Пористой среды и процессы декольматации
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ УПРУГИХ КОЛЕБАНИЙ1
Среди работ, посвященных экспериментальному изучению процессов изменения проницаемости, связанных с воздействием упругих колебаний на структуру пор и внутрипоровые отложения загрязняющих веществ, наибольший интерес представляют исследования [96-98, 113, 163]. Так, например, изучалось [96] изменение структуры порового пространства при воздействии низкочастотными импульсами давления с амплитудой 0,3 МПа. Приводятся данные о том, что в результате обработки в течение 20 мин минимальный размер пор снизился от 36 до 19 мкм, но при этом объем пор среды увеличился от 4,4 до 5,1 см3. Проницаемость образца пористой среды также возросла. При этом изменение структуры порового пространства происходило неравномерно по длине керна.
1 Раздел составлен совместно с Г.А. Сулеймановым.
В работе [33] исследовалось движение взвешенных в фильтруемой жидкости частиц на лабораторном стенде, позволяющем визуально наблюдать развитие микропроцессов и фиксировать их с помощью киносъемки. Экспериментальная модель пористой среды была изготовлена с использованием кварцевого песка, с размерами песчинок 0,3-0,4 мм, помещенного между параллельными стеклянными пластинами. На данной модели исследовались процессы кольматации пор взвешенными частицами (с размерами менее 0,1 мм), а также развитие процессов при резких скачках скорости фильтрации, при воздействии единичными импульсами давления и при вибрационном воздействии. В процессе фильтрации взвешенных частиц визуально наблюдались задерживание кольматирующих частичек сначала в самых мелких порах и области контактов, составляющих поровую среду песчинок, дальнейшая их коагуляция с образованием хлопьевидных скоплений, полностью перекрывающих поровые каналы. Под воздействием упругих колебаний наблюдались отрыв хлопьевидных скоплений от твердой поверхности пор, их диспергирование и вынос во взвешенном состоянии из пористой среды. Отмечается, что фильтрация жидкости с взвешенными хлопьевидными скоплениями под вибрационным воздействием не вызывает засорения каналов, но прекращение воздействия приводит к повторному накоплению загрязнений и закупориванию пористой среды.
Проведенные вышеуказанные, а также другие подобные исследования имеют ряд упущений и недостатков, связанных с моделированием пористой среды продуктивных коллекторов. Это использование песчинок одной фракции, отсутствие цементирования порового скелета, отсутствие на поверхности пор гидрофобизующих пленок остаточной нефти и др. Кроме того, с обнаруженными качественными эффектами вибрационной декольматации и их количественными проявлениями не сопоставлены расходно-напорные характеристики фильтрационных процессов, а также амплитудно-частотные параметры налагаемого колебательного воздействия.
Исследования влияния виброволнового воздействия на изменение проницаемости и декольматацию насыщенной пористой среды в процессах фильтрации проводили на лабораторных установках, моделирующих условия свободного волнового поля в пласте. Моделирование пластовых условий и продуктивных пористых сред проводилось в нескольких направлениях - в лабораторных условиях с использованием прозрач-
ных пористо-пластинчатых моделей со сцементированной пористой средой и применением реального кернового материала, а в промысловых условиях - на стендовой установке, где в качестве источника волн использовались промысловые гидродинамические генераторы колебаний давления. Во всех пористых образцах моделировалась остаточная нефтенасыщенность.
Для получения визуальной информации о развитии процессов кольматации и декольматации были проведены лабораторные исследования с использованием прозрачных пластинчатых моделей пористого пласта. Исследования осуществляли на установке, описанной в разделе 3.1.1 (см. рис. 3.1.2). Исследования с использованием кернов проводили на установке, которая описана в разделе 3.1.2 (см. рис. 3.1.10). Доработка этих установок состояла в замене напорных колонок с нефтью на колонки с глинистым раствором для кольматации пористой среды. Описание пластинчатых моделей пласта и методика подготовки кернов с моделированием в порах остаточной нефти приведены в вышеуказанных разделах.
Для моделирования реальных условий процессов очистки ПЗП использовали экспериментальную установку на базе стенда испытаний скважинных генераторов колебаний давления, расположенную на промысловом полигоне (рис. 3.5.1).
К макету скважины 1 с установленным в нем генератором колебаний давления 2 через буровой поворотный кран присоединен кернодержатель-приставка 3. Для измерения параметров колебаний давления служат датчики 4 с прибором 5 типа ВШВ-003. Напорные колонки б заполняются водой и служат для сбора выходящей из кернодержателя жидкости. Колонка 7 предназначена для выравнивания давления внутри стенда и в напорных колонках в момент запуска стенда. С помощью баллона с азотом 8 задается давление в колонках, которое необходимо для создания обратной фильтрации.
Рис. 3.5.1. Схема стендовой установки для исследования процессов декольма-
_______ тации призабойной зоны пласта в поле упругих колебаний____
Для кольматации пористой среды предусмотрен контейнер 9 с глинистым раствором, причем последний подается на вход пористой среды дозатором 10. Перепад давления на модели пласта во время фильтрации замеряется дифманометром 11. Мерник 12 высокого давления служит для измерения расхода воды, определяемого как приращение объема в единицу времени. Для обеспечения работы скважинного гидродинамического генератора требуется нагнетание в манифольдовую линию
15 достаточно большого расхода воды при повышенном давлении (10-12 МПа). Эти параметры обеспечиваются подключением линии 15 к блочной кустовой насосной станции (БКНС). На выходе вода сбрасывается в дренажную линию. Расход воды через генератор замеряется расходомером 13 с прибором 14. Параметры генерируемых колебаний давления измеряются с помощью тензодатчиков 17 типа ПДМТ и пьезо-датчиков 18 типа ЛХ-601, сигналы с которых через переключатели 20 поступают на усилитель-нормализатор 21 и регистрируются с помощью запоминающего 25 и светолучевого 24 осциллографов.
