孤立的油膜会不断向四周平铺、加厚,减少了储层的有效孔隙,降低了储层有效渗透率,导致油井产量快速下降。鉴于上述这两种情况的堵塞问题,需要提出一种新的方法来解除页岩油的堵塞问题,改善近井周围的孔渗条件,进而提高页岩油的最终采收率。

发明内容

为了解决背景技术中两种情况下形成的堵塞问题,本发明提供一种改善页岩孔渗条件的新方法,本发明从切实从发生堵塞的两个问题入手,有效改善了储层的孔渗条件,取得了明显增油效果。

本发明提供的技术方案是:一种改善页岩孔渗条件的新方法,包括以下步骤:

a.页岩井水平段每1000米注入500吨液态二氧化碳、100m3废三甘醇液和100m3清水,注入顺序依次为液态二氧化碳、废三甘醇液、清水,清水中不添加任何防膨剂;

b.注入地层的二氧化碳处于超临界状态,因其具有较强的流动性、穿透性,而进入地层远端孔喉半径较小的孔隙及裂缝中;

c.完成注入量后,井口快速降压,使井口与地层形成大压差,在大压差的作用下,已经形成的细小颗粒桥堵就会被冲破、冲碎,变成单一颗粒或较小的颗粒团,由大量返排的超临界二氧化碳携带到井筒;

d.页岩中大量的钙、镁在近井周围与注入的二氧化碳、废三甘醇液发生反应,生成三甘醇、二甘醇、二氧化碳络合物,生成物破坏了近井地带的岩石上吸附的油膜,将吸附油膜变光滑的岩石改造成吸附颗粒状油滴粗糙的岩石,在快速返排过程中,沉积在岩石表面的颗粒状页岩油被携带出来,改善了近井周围的孔渗条件;

e.注入水渗透后发生水化作用改善了页理结构,提高渗透性。

本发明的有益效果为:

1.本发明通过借助超临界状态二氧化碳的流动性和穿透性,进入地层远端孔喉半径较小的孔隙及裂缝中,注入完成后,在快速降低井口压强,使井口与地层形成大压差,在大压差的作用下,已经形成的细小颗粒桥堵就会被冲破、冲碎,变成单一颗粒或较小的颗粒团,由大量返排的超临界二氧化碳携带到井筒,由于超临界的二氧化碳密度较大,携带作用明显,最终可将细小颗粒带出地面,可以解决由大规模密切割带来的无机堵塞问题。

2.由于页岩中钙、镁含量较大,本发明借助于钙镁组分与注入的二氧化碳、废三甘醇液发生反应,生成三甘醇、二甘醇、二氧化碳络合物,生成物破坏了近井地带的岩石上吸附的油膜,将吸附油膜变光滑的岩石改造成吸附颗粒状油滴粗糙的岩石,在快速返排过程中,沉积在岩石表面的颗粒状页岩油被携带出来,改善了近井周围的孔渗条件。

具体实施方式

为了使本发明所要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白,以下对本发明进行进一步详细说明。

本发明包括以下步骤:

a.页岩井水平段每1000米注入500吨液态二氧化碳、100m3废三甘醇液和100m3清水,注入顺序依次为液态二氧化碳、废三甘醇液、清水,清水中不添加任何防膨剂,因为古龙页岩水敏性不强,并且由于水化作用,可以改善页理结构,有助于提高渗透性。

b.注入地层的二氧化碳处于超临界状态,因其具有较强的流动性、穿透性,而进入地层远端孔喉半径较小的孔隙及裂缝中。

c.完成注入量后,井口快速降压,使井口与地层形成大压差,在大压差的作用下,已经形成的细小颗粒桥堵就会被冲破、冲碎,变成单一颗粒或较小的颗粒团,由大量返排的超临界二氧化碳携带到井筒;由于超临界的二氧化碳密度较大,携带作用明显,最终可将细小颗粒带出地面,可以解决由大规模密切割带来的无机堵塞问题。

d.页岩中大量的钙、镁在近井周围与注入的二氧化碳、废三甘醇液发生反应,生成三甘醇、二甘醇、二氧化碳络合物,生成物破坏了近井地带的岩石上吸附的油膜,将吸附油膜变光滑的岩石改造成吸附颗粒状油滴粗糙的岩石,在快速返排过程中,沉积在岩石表面的颗粒状页岩油被携带出来,改善了近井周围的孔渗条件。

由于上述两方面综合作用,解除了页岩开采过程的堵塞问题,提高了渗透率,最终提高了页岩油井产量。

成功实例:GL1-1井水平段长度1200米,向井内依次注入600吨液态二氧化碳、120m3废三甘醇液和120m3清水,井口平均注入压力保持在20MPa左右。完成注入量后,利用10个小时进行快速返排,返排液中含有大量细小岩屑颗粒及油污,见到解堵效果。当井口压力降到1MPa时,组织开井生产,开井后,该井平均日增油5吨,累计增油870吨,二氧化碳复合液的解堵效果明显,有效改善了储层的孔渗条件,取得了明显增油效果。

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