酸化及酸液添加剂.ppt
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1、酸化及酸液添加剂,辽宁石油化工大学应化系油田化学专业,第四章,酸化及酸液添加剂Acid Treatments&Acidizing Chemicals,酸化增产原理,酸液及油井酸化,酸化试验,酸液添加剂,1,2,3,4,缓速酸酸化技术,暂堵(分层)酸化技术,5,6,4.1酸化增产原理,酸化是靠酸液的化学溶蚀作用及向地层挤酸的水力作用来提高地层的渗透性能的施工错施酸化是通过井眼向地层注入一种或几种酸液或酸性混合液,利用酸与地层中部分矿物的化学反应,溶蚀储层中的连通孔隙或天然(水力)裂缝壁面岩石,增加孔隙、裂缝的流动能力,从而使油气井增产或注水井增注的一种工艺措施,化学基础:CaCO3+HCl Ca
2、Cl2+CO2SiO2+HF SiF4+H2O,发展史首次尝试用酸来提高碳酸盐岩油藏的原油产量是在1895年,当时曾发布了用于此目的的盐酸和硫酸两种专利。虽然进行了若干次油井处理作业,但是此方法并没有引起人们的普遍兴趣,原因是酸会严重腐蚀油井套管和其它金属设备。直到1932年砷缓蚀剂的发现才使油井酸化再次引起人们的关注。砷缓蚀剂可使酸同地层反应时不会严重腐蚀油井的金属设备。当时的Pure石油公司和Dow化学公司应用这种缓蚀剂同盐酸一起处理了一口石灰岩地层的油井,取得了显著的效果,酸化作业由此诞生在酸化工艺和技术发展的过程中,新型酸液及添加剂的应用着重是降低酸对管线和设备的腐蚀、控制酸岩反应速度
3、、提高酸化效果、防止地层污染和降低施工成本,酸处理工艺分类,酸化分类按油气层类型:碳酸盐岩酸化砂岩酸化按酸液的组成和性质:常规酸酸化:HCl、土酸(HCl+HF)等缓速酸酸化:潜在酸、稠化酸、乳化酸、泡沫酸、化学缓速酸等按酸化处理工艺(酸化施工的方式和目的):酸洗(Acid washing)基质酸化(Matrix acidizing)压裂酸化(Fracture acidizing),1、酸洗定义:酸洗就是用少量的酸,在无外力搅拌作用下,对施工或采油过程中可能造成的射孔孔眼的堵塞和井筒中的酸溶性结垢进行溶解并及时返排酸液,以防止酸不溶物(如管线涂料、石蜡、沥青、重晶石粉垢等)重新堵塞孔眼和井壁的
4、一种油气井增产措施。目的:清除井筒中酸溶性结垢或疏通孔眼特点:酸用量少溶解法及时返排酸液防止造成二次伤害,2、基质酸化定义:基质酸化是在低于地层岩石破裂压力(Parting Pressure)条件下,将酸液注入地层孔隙空间,利用酸液溶蚀近井地带的堵塞物以恢复地层渗透率或用酸液溶解孔隙中的细小颗粒、胶结物等以扩大孔隙空间、提高地层渗透率的一种增产措施特点:低于地层岩石破裂压力条件下施工(不形成裂缝)解除近井地带因污染而造成的渗透率下降仅靠化学溶蚀作用,成功的基质酸化作业能在不增加出水量或出气量(即保持天然的液流边界)的情况下提高产油量。因此,确定地层破裂压力的大小对酸化施工是很必要的“破碎”试验
5、:试验步骤是先用低速向地层注入水或清洁油并逐步增大注入速度,记录压力,直至注入速度曲线发生转折,如图4-1中B点(破裂点),凡由于下述一个或一个以上的原因,可以选用基质酸化(1)清除原生的或诱发的地层堵塞(2)压裂前降低地层的破裂压力(3)均匀疏通所有的射孔孔眼(4)不破坏隔层(5)降低施工成本,3、压裂酸化定义:压裂酸化也叫酸压,是在足以压开地层形成裂缝或张开地层原有裂缝的压力条件下的一种挤酸工艺特点:酸压施工的泵注压力应大于地层破裂压力压裂+化学溶蚀形成高导流油气通道,分类:酸压工艺可分为:普通酸压:直接用酸液压开地层产生裂缝并溶蚀裂缝壁面 前置液酸压:采用粘度较高的前置液压开裂缝,然后注
