稠油热采及水平井注汽
浅层稠油热采水平井测试技术研究及应用
该技术利用连续钢管内嵌式电缆实现连续抽油
杆式 电 缆测 试 , 铠钢 管弯 曲半径 6 0 1 0 外 0 6 0mm,
最大 抗 压 强 度 1 2 0 k / 耐 温 4 0 。 耐 压 4 0 g m, 0 C, O
1 7m, 7 副管 深度 3 3m, 产 阶段 为抽 油末 期 , 试 8 生 测
20 0 8年 1 O月
石 油 地 质 与 工 程 P T OL UM E L GY A N I E I G ER E G O O NDE G NE R N
第2 2卷 第 6期
文 章编 号 :6 3—8 1 (0 8 0 —0 1 17 2 7 2 0 ) 6 1 2—0 2
段 录 取注 汽 、 油 阶段多 点温 度参 数 。 采
分别 用连 续抽 油杆 式 电缆测 试方法 和 普抽 油 杆
式 电缆测 试 方 法 对 HW9 2 8 2井 的水 平 段 进 行 温 度 测试 , 结果 分别 见 图 1 图 2 、 。
测试 对 比井 HW9 2 8 2垂 深 4 5 r, 平 段 长 度 0 水 n
参 数
利 用率 , 疆油 田近 两 年 逐 步推 广 热 采 水 平 井 开 发 新
稠 油 , 平 井 总数 近 3 0口。 由于 油 藏 非 均质 性 严 水 0 重 , 发过 程 中水平井 水平 段 吸汽不 均 , 重影 响水 开 严
适应压力/ a MP 适应温度/ ℃
仪器精度 , 电缆 长 度 / m 最 大 电缆 载 荷 / g k
最大 测 速/Biblioteka m ・h ( 0) 注入 头 牵 引力 / N k
平井 长期生 产效 果 , 因此 , 用 高 效 、 成 本 的水 平 应 低
稠油水平井均匀注汽技术分析
稠油热采水平井大多采用筛管完井,注汽时大都采用笼统注汽方式。
由于井筒内、地层与筛管环空之间没有有效的封隔,加上油藏在平面及纵向的非均质性,动用不均的现象普遍存在。
生产数据和产液剖面资料分析显示,85%以上的水平井1/3~1/2的水平段存在动用不均的现象,蒸汽局部突进现象严重影响了水平井产能优势的发挥。
为此,针对不同地质及井况条件进行研发,形成了管外封隔器、蒸汽伞等关键工具及不同的均匀注汽工艺技术,有效提高了稠油水平井水平段动用程度。
一、水平井均匀注汽技术1.水平井双管注汽工艺技术针对常规水平井笼统注汽水平段动用不均的普遍问题,急需一种能够均匀注汽并实现及时调控的注汽工艺技术,为此研发了水平井双管注汽工艺技术。
管柱部分主要由内注汽管和外注汽管组成,采用氮气隔热的方式,内注汽管由φ48.3mm的无接箍油管φ48.3mm无接箍筛管组成,下至脚尖处;外注汽管为φ114.3mm真空隔热管φ88.9mm油管组成。
其中,φ88.9mm油管作为φ48.3mm 无接箍油管的保护管,防止φ48.3mm无接箍油管脱扣后打捞困难;在φ88.9mm 油管上连接2段筛管,每段筛管长度为9m。
通过对内外管的分注实现对水平井的脚跟和脚尖的双管注汽,提高水平段动用程度。
该技术在很大程度上改善了水平段动用不均的问题,并能根据需要及时实现地面调控。
但缺点是只能实现脚跟、脚尖2点注汽,适用于非均质性不是很强的水平井。
2.水平井分段注汽工艺技术针对双管注汽只有2个注汽出口,对于长水平段适应性仍存在局限的问题,进一步针对性研发形成了分段注汽工艺技术。
水平井分段注汽工艺技术包括管内分段注汽工艺技术和分段完井分段注汽工艺技术。
由φ114.3mm真空隔热管+φ88.9mm油管+蒸汽伞+注汽阀组成。
根据地质、流体参数及水平段长度确定注汽阀个数、位置及孔径,根据分段数的要求确定蒸汽伞的位置及个数,实现管内分段,提高分段注汽的实施效果。
在分段注汽基础上利用管外封隔器实现管外封隔,实现真正意义上的分段注汽。
稠油开采技术
稠油开采技术如何降低成本,最大限度地把稠油、超稠油开采出来,是世界石油界面临的共同课题。
稠油由于粘度高,给开采、集输和加工带来很大困难,国内外学者做了大量研究工作来降低稠油的粘度。
我国稠油开采90%以上依靠蒸汽吞吐或蒸汽驱,采收率能达到30%左右。
深化热采稠油油藏井网优化调整和水平井整体开发的技术经济研究,配套全过程油层保护技术、水平井均匀注汽、热化学辅助吞吐、高效井筒降粘举升等工艺技术驱动,保障了热采稠油产量的持续增长。
目前提高稠油油藏产量的思路主要是降低稠油粘度、提高油藏渗透率、增大生产压差,主要成熟技术是注蒸汽热采、火烧油层、热水+化学吞吐、携砂冷采,等等。