Частотный спектр определяется с помощью анализатора спектра 22 типа СК4-56, с записью спектрограмм на графопостроителе 23. Уровень вибрации стенда измеряется виброметром 19 с вибродатчиком 16.
В качестве генератора колебаний в опытах использовали известный промысловый генератор типа ГВЗ-108.
Объем протекающей в процессе фильтрации через керн воды оценивали по измерению уровня в колонках б при параллельном подключении мерника 12 по методу сообщающихся сосудов. При осуществлении замеров расхода через керн колонку б отключали, и вода поступала при обратной фильтрации только в мерник 12. После замера расхода колонку б открывали и уровень воды в мернике 12 сравнивали с уровнем воды в колонке.
В опытах на данном стенде в качестве модели пористой среды пласта использовали сцементированные искусственные пористые среды, которые формировались непосредственно в кернодержателе-приставке 3.
Основная трудность исследования процессов декольмата-ции пористой среды заключалась в воспроизведении одинаковых условий для моделирования загрязнения пористой среды при проведении серий повторяющихся опытов. Частично решением этой проблемы является использование простейших кольматантов, облегчающих процесс кольматации. С этой целью в качестве модельных кольматантов - механических частиц были выбраны продукты коррозии - микрочастицы ржавчины, а глинистые кольматанты моделировались слабо набухающими в воде каолинитовыми глинами.
Растворы с взвешенными частицами кольматанта для прокачки через пористую среду готовили путем осуществления серий операций: взбалтывание навески глины в воде - отстой в течение 0,5; 1,0; 2,0; 3,0 ч с отбором после каждой серии неосевших частиц глины, и последующим определением их содержания в растворе, и оценкой характерных размеров частиц. При этом содержа- ние частиц в сериях растворов варьировалось от 0,2 до 0,5 г/дм3, а характерные размеры частиц составляли от 0,5 до 10 мкм. Для кольматации пористых сред использовали также размолотый вермикулит, а его взвеси приготовляли по вышеописанной методике.
Кроме искусственных модельных кольматантов в ряде опытов использовались также естественные кольматанты, полученные при взятии проб на КВЧ при виброволновых обработках скв. 128 НГДУ "Аксаковнефть" и скв. 6090 НГДУ "Чекма-гушнефть" АНК "Башнефть".
Загрязнение пористой среды осуществляли путем прокачки через нее глинистых растворов объемом, равным 100-150 объемов пор, до снижения исходной проницаемости пористого образца на 1-2 порядка.
Таблица 3.5.1 Параметры кернов
Номер | Месторождение, | Длина, | Порис- | Проницаемость по воде, | Средний | |
образца | скважина | Диаметр, м | м | тость, % | Ю^мкм^ | диаметр пор, мкм |
Мончаровское, | 0,028 | 0,1 | 25,0 | 250,0 | 11,0 | |
Талинское, | 0,03 | 0,058 | 13,2 | 2,7 | 2,0 | |
Талинское, | 0,03 | 0,057 | 11,5 | 0,252 | 0,3 | |
Талинское, | 0,03 | 0,05 | 16,0 | 10,0 | 3,0 | |
Талинское, | 0,03 | 0,059 | 20,5 | 9,0 | 2,0 | |
Искусствен- | 0,04 | 0,123 | 28,0 | 1300,0 | 20,0 | |
ный | ||||||
Тоже | 0,04 | 0,149 | 26,5 | 470,0 | 15,0 | |
8* | п | 0,02x0,001 | 0,1 | 25,5 | 220,0 | 8,0 |
Пластинчатая модель с указанием толщины и ширины пластинчатого | ||||||
образца. |
дящем существенном снижении проницаемости свидетельствовал рост перепада давления на модели в процессе фильтрации. Процесс фильтрации был остановлен при снижении проницаемости модели до 0,01 мкм2. При этом во входной области пористой среды модели образовался резко выраженный слой интенсивного накопления кольматанта - корка толщиной 3 мм.
После этого кольматирующий раствор заменяли на чистую воду и прямая фильтрация возобновлялась при тех же расход-но-напорных характеристиках. При этом никаких фильтрационных деформаций кольматирующих отложений и изменения проницаемости загрязненной среды не наблюдали. Включение колебательного воздействия с частотой 100 Гц и уровнем среднеквадратичного давления 70 кПа привело к размыву области загрязнения до глубины 15 мм, причем замеры без прекращения воздействия свидетельствовали об увеличении проницаемости до 0,05 мкм2. После отключения воздействия проницаемость снизилась до прежнего значения - 0,01 мкм2.
После этого на данном образце провели обратную фильтрацию чистой воды, в ходе которой происходили незначительные деформации кольматирующих отложений, сопровождающиеся вымыванием механических частиц из пористой среды и увеличением проницаемости до 0,09 мкм2. Под воздействием поля упругих колебаний с теми же амплитудно-частотными параметрами, что и при прямой фильтрации, наблюдали более существенные изменения. Длина загрязненной области сократилась до 10 мм, значительно уменьшилась плотность "корки" толщиной 3 мм. При этом после прохождения через пористую модель воды с объемом, равным пяти объемам пор, проницаемость среды возросла до 0,15 мкм2.