6、酸。酸液在高粘前置液中指进并溶蚀裂缝壁面交替进行前置液和酸液或加砂酸压:可获得更长的酸液有效作用距离酸压适用性:主要适用于低渗透性碳酸盐岩储层而不适用于砂岩地层 原因:酸液溶蚀了砂岩中胶结物,砂粒均匀脱落并被酸液带走,不会形成溶蚀沟槽,卸压后裂缝会完全闭合。容易破坏天然垂直渗透性较差的遮挡层,使之与邻近不需要压开的地层连接,酸化压裂泵注压力计算按下式:P泵注PFPH+Pr,PF地层破裂压力;PH液柱压力;Pr垂直管柱、地面管线和孔眼摩阻之和,酸化增产原理,一口油井要能产出工业性油气流应具备三个基本条件:油气层的油气饱和度大压力高渗透性能好 酸化就是靠酸液的化学溶蚀作用及挤酸时的水力作用来提高地
7、层渗透性能对于基质酸化,其增产作用表现在下述两方面:酸液进入孔隙或天然裂缝与其中岩石或砂粒之间的胶结物反应溶蚀孔壁或裂缝壁面,增大孔径,提高地层渗透率溶蚀孔道或天然裂缝中的堵塞物,破坏泥浆、水泥、岩石碎屑等堵塞物的结构,使之与残酸一道排出地层,从而解除堵塞物的影响,恢复地层原有渗透率,一、井底压力分布(压力漏斗),油气流在井底的流动特点 为了进一步理解酸化的增产原理,首先分析油气流在井底的流动特点。油气流从地层径向流入井内,越靠近井底,流通面积越小,流速越高,流体所受阻力愈大,因而克服摩阻所需要消耗的压力愈大,即油气 流在井筒附近流动处于一个压力变化较大的环境,呈一漏斗形状(一般称为压力漏斗)
8、,Rr(即R边)为供油半径(边界),一般为井距的1/2P地为地层压力PR为近井地带某点C的压力P地PR 为B点到C点的压力降,表示油气从R边流到R处克服摩阻所损失的压能,对于气井,由于气体随压力降低而膨胀,所以越靠近井底其流速增加比油井更为显著,摩阻更大,曲线更陡,压力损耗也更大。一般距井轴10m以内,油井的压力消耗要占全部压力降的80%90%,而气井则为90%。因此,提高井底附近地层的渗透能力,降低压力损耗,在生产压差不变时,油气产量能显著增加。如果井筒附近地层受到污染和堵塞使渗透率下降,将导致油气产量降低,井周围地层压力分布曲线示意图,污染井污染前后产液量,污染井污染前后产液量之比关系(美
9、,M.Muckat),Js污染后油气井产量,t/dJo无污染时油气井产量,t/dKs/Ko污染程度Ks污染带内平均渗透率,m2Ko该地层平均有效渗透率,m2Re泄流半径,mRw井眼半径,mRs污染带半径,m,该式可用于理想条件下对裸眼井钻井、完井造成地层污染引起产量下降和提高污染带渗透率时增产倍数的计算,受损害井基质酸化后产能计算,例如:假设井眼径向Rw=0.1m范围内的产层受损害,损害半径为 Rs=0.4m,受损害地层平均渗透率s=0.85m2,地层渗透率K0 为 10 m2,e 为200m,试计算通过基质酸化清除伤害所能获得的产能增加倍数,同前例,假设井初始时未受损害(Rw 0.1m;K0
10、=10 m2;e 为200m),为使井眼周围Rs=0.4m半径范围内的层段渗透率增 加到10倍,求所能形成的井产能增加倍数为多少?,故未受伤害井通过增加渗透率的增产效果不太大,如果Re为201.2m,Rs为0.152m,Ks/Ko=0.05则Js/Jo=0.3。这样的污染井如果酸化后酸有效作用半径为Rs(即0.152m),而井附近污染带渗透率恢复到Ko,那么,处理后产液量将增加到3.3倍。同样,通过基质酸化将无污染的裸眼井在半径R1内将原渗透率Ko均匀地提高到K1,设井径Rw=0.18m,Re=200m,当K1/Ko=10,R1=3m,则J1/Jo=1.68,即增产倍数为0.68。如果增加酸化