1、热采技术注蒸汽热采的开采机理主要是通过加热降粘改善流变性,高温改善油相渗透率以及热膨胀作用、蒸汽(热水)动力驱油作用、溶解气驱作用。
关于稠油的蒸馏、热裂解和混相驱作用,原油和水的蒸汽压随温度升高而升高,当油、水总蒸汽压等于或高于系统压力时,混合物将沸腾,使原油中轻组分分离,即为蒸馏作用。
蒸馏作用引起混合液沸腾产生的扰动效应能使死孔隙中的原油向连通孔隙中转移,从而提高驱油效率。
高温水蒸气对稠油的重组分有热裂解作用,即产生分子量较小的烃类。
在蒸汽驱过程中,从稠油中馏出的烃馏分和热裂解产生的轻烃进入热水前沿温度较低的地带时,又重新冷凝并与油层中原始油混合将其稀释,降低了原始油的密度和粘度,形成了对原始油的混相驱。
注蒸汽热采的乳化驱作用同样很有意义,蒸汽驱过程中,蒸汽前沿的蒸馏馏分凝析后与水发生乳化作用,形成水包油或油包水乳化液,这种乳化液比水的粘度高得多。
在非均质储层中,这种高粘度的乳状液会降低蒸汽和热水的指进,提高驱油的波及体积。
热采井完井时的主要问题是,360℃高温蒸汽会导致套管发生断裂和损坏。
为此,采用特超稠油HDCS技术,将胶质、沥青质团状结构分解分散,形成以胶质沥青质为分散相、原油轻质组分为连续相的分散体系。
特超稠油HDCS强化采油技术已在胜利油田成功应用。
稠油开采技术
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(二)稠油冷采工艺技术
1、螺杆泵抽稠油工艺技术
螺杆泵(PCPs)是80年代国际上迅速发展起来 的一种新型采油机械,由于它匀速运转,无机械和液 流的惯性损失,既能适用于一般原油井的生产,又能 适用于高粘度、高含气、高含砂油井的生产,因此, 螺杆泵技术在稠油冷采中的推广应用大大高于几 乎所有的其它开采技术,现在稠油井设施的最优化 方法通常就是用螺杆泵代替有杆泵。
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2、电动潜油泵举升稠油
电动潜油泵(ESPs) 耐温达149℃,泵效4470%, 免修期一般为1419个月。优点是具有处理大流量 的能力,排量一般在164100m3/d;下井深度可达 4500m。缺点是耐温问题限制了下泵深度;不适 用于低产井、高含气井、出砂井和结垢井等。
通过改进, 对于开采稠油,应选用大型马达和 泵,并可调泵级。利用修改的数据设计泵级以处理 高粘度的研究非常成功;现在在委内瑞拉Orinoco 稠油区用电潜泵每天产油400m3以上,并且设备工 作期平均在14个月以上。
8
在河南油田开展了浅薄层稠油油藏出砂冷采 可行性研究及矿场试验,形成了普通稠油出砂冷 采开采技术,成功地将特薄互层和中深层普通稠 油难采储量投入开发。第一口出砂冷采先导试验 井日产油量是常规试油产量的8倍以上、是蒸汽吞 吐产量的4倍以上,开采成本比蒸汽吞吐降低47%。 同时,还成功地将出砂冷采技术应用于普通稠油 低周期蒸汽吞吐井中,日产油提高13倍,进一步 拓宽了该技术应用领域。
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螺杆泵在工作过程中,工作制度(主要指螺杆泵 的转速)的确定尤为重要,合理的工作制度应当与油 井的工况及螺杆泵的结构参数相匹配。螺杆泵的 理论排量与转子的工作转速成正比:并且螺杆泵的 转速的合理确定,是影响螺杆泵生产井正常运行的 重要因素。而对螺杆泵转速影响较大的因素是原 油的粘度,原油粘度越高,其流动性越差,泵的容积 效率下降的越厉害,并因充满度不够,造成螺杆泵、 衬套间的局部干摩擦,对泵的寿命就会产生严重的 影响。因此,应根据不同的粘度选择相应的转速。
稠油热采技术探析或者浅谈稠油热采技术
稠油热采技术探析或者浅谈稠油热采技术摘要:依据稠油油田的特点,采取加热的方式,降低稠油的粘度,提高油流的温度,满足稠油油藏开发的条件。
热力采油技术措施是针对稠油油藏的最佳开采技术措施,经过油田生产的实践研究,采取注蒸汽开采,蒸汽吞吐采油等方式,提高稠油油藏的采收率。
关键词:稠油热采;工艺技术;探讨前言稠油热采工艺技术的应用,解决稠油油藏开发的技术难题,达到稠油开采的技术要求。
稠油热采可以将热的流体注入到地层中,提高稠油的温度,降低了稠油的粘度,达到开采的条件。
也可以在油层内燃烧,形成一个燃烧带,而提高油层的温度,实现对稠油的开发。