11、半径,设R1=12m,则增产倍数为1.31 可以看出,对于无污染地层,均匀地提高井底地层的渗透率可使油井增产百分之几十到百分之一百以上,最多不超过百分之二百。从经济角度来讲,均匀改善区的面积不宜过大。例如处理半径从3m增加到12m,面积增大了15倍,但油井产量仅增63%,显然不合算 结论:基质酸化对于有严重污染的碳酸盐岩和砂岩油气层特别有益,但对无污染的井增产效果不显著,HF酸穿透深度对增产的影响,酸化成功与否首先与地层是否被伤害,以及伤害的范围、伤害的程度和类型有重要关系 土酸进行受伤害地层的基质酸化,其产量增长最为明显;而对于未受伤害地层,在多数情况下酸化效果并不显著,压裂酸化增产原理,酸
12、化压裂施工能在井筒附近油气层中形成裂缝,从而大大改善油气向井内的流动状况并显著降低油气流动摩阻,其增产效果优于基质酸化。经酸压施工后,产液量的增产倍数可以根据施工参数进行理论计算。对于无污染的均质地层酸压的增产倍数一般为13倍。但在实际施工中也常出现增产十多倍甚至几十倍的情况。这是由于压开的裂缝突破了近井地带的严重堵塞。酸压裂缝的主要作用是在堵塞中开辟了一条输油通道。此外,由于碳酸盐岩孔隙分布极不均匀,裂缝可能把井底和新的裂缝体系统沟通或使近井地带的低渗透率区与高渗透区相连通。,酸压裂缝示意图,酸压的增产作用有三个方面:撑开并扩大天然裂缝或压开新裂缝,改造和提高油气层内部的渗透能力解除堵塞使井
13、底与高渗透带或新的裂缝系统沟通上述三个方面常常是综合作用,所以酸压增产效果往往很好。为了充分发挥上述作用,需要尽量造成延伸远、宽度大的裂缝,相应地在工艺上采取加大排量、降低漏失、减缓酸的反应速度等措施,复习,酸化:油气井重要的增产措施,是利用酸液的化学溶蚀作用及向地层挤酸的水力作用,解除油层堵塞,扩大和连通油层孔缝,恢复和提高油层近井地带的渗透率,从而增加油气井产量的工艺措施酸洗清除井筒中酸溶性结垢和疏通孔眼(射孔孔眼)基质酸化解除近井地带因污染而造成的渗透率下降对于有严重污染的碳酸盐岩和砂岩油气层特别有益,但对无污染的井增产效果不显著压裂酸化分为普通酸压和前置液酸压主要适用于低渗透性碳酸盐岩
14、储层而不适用于砂岩地层,地层的伤害,酸化成功与否首先与地层是否被伤害以及伤害的范围、伤害的程度和类型有重要关系。室内和现场研究表明:几乎所有的油田作业钻井、固井、射孔、砾石充填、采油、修井甚至油井增产措施如酸化、压裂、堵水、注水等都可能引起油井伤害引起伤害的原因大致可分为四类:工作液中固相微粒堵塞孔眼或地层孔隙工作液中离子与地层或地层流体中离子生成沉淀地层岩石中微粒分散、运移、堵塞喉道。粘土矿物的水化膨胀降低地层渗透率,对于砂岩,严重时还可能导致基质崩解和坍塌岩石表面润湿反转或生成乳状液形成乳堵,1、钻井液钻井液粘土会不同程度地侵入地层孔隙和天然裂缝之中,尤其对于高产的碳酸盐岩油层。其侵入程度
15、与钻井时间、地层渗透率、泥浆种类、钻井作业中起下钻次数有关钻井液滤液还会引起粘土膨胀和运移。地层水中HCO3-离子还可能同高钙泥浆的Ca2+离子生成沉淀堵塞在井筒附近近些年来,钻井正向着低伤害的趋势发展,尤其是无固相钻井液、低固相钻井液、油基钻井液以及气体钻井技术的运用,使得钻井过程对地层的伤害大为降低,2、固井水泥浆水泥浆中含有大量Ca2+离子、OH-离子和H2SiO42-离子。它们进入地层后可能生成沉淀,也可能促使粘土分散或者造成乳堵,3、射孔射孔时射孔弹的碎屑可能堵塞孔道。射孔过程造成压实和岩石碎屑填充孔隙。如果使用泥浆或其他有杂质的射孔液(如不清洁的原油等)都可能造成射孔伤害。一般认为
16、:由于射孔使这些液体或杂质具有高渗透速率,因而地层伤害更为严重,4、砾石充填粘稠携砂液可能将管内涂层、氧化层或其他污染物带进炮眼,应尽可能避免把这类杂质挤入炮眼。充填砾石前冲洗炮眼,也会造成粘土膨胀,5、采油采气过程原油开采过程中,油层砂粒运移,粘土膨胀,无机物沉淀(CaCO3、CaSO4、BaSO4等)以及石蜡、沥青在井底附近沉淀,都可能造成堵塞。室内和现场实验表明,在完井或修井作业后采取高流量排液采油都可能造成微粒运移形成孔隙堵塞。任何外来流体的流速较原来流速快时,矿物微粒易分散运移导致渗透率降低,即所谓“速敏”现象此外,修井液、注表面活性剂溶液都可能造成井底附近的伤害。酸化施工也能引起的
17、油层伤害上述原因造成井筒附近地层的伤害降低了该地层的渗透能力,流体流动阻力增大,井筒附近的压力损耗也相应增大,因而使油井产量下降。研究和计算表明,对于未受伤害的油井进行酸化施工,一般收效甚微。只有弄清了地层伤害的类型和程度,堵塞物、岩石及胶结物的组成,才能选出优良的酸液配方,6、伤害评估地层的伤害评估是酸化设计中最重要的因素之一,酸化设计过程通常都是从选井和地层伤害开始的。在径向油气藏的稳定流动状态下,达西定律定义的产量公式:,Q油气产量,m3/dK地层渗透率,10-3m2h油气层厚度,mpe油气层压力,kPaPwf井筒压力,kPa,B地层体积系数,油气藏条件下的 体积/产出后的体积地层流体粘
18、度,mPasre油气藏半径,mrw井筒半径,ms表皮系数,提高渗透率,降低表皮系数数可提高油气产量,表皮系数是地层伤害程度的数学表征,可采用Hawkins公式来定量表示,K地层渗透率,10-3m2 Ks伤害带渗透率,10-3m2 rs伤害带半径,mrw井筒半径,m,如果油气井被伤害(Ks0Ks和K之间差异越大,同时伤害带越深(rs越大),S就越大如果油气井被增产(KsK),S0通常S-5是很少见的,只有形成长的,具有导流能力的水力裂缝(支撑裂缝)才可能出现,地层的渗透率和表皮系数可以通过压力恢复试井得到。试井可以在任何时候,增产前或增产后进行,St总表皮系数Sc+因部分完井形成的表皮系数Sp不
19、完全射孔形成的表皮系数Sd因伤害引起的表皮系数 拟表皮系数之和(相态和流速相关的效应),砂盐酸化是一种仅能去除酸溶性伤害Sd的增产方法。对于未伤害的砂岩型井进行酸化,效果并不明显,最好的情况下可将油气产量提高1倍碳酸盐酸化是一种穿透伤害带的方法,对于未伤害的碳酸盐岩井进行酸化,仍能获得较好的增产效果(碳酸盐岩酸化的裂缝能够通过扩展井筒半径的方式进行有效地激励地层,而与表皮系数的大小无关),4.2酸液及油井酸化,酸液类型和用途 主要有盐酸、土酸、乙酸、甲酸、多组分酸、粉状有机酸以及近几年来发展起来的各种缓速酸体系等。作为特殊酸化也使用硫酸、碳酸、磷酸等酸液的选择 酸化时必须针对施工井层的具体情况
20、选用适当的酸液,选用的酸液应符合以下几个要求:能与油气层岩石反应并生成易溶的产物;加入化学添加剂后,配制成酸液的化学性质和物理性质能满足施工要求(特别是能够控制与地层的反应速度和有效地防止酸对施工设备的腐蚀);施工方便,安全,易于返排;价格便宜,来源广,1、盐酸(hydrochloric acid)盐酸可以溶蚀白云岩、石灰岩以及其他碳酸盐岩,能解除高钙泥浆,氢氧化钙沉淀,硫化物及氧化铁沉淀造成的近井地带的污染,恢复地层渗透率;盐酸还可作为土酸酸化砂岩的前置液或碳酸盐含量较高的砂岩酸化液;盐酸还是某些酸敏性大分子凝胶的破胶剂,用于压裂液或封堵凝胶的破胶 盐酸作为酸化液具有成本低,生成物可溶的优点