为了满足油田生产节能降耗的技术要求,因此,稠油开采过程中,优先采取注入热流体的方式,达到预期的开采效率。
1稠油热采概述稠油具有高粘度和高凝固点,给油田开发带来一定的难度。
采取化学降粘开采技术措施,应用化学药剂的作用,降低了油流的粘度,同时也会导致油流的化学变化,影响到原油的品质,因此,在优选稠油开采技术措施时,选择最佳热采技术措施,进行蒸汽驱、蒸汽吞吐等采油方式,并不断研究热力采油配套技术措施,节约稠油开发的成本,才能达到预期的开采效率。
2稠油的基本特点2.1稠油中胶质与沥青含量比较高,轻质馏分含量少稠油含有比例极高的胶质组分及沥青,轻质馏分比较少,稠油的黏度和密度在其中胶质组分及沥青质的成分增长的同时也会随之增加。
由此可见,黏度高并且密度高是稠油比较突出的特征,稠油的密度越大,其黏度越高。
2.2稠油对温度非常敏感稠油的黏度随着温度的增长反而降低。
在ASTM黏度-温度坐标图上做出的黏度-温度曲线,大部分稠油油田的降黏曲线均显现出斜直线状,这也验证了稠油对温度敏感性的一致性。
2.3稠油中含蜡量低。
2.4同一油藏原油性质差异较大。
3稠油热采技术的现状针对稠油对温度极其敏感这一特征,热力采油成为当前稠油开采的主要开采体系。
热力采油能够提升油层的温度,稠油的黏度和流动阻力得到了降低,增加稠油的流动性,实现降黏效果,从而使稠油的采收率变高。
热采工艺中向注汽井中注入高温高压蒸汽
中的残 余 油因经 受 的温度 最高 而 降至 最低 的饱和 度 ;凝 结带 中 ,由 于 蒸汽带 前缘 形成 的溶 剂油 带 的抽提 作 用 以及蒸 汽带 的温 度也 较高 ,因 此 ,其残 余 油饱 和 度远 远 低于 冷水 驱 。蒸 汽 带和 凝 结带 的不 断 推 进 , 推动 可动 原油前 进 ,因而 形成 了前 面 原油 饱和 度高 于 原始值 的 油带 及 冷水带 ,此处 的驱油 方式 和 水驱相 同 ,在 油层 原始 区 ,温 度和含 油饱 和度仍 是 最初状 态 。蒸 汽驱机 理 有降 粘作 用 、蒸汽 的蒸 馏 作用 、热 膨
高粘度的重质原油在孔隙介质中流动困难主要原因就是粘度过高粘滞力即渗流阻力过大在油层的原始温度下高粘度原油具有不同于达西渗流的流变特性甚至于根本流不动只有在油层压力与井底压力的压力差大于一定的压力启动压力时高粘度原油的流动才符合径向流动或才开始流动
中 国 化 工 贸 易
石油化工
Ch i n a Ch e mi c a l Tr a d e
大于 2 5 %,含 油饱 和 度大 于 5 0 %的稠 油油 藏 ,无 论在 技术 上和经 济 上 均可 获得 成功 ,油汽 比一 般可 大于 0 . 5 ; l O 0 0 0 mP a S 以内 的普 通稠 油 正常 情况 下 ,油 汽比可大 于 1 . 0 。
S t e a m d r i v e r 和 S t e a m f l o o d都是 指 的蒸 汽驱 。对 于蒸 汽驱 过 程 中 的每 个 区带 ,其驱替 机理 都 不 同 ,因此 ,由注 入井 到生 产井 ,形成 了一 个 含油饱 和度和 温度 不同的 剖面 。 蒸汽 驱过 程 中的 含油 饱和 度主 要取 决 于它 的热 力学性 质 ,蒸 汽带
浅谈稠油水平井多点注汽技术
关键词 :桐油 水平并 多点注汽技术 应用
随着 各行 各业不 断发 展 ,生产 规模 逐渐 扩 大 ,对于 能 源的 消 耗巨 大 ,对其 的需 求也 在不 断提 升 。能源 行业 成为 影响 国 民经济 的重要 产 业 ,因此 国家 对 于石 油的开 采也 是十 分重 视 的 ,水 平井 技术在 不 断提 高 。其能 够应 用 于老 区潜挖 、油 田边缘 部 位开 采 、薄储 存层及 底 水油 藏 开发 等各种 条 件 ,相 较一 般 的直井 ,其 具有 井段 距离 大 、受到 控制 的油 气储 量大 、单 井 产量 较 高 的优 势 。然 而 ,由于各 种 因 素 的影 响 , 如 储藏层 的性 质 、地质 压 力 、井 眼 的走 向等 ,水平井 在 进行 稠油 开发 时采用的笼统注汽方式有许多缺陷 , . 如水平段动用的均匀度不高等问 题 ,需 要对注 汽 方式 进行 改造 升级 以保障 动用 的均. 匀度及 采油 的效 率。 ,对 于油 I 田的发展 及能源 的开采效果 有着较 为重要 的的作 用 。
2 . 配汽 阀的结构 配汽 阀的 主要组 成部 分包 括 中心管和 外 套 。先 利 用专 门 的计算 机 软 件对 于配汽 阀 的位置 进行 合理 的部 分 ,并根 据水 平井段 的 距离 、特
、
影响稠 油水平 井水平段 动用不均 的各种 因素
点等各 项因 素 ,在 中心管 上设置 数 量适 当韵 孔 眼 。配 汽阀外 套 的作用 在 于其 能够 在一 定程 度上 调整蒸 汽 的走 向 ,防止套 管 的某些 位置 出现 压力过高 或者温 度升高 ,对套管 起到有效 的保护作 用 。
浅析稠油热采水平井有效完井方式
浅析稠油热采水平井有效完井方式陈捷【摘要】针对浅层块状底水特超稠油、薄层边底水及深层边水特稠油等不同类型稠油油藏特点,重点从水平井完井结构、完井成本、防砂效果、满足产能要求等方面进行了系统的分析,提出了适合不同类型稠油热采水平井完井方式,并对其在辽河油田现场适应性做了对比、分析和评价.【期刊名称】《石油工业技术监督》【年(卷),期】2013(029)004【总页数】4页(P54-57)【关键词】稠油热采;水平井;产能;完井方式【作者】陈捷【作者单位】中国石油辽河油田分公司多种经营处,辽宁盘锦124010【正文语种】中文截至2012年9月底,中国石油辽河油田累计完钻水平井1170口,累积建成产能411×104t,投产1129口,开井755口,日产油7210t,占辽河油田总产量的23.2%,水平井开采技术已成为辽河油田开发建设和增储上产的重要手段,特别是稠油油藏开展了新区高效开发、老区井间挖潜、SAGD方式转换以及二次开发工作,为辽河油田千万吨稳产提供了强有力的支持[1-3]。
由于辽河油田稠油油藏埋藏较浅,上覆岩石的压实作用弱,油砂松散,采用水平井开发时,水平井完井方式适应与否直接影响到一口井的产量和寿命,理想的完井应使油流能最有效地流到地面,同时使建井成本和操作费用降到最低[4-6]。
针对稠油油藏地质开发特点及稠油热采水平井开发中出现的问题,从水平井完井结构、完井成本、防砂效果、满足产能要求等方面进行了系统的分析、评价,提出了适合不同类型稠油热采的水平井完井方式。
1 稠油热采水平井有效完井方式1.1 浅层块状底水特超稠油油藏水平井完井曙一区构造位于辽河盆地西部凹陷西斜坡中段。
曙一区杜84块位于杜84-杜813断块区的北部,其中馆陶、兴隆台油层为目前开发的主力油层,整体构造形态为一向南东方向倾斜的单斜构造,地层倾角2~4°。
馆陶油层为一特殊的边顶底水油藏,兴隆台油层为边底水油藏,2套储层均为高孔-高渗型储层,属于超稠油油藏(表1)。
稠油油藏热采开采方式
渤海油田的注多元热流体吞吐采油
• 2 增能保压 • 多元热流体中的气体一方面可降低蒸汽的分压, 提高蒸汽的干度;另一方面可形成微小气泡,吸 附在孔隙中,增大了蒸汽主流线上的流动阻力, 迫使蒸汽波及未波及区域。与注蒸汽相比,注热 多元热流体可明显增大加热腔体积。同时该气体 可在油藏上部捕集,能有效抑制蒸汽携带热量向 上渗透,减缓热损失,同时上部气体还具有明显 的增压和向下驱替作用,利于将更多的加热稠油 驱替至生产井采出。
2在各种不同的油田地质埋藏条件下热采方法通常都可得到较高的原油采收稠油油藏热采开采方式简介火烧油层注蒸汽用电化学等的方法使油层温度达到原油燃点并向油层注入空气或氧气使油层稠油持续燃烧这就是火烧油层蒸汽吞吐蒸汽驱蒸汽吞吐就是先向油井注入一定量的蒸汽关井一段时间待蒸汽的热能向油层扩散后再开井生产的一种开采重油的增产方法蒸汽驱采油是稠油油藏经过蒸汽吞吐采油之后为进一步提高采收率而采取的一项热采方法常规稠油油藏热采开采方式简介电磁加热
而采取的一项热采方法
稠油油藏热采开采方式简介 (新兴) 电磁加热: 通过电磁激发器发出的电磁波对有限范围
的原油加热,达到原油降粘,接触井底阻 塞的目的。
热化学:
通过向油井中注入化学热剂, 经过焖井以达到降低原油粘度 的开采方式
常规热力采油法
1.蒸汽吞吐
特点:
注蒸汽和采油是在同一口井完成的。一个周期 包括三个过程: 1)注蒸汽(10~15天) 提供能量 2)焖井 (3~5天) 释放能量 3)开井生产(至降到经济极限产量为止)
蒸汽吞吐和蒸汽驱的关系
⑴蒸汽吞吐采出一定原油后,地层压力降低,能 进一步发挥蒸汽的膨胀作用,为蒸汽驱做准备; ⑵蒸汽吞吐属于衰竭式开采,能解除井附近的堵 塞,为蒸汽驱创造有利的油藏条件; ⑶蒸汽吞吐转化为蒸汽驱具备一定的条件和时机。
稠油热采水平井均衡注汽工艺技术研究
传导作用来加热筛管和地层的液体 一 2 12 水平段热量分布状态分析 ..