21、 用途最广泛,使用浓度一般为5%15%;也常用高浓度酸,质量分数可达25%35%(工业盐酸浓度为3134%),使用高浓度盐酸酸化的好处:(1)酸岩反应速度相对变慢,有效作用半径增大(2)单位体积盐酸可产生较多的二氧化碳,利于残酸的排出(3)单位体积盐酸可产生较多的氯化钙、氯化镁,提高了残酸的粘度,控制了酸岩反应速度,并有利于悬浮、携带固体颗粒从地层排出(4)受到地层水稀释的影响较小盐酸处理的主要缺点是:与石灰岩反应速度快,特别是高温深井。由于地层温度高,盐酸与地层作用太快,因而处理不到地层深部盐酸对管道具有很强的腐蚀性,尤其在高于120时更为显著。同时,盐酸还会使金属坑蚀形成许多麻点斑痕,腐蚀
22、严重。对于二氧化硫含量高的井,盐酸处理易引起钢材的氢脆断裂,盐酸相对密度与浓度的关系是配制酸液时常用的数据,温度一定的条件下,盐酸的相对密度随浓度的增大而增大,盐酸的相对密度和浓度的关系可通过以下方式获得:采油技术手册查询经验公式估算:,HCl-盐酸相对密度C-盐酸浓度,%,2、乙酸弱酸,25离解常数Ka=1.810-5乙酸钙溶解度较小,其酸化液中乙酸的质量分数常为10%12%,单独使用也可达19%23%乙酸对金属的腐蚀速度远低于盐酸和氢氟酸,腐蚀均匀,无严重坑蚀。它不腐蚀铝合金材料,可用于与酸接触时间长的带酸射孔作业。由于乙酸的酸岩反应速度低于盐酸,因而活性酸穿透距离更长,可作缓速酸。乙酸对
23、Fe3+具有络合作用,可防止氢氧化铁沉淀生成,3、甲酸甲酸的离解常数Ka=1.7510-4,工业品甲酸中甲酸的质量分数在0.90以上甲酸的酸性和对钢铁的腐蚀性均大于乙酸甲酸同碳酸钙或碳酸镁反应生成能溶于水的甲酸钙或甲酸镁甲酸同乙酸一样具有缓速缓蚀的特点,可用于高温深井酸化作业。,4、土酸(mud acid)及多组分酸土酸是盐酸和氢氟酸的混合酸,用于砂岩地层的酸化氢氟酸可以溶蚀砂岩中的石英、长石以及蒙脱石等粘土矿物盐酸溶解砂岩地层中含有的碳酸钙(镁)或其他碱金属盐类(氢氟酸与之反应则生成CaF2、MgF2和其他沉淀);使酸液保持低的pH,以发挥HF酸对砂盐的溶蚀作用由10%15%的HCl与3%8
24、%的HF配制成的土酸足以溶解不同成分的砂岩油气层,酸化效果好 配制土酸通常用氟化铵、氟化氢铵(NH4FHF)按适当比例与盐酸混合而成多组分酸:由两种或两种以上的酸组成的混合酸称多组分酸。如乙酸-盐酸,甲酸-盐酸,甲酸-氢氟酸等。这些酸液多适用于高温地层,既考虑到盐酸成本低,又利用有机酸在高温下的缓蚀和缓速作用,5、固体酸 酸化用固体酸主要有氨基磺酸和氯乙酸以及固体硝酸粉末等。固体酸呈粉状、粒状、球状或棒状,以悬浮液状态注入注水井以解除铁质、钙质污染与盐酸比较,固体酸具有使用和运输方便,有效期长,不破坏地层孔隙结构,能酸化较深部地层等优点对于存在铁、钙质堵塞,又存在硅质堵塞的注水井,可以采用固体
25、酸和氟化氢铵交替注入法以消除污染,氨基磺酸在85下易水解,不宜用于高温。氨基磺酸可以作为酸敏性大分子凝胶的破胶剂,具有延缓破胶的作用 FeS+2NH2SO3H(NH2SO3)2Fe+H2S CaCO3+2NH2SO3H(NH2SO3)2Ca+CO2+H2O NH2SO3H+2H2ONH3H2O+2H+SO42-氯乙酸酸性比氨基磺酸强且耐高温,使用时其质量分数可达36%以上。浓度愈高,酸岩反应速度愈慢。其水解反应如下 CH2ClCOOH+H2OHCl+CH2OHCOOH与氯乙酸特点相近的还有芳基磺酸,如苯磺酸、邻(间)甲苯磺酸、乙基苯磺酸及间苯二磺酸等。它们使用时其浓度大于35%,甚于可达50%
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