第一作者 简介 : 杨洪 ( 93 )男 ( 1 8一 , 汉族) 四川射洪人 , , 助理工程师 , 现从事稠 油热采工作 。
8 0
西 部探矿 工程
21 0 2年第 2期
A点蒸 汽来 自主 管注汽 通道 , B点蒸 汽 来 自副管 注 汽通道 , 经计 算 , B两点 过流 面积 比为 2 2 1说 明 A、 . 8: , A点 处地层 注 入 的蒸 汽 量 至少 是 B点 处 的 2倍 以上 。 B点蒸 汽通过 副 管 注入 , 随着 蒸 汽 不 断被 油 层 吸收 , 给
* 收稿 日期 :0 10 —3 修回 日期 :0 10 —4 2 1-50 2 1—50
目前 浅层 稠油 热采 水平井 主要 采用 主 、 副同注方 式 进行 吞 吐注 汽 , 管光 油管 注汽 时注汽 通道一 般距悬 挂 主
器 2m左右 , A点 5m左右 , 0 距 0 主管带泵注汽时一般 距 悬 挂器 3 m 左 右 , A 点 6 m 左 右 , 5 距 5 副管 位 置 一 般 距 B点 ( 底 ) 0 左 右 。 井 2m 2 11 水 平段 蒸汽 运移状 态 分析 .. 注汽 前水 平段 处 于 同 一 地 层 压 力 系 统 , B两 点 A、 压力相同。当蒸汽从主管注汽孔出来, 蒸汽沿环空向下 推进 , 进人水平段 A点处 , A点通过筛管进入油层的 从 蒸 汽 因 B点处 副 管蒸 汽 压力 存 在 , 油层 向两 端 扩散 , 沿 同样 B点处蒸汽从注汽孔 出来后 也向两端 扩散 , 只是 由于 副管 注汽通 道过 流 面积 小 , 线 长 , 管 管线 沿 程 压力 损失大 , B点附 近蒸汽 带 面积小 , 注汽 干 度低 , 蒸汽 携带 的热 焓较 少 。而水平 井 中部 筛 管及 地 层 中 由于油 水 混 合物的存在, 因为液体不可压缩性 , 蒸汽无法驱替水平 段 中部存在 的油水混合物 , 水平段中部只是依靠副管热
超稠油区块直平组合井网优化注汽运行模式研究应用
超稠油区块直平组合井网优化注汽运行模式研究应用1. 引言1.1 研究背景超稠油区块是指油质粘度较高的油田区块,由于其特殊的物理性质,开采工艺复杂,投资巨大。
直平组合井网是一种通过水平井和垂直井相结合的采油方式,其中注汽是提高油田采收率的重要手段。
超稠油区块直平组合井网注汽运行模式存在一些问题,例如注汽分布不均匀、注汽压力不稳定等。
针对这些问题,本研究开展了超稠油区块直平组合井网优化注汽运行模式的研究,旨在提高注汽效果,优化采油效率。
通过设计注汽优化方案,并在实际工程中进行应用效果验证,归纳存在问题并探讨解决方法,旨在为超稠油区块的油田开采提供技术支持。
本研究的背景是当前我国石油行业正处于转型升级阶段,对于提高油田采收率和降低开采成本有着迫切需求。
超稠油区块直平组合井网优化注汽运行模式研究应用,将有助于提高我国超稠油区块的采收率,加快油田开发进程,具有重要的研究意义。
1.2 研究意义超稠油区块的开发是我国油气勘探开发的重要领域之一,直平组合井网注汽运行是一种常用的采油方式。
本文旨在研究超稠油区块直平组合井网优化注汽运行模式,探讨其在工程应用中的效果,并提出存在问题的分析和解决方法。
研究意义主要体现在以下几个方面:超稠油开采是我国油气勘探开发的重点项目之一,其开发具有重要战略意义。
优化注汽运行模式可以提高采收率,降低生产成本,从而推动超稠油区块的高效开发。
直平组合井网注汽运行模式是一种常见的采油方式,但在超稠油区块中的应用仍存在一些问题,如注汽效果不佳、注汽压力控制困难等。
通过研究优化注汽运行模式,可以提高采油效率,解决存在的问题。
本研究对于提高超稠油区块的开发效率,降低生产成本,推动油气勘探开发具有重要的理论和实际意义。
希望通过本文的研究,能够为超稠油区块的开发提供一定的参考和借鉴,推动我国油气勘探开发领域的发展。
【2000字】2. 正文2.1 超稠油区块直平组合井网优化注汽运行模式研究超稠油区块直平组合井网是指在超稠油开发中采用的一种特殊油藏开采方式,其特点是油藏粘度极高、渗透率低,开采难度较大。
水平井蒸汽技术在稠油开采中的应用
水平井蒸汽技术在稠油开采中的应用摘要:随着我国能源行业的不断发展,大多数老油田已经进入了开采后期,石油资源日趋减少,稠油已经成为一种未来非常重要的能量补给资源,水平井蒸汽驱开采方法是继蒸汽吞吐后进行的一种可以显著提高采收率的方法。
本文对水平井蒸汽开采稠油技术的各个方面做了相关的调研,对该技术在稠油开采中的研究有重要的指导意义。
关键词:稠油水平井蒸汽开采技术一、前言稠油由于其在油层中的粘度很高,渗流阻力大,举升难度大,常规开发产能低,含水上升速度快,动用程度低,最终采收率低,因而用常规开采方法难以实现经济有效的开发。
目前稠油开采的主要方法有冷采和热采两大类方法,冷采稠油方法包括:无砂冷采、出砂冷采、低频脉冲法、注 co2和注烟道气等方法。
热采稠油方法包括:蒸汽吞吐、蒸汽驱、热水驱、火烧油层、蒸汽辅助重力泄油和电加热等方法,而其中蒸汽吞吐是目前开采稠油最主要的技术。
水平井注蒸汽开采稠油可以提高油层吸汽能力,加速井筒到油藏之间的热传递,提高波及系数,增加原油的流动能力,提高生产井生产能力;同时水平井注蒸汽可以不用压裂而将蒸汽大面积注入油藏,提高了注入蒸汽同稠油之间的接触面积,从而提高了从井筒到低温油藏的热传导效应。
因此,在石油资源日益紧张的今天,在基于实际地质条件以及技术水平的基础上,开发出适合应用的水平井蒸汽稠油开采的工艺技术,能有效的提高稠油开采率,从而提高经济效益。
二、水平井注蒸汽开采技术概况水平井注蒸汽开采方式包括水平井蒸汽吞吐、水平井蒸汽驱、蒸汽辅助重力泄油。
水平井蒸汽的采油机理主要表现在降低原油粘度、原油重力泄油和流体驱替的相互结合,使原油被驱出或被携带出。
蒸汽吞吐通常作为注蒸汽开采的第一阶段,主要有两个作用:一是降低原油粘度、增加原油流动能力,提高波及体积;二是使油层压力下降,作为蒸汽驱及蒸汽辅助重力驱的预热阶段,可以使注采井间形成热连通,为下一步驱替创造有利条件。
蒸汽吞吐主要依靠油层的天然能量将降粘的原油驱动到井底,当蒸汽吞吐达到一定程度,随着油层压力下降油井产量下降、油汽比降低,要进一步提高原油采收率,则需要转入蒸汽驱。
注汽热采存在问题与技术应用
部分。稠 油开采 因其粘度 大,开采 困难 多,因此对 于技术要求较 高,而注汽热采成为解 决稠 油开采 问题的一项重要技术 。本文就结合笔者的 工作 经验谈
一
谈注汽热采存在 的问题 以及相关的技术应用问题 。
关键词 :注汽热采
存在 问题
技术应用
在 油 田的开 采 中 ,稠 油 占居 了油藏 的一 定 比例 。特 别 是 由于较 轻 原油 资源 的减少 ,在 某种 程度 上 ,稠油 的开 采 成为 了石 油开采 的重 要 部分 。稠油 开 采 因其粘 度 大 ,开 采 困难 多 ,因此 对于 技术 要 求较 高 , 而注 汽热 采成 为解决 稠 油开 采问题 的一项 重要 技术 。本文 就 结合 笔者 的工 作经验 谈一谈 注汽热 采存在 的问题 以及相关 的技术 应用 问: h e m i c a l T r a d e
2 m 罕 月
注汽热采存在 问题与技术应用
杨 莹
( 辽河油 田公 司金马油 田开发公 司)
摘
要 :在油 田的 开采 中,稠 油 占 居 了油藏 的一定比例 。特 别是 由于较 轻原油资源的减 少,在某种程度上 ,稠油的开采成 为了石 油开采的重要
提 高驱 替和 清洗效 率 。三是 汽液 联合 驱 动机 理 ,注 入 的蒸 汽不 断 向地 层散热 ,干 度下 降 ,水 分增 加 ,形 成汽 液联 合驱 动 。四是蒸 汽蒸 馏 轻 烃产生 混相驱 替机理 。
2 . 力采油 技术存在 的 主要 问题分 析 热 力采 油技 术最 大的 缺 点就是 成本 高 ,适用 范 围有 限制 。如生 产 井 与注入井 的井 距 比常规 井距 小 ,一般 为一 百至 一百 五 十米 。尤其 我
油一百零 三吨 ,有效期 一百三 十二天 。 金马 7 8 8井 第一 周期注 汽 后 ,初 期 采 出液温度 较 高 , 自喷 生产 时 间较长 ,下 泵后初 期 1 3产 液一 百一 十二 吨 , 日产 油七 点八 吨 ,综 合 含 水百分 之九 十六 点五 ,与措 施前 相 比 , 1 3增 液七 十二 吨 , 日增 油 四点 七吨 ,含水 下降 百分 之一 点五 ,第 一周 期累 计增 油二 百九 十六 吨 ,有 效期 一百三 十三天 。 2 . 在实 践中发现 注汽热 采技术 应用存 在的 问题 及解 决措施 根 据蒸 汽吞 吐井 的试 验 情况 ,对 试验效 果 及其 影响 因素 进行 深入 分析 ,并有 针对 性地制 订了 技术对 策 ,2 0 1 2 年 加大分 层注 汽 的应 用 力 度 ,调整 吸汽剖 面 ,提 高试验效 果 。 金马 7 5 8 井 :该井 吸 汽能 力较 好 ,但 由于 油 层 的非 均 质性 较 强 , 各 层 的吸 汽差异 较大 。吸汽层位 集 中在 萨 Ⅲ4 ,温 度在该井 段 急剧下 降 到 五 十度后 ,影 响了 其它层 位 蒸汽 的吸入 。因此 第二 周期 准备 采取 分 层 注汽 ,堵掉萨 Ⅱl 一 4油层 ,改善其 它层位 的吸汽状 况 。
热力开采方法及分类
1
稠油热采
2
蒸汽吞吐开采机理
3
蒸汽吞吐开采参数
4
课后思考
一、稠油热采
一、稠油热采 1.稠油性质
稠油亦称重质原油或高粘 度原油(heavy oil),是指在原 始油藏温度下脱气原油粘度 为100~10000mPa·s或者在 15.6℃及大气压条件下密度 为0.9340~1.0000g/cm3。
三、蒸汽吞吐开采参数
3 主要参数
注汽量对吞吐效果的影响
➢ 总注气量 注汽量不能太小,否则峰值产量低,增产
周期短,周期累积产量低,但也不能太高。注入量应按每 米纯油层厚度选定,也即注汽强度,最优的范围是120- 200t/m。
三、蒸汽吞吐开采参数
3 主要参数
注汽速度对吞吐效果的影响
➢ 注汽速度 蒸汽吞吐阶段,注汽时间短,向油层顶底界的
二、蒸汽吞吐开采 3)注蒸汽热采增产机理
相对渗透率变化
注入蒸汽后,砂粒表面的沥青胶质性油膜破坏,润湿性 改变,油层由原来亲油或强亲油,变为亲水或强亲水。在同 样水饱和度条件下,油相渗透率增加、水相渗透率降低,束 缚水饱和度增加。模拟试验证明,对2000mP·s油藏注入
0.5 倍孔隙体积的250℃蒸汽后,含油饱和度可由65.5%下降到 18.1%,驱油效率可达72.2%。
二、蒸汽吞吐开温蒸汽注入油层后,加热后的原油产生膨 胀,原油中如果存在少量的溶解气,也将从原油中 逸出,产生溶解气驱的作用。同时油藏中的流体和 岩石骨架产生热膨胀作用,孔隙体积缩小,流体体 积增大,维持原油生产的弹性能量增加。热胀弹性 能是一种相当可观的能量。与压缩弹性能量相比, 热膨胀弹性能量要大得多。
7、稠油高温裂解 蒸馏、稀释及 混相驱作用
4、岩石骨架 受热膨胀 压缩孔隙
水平井在稠油生产中的应用分析
平 井主 要以主 力层 井间加 密 的形式 投入开 发。 受开 发阶段 和油藏 参数 的影 响 , 投产 时的油 藏条件 有所不 同。 在 不同油 品稠油油 藏 内, 水平井 间的压 力 、 饱 和度 和 温度 分布 存在 明显的 差 异性 。 从 监测 资料 统计 结 果看 , 目前 油层 压 力 p t 与 原始 油层 压 力 p i 的比值表 现 为超稠 油 ( O . 4 O ) >特稠 油 ( 0 . 2 5 ) >普 通稠 油 ( 0 . 1 8 ) ; 含 油饱 和度 的变 化值 AS o 表 现为超 稠油 <特稠 油 <普通 稠油 ; 温 度变 化 值 △T 表 现为 超稠 油 ( <5℃ ) <特 稠油 ( <8 ℃) <普 通 稠油 ( <1 O℃) 。投 产 时不 同油 藏条 件与 蒸 汽 吞 吐周期 内不 同加 热长度 和加 热半径 等 的共 同作用 , 是形成 不 同油 品稠油 油
应用 技 术
●I
水平 井 在 稠油 生 产 中 的 应 用 分析
窦 超
( 新 疆油 田公司 风 城作 业 区 8 3 4 0 0 0 )
【 摘 要] 针对克拉玛依油田稠油油藏水平井的应用状况, 为进一步改善水平井开发效果 , 在对普通稠油、 特稠油、 超稠油 3种油品稠油油藏水平井生产数 据进行统计的基础上 , 对其开采特点及原因进行分析得 出, 其开采特点既有与直井相似之处, 又有 自身的生产特点 ; 投产条件及吞吐周期内加热长度和加热半径的 不 同是造 成水 平井 自身开采 特点 的主要 原 因。 通过对 具有 不 同水平段 长度 和 目的层 厚度水 平井 的开 发数 据进行 统计 分析 得 出, 在 目前 的注汽 和工艺 技术 条件 下 , 目的层厚 度对 生产 效 果的 影响 程度 较水 平段 长度 明显 一些 , 提 高水 平段 的动 用程 度将 是 改善现有 水 平井 开发 效果 的主要 方 向之一 。 [ 关键词]水平 井 ; 稠 油油 藏 ; 热采; 蒸 汽吞 吐 ; 开 采特 点 ; 影 响 因素 中 图分类 号 : T E 3 4 5 文献 标识码 : A 文 章编号 : 1 0 0 9 -9 1 4 X( 2 0 1 4 ) 0 1 —0 6 0 1 一O 1
SAGD技术开采稠油
SAGD技术开采稠油石油与天然气工程2011级程金金摘要:蒸汽辅助重力泄油(SAGD)技术以蒸汽作为热源,依靠凝析液的重力作用开采稠油,采收率可达60-80%,在国外特别是在加拿大已获得了商业化应用。
辽河油田曙一区超稠油资源丰富,地层条件下原油粘度超过104⨯,基本没有流动能力,开采难度大。
上世纪九十年代末,mpa.s10辽河油田曙一区超稠油蒸汽吞吐开采技术获得成功并进行了规模化开采,但蒸汽吞吐开采后期如何进一步提高采收率是一项重要的研究课题。
关键词:超稠油蒸汽辅助重力泄油开发研究Abstract:Steam assisted gravity drainage (SAGD) uses steam as the hear source and rely on the action of gravity of condensed liquid to recovery heavy oi1,by which the recovery can reach up to 60-80%.The technique has been commercially applied overseas,especially in Canada.The super heavy oi1 resource is very abundant in Block Shu l of Liaohe Oilfield with the crude viscosity under formation conditions over 104⨯,which is basically immobile and hard to develop. Since the 10mpa.send of 1990s,steam huff and puff for super heavy oil recovery in Block Shul of Liaohe Oilfield has been successful and has been commercialized. However,how to improve the recovery at the later stage during steam huff and puff is an important research topic.Keywords: the super heavy reservoirs,steam assisted gravity drainage,development,research一、国内外研究现状在过去的时间里,全球工业化应用的稠油开采技术,一般只适用于粘度低于10000mP a·s的普通稠油,目前国内外针对超稠油的开采技术发展较快,已进入矿场先导试验阶段或工业型试验阶段的技术有:蒸汽吞吐、蒸汽驱、水平井蒸汽辅助重力泄油技术(SAGD)、水平裂缝辅助蒸汽驱、火烧驱技术。
水平井高效注汽工艺研究与完善
水平井高效注汽工艺研究与完善【摘要】目前水平井已成为辽河油区老油田挖潜和新区产能建设的重要技术手段,在不同类型油藏开发中发挥了重要的作用。
通过研制水平井高效注汽工艺,可以解决水平井注汽过程中隔热问题,避免了井筒隔热采用氮气隔热造成的套管变形和高成本问题,保证了注汽质量,延长了水平井使用寿命。
【关键词】水平井高效注汽提高隔热效果对于辽河油田稠油水平井来说,以往均采用笼统方式注汽,注汽过程中采用氮气进行隔热,现场应用隔热效果不理想,同时出现注汽井口上涨严重而停注的问题。
另外,笼统方式注汽在水平井段只有一个出汽口,由于水平段长度较长,约在300m左右,这样笼统方式注汽的出汽口位置设计就显得尤为重要。
针对这一问题,2008年在水平井热采中开展了水平井高效注汽工艺技术研究,通过使用压力补偿式隔热伸缩管、热力封隔器、扶正器等配套工具,解决了水平井注汽井的隔热问题。
1 套管热应力分析水平井井眼轨迹由直井段、造斜段段和水平段三部分组成。
对于温度场与热应力来说,水平段与直井段基本是一样,都属轴对称,而弯曲段则不同,热应力变化较复杂。
油井注汽过程中套管升温受热膨胀,在井口、井底两端固定的情况下产生的轴向应力为压缩应力,当它超过屈服点时,套管产生永久变形或塑性变形而损坏。
在停注汽后降温过程中,套管柱收缩,由压缩应力变为拉张应力,它超过屈服点后,将导致接头丝扣及本体拉断破坏。
因此,对于热采水平井来说采取有效的井筒隔热技术,对保护套管、延长水平井使用寿命致关重要。
2 水平井高效注汽工艺技术研究水平井高效注汽工艺技术采用封隔器密封油套环空,起到隔热作用;采用压力补偿式隔热伸缩管解决热伸长问题。
根据不同井深结构设计了两种技术管柱:第一种,悬挂器下入较深,采用隔热管+伸缩管+Y361-210封隔器+扶正器的管柱组合方式,在悬挂器以上密封油套环空,对套管起到保护作用。
第二种,悬挂器下入较浅,采用隔热管+伸缩管+Y361-150封隔器+扶正器的管柱组合方式,在悬挂器以下密封油套环空,对水平井造斜段套管起到保护作用。
提高稠油井注汽工艺开发效果的措施探讨
提高稠油井注汽工艺开发效果的措施探讨1. 引言1.1 背景介绍稠油是指粘度较高的原油,其在开采过程中往往需要通过注汽工艺来提高采收率。
由于稠油井本身特性复杂,注汽工艺效果受到多种因素的影响,目前存在一些问题影响了稠油井注汽工艺的开发效果,因此有必要对提高稠油井注汽工艺的效果进行探讨和研究。
稠油井注汽工艺是一种通过注入高温高压蒸汽的方法来降低原油黏度,减少地层阻力,促进原油的流动和提高采收率的技术手段。
稠油井注汽工艺在实际应用中存在诸多挑战。
稠油的黏度高,注汽效果不佳,采收率低;注汽过程中的地层温度、压力等因素的变化会影响注汽效果;井筒设计不合理、注汽管道布局不科学等也会影响注汽效果。
本文旨在通过对稠油井注汽工艺开发效果的探讨,寻找提高注汽效果的有效措施,从而提高稠油井的开发效率和采收率。
【200】1.2 问题意义在提高稠油井注汽工艺开发效果方面,问题显得尤为重要。
稠油井注汽工艺的效果直接关系到油田的开发效率和生产效益,而稠油资源是我国石油储量的重要组成部分。
随着油田开发的深入,稠油开采难度逐渐增大,传统的注汽工艺往往难以满足实际开发需求,导致开采效果不尽如人意。
当前,我国稠油井注汽工艺存在着注汽效果不稳定、产能利用率低等问题。
这些问题导致注汽工艺无法有效提高油井采收率,影响了整个油田的生产效益。
如何提高稠油井注汽工艺的开发效果成为当前亟待解决的问题。
通过深入研究稠油井注汽工艺的关键因素,分析现有注汽工艺的不足之处,寻找提高注汽效果的有效措施,将有助于优化稠油井开发方案,提高采收率,降低生产成本,推动我国稠油资源的高效利用。
探讨如何提高稠油井注汽工艺的开发效果具有重要的实际意义和应用价值。
【字数:262】1.3 研究目的稠油井开发是油田开发中的重要环节,注汽工艺在稠油井开发中起着至关重要的作用。
目前稠油井注汽工艺存在着一些问题,如注汽效果不佳、产量不稳定等。
本文旨在通过对提高稠油井注汽工艺开发效果的措施进行探讨,从而提高油田开发效率,减少成本,增加产量。
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3.稠油开采技术状况
(8)化学吞吐
向稠油油藏中注入化学药剂即吞吐液,通过吞吐液在油层中分
散,将稠油乳化成为水包油乳状液,改变稠油的流动性,提高地层
渗透率,增加原油的流动能力。
(9)磁降凝降粘技术
当原油通过磁场时,诱导磁距的产生破坏了石蜡分子结晶时的定
向排列,破坏和延长蜡晶的生成,起到防蜡降凝的作用。同时,磁化 作用破坏了原油各烃类分子间的作用力,使分子间的聚合力减弱,从
而使原油的粘度降低,流动性增强。
中国石油
3.稠油开采技术状况
(10)超声油采油技术
通过声波处理生产油井、注水井的近井地带。使地层中流体 的物性及流态发生变化,改善井底近井地带的流通条件及渗透性。
(11)地震采油技术
①震动可以降低原油粘度机械波使孔隙里的原油连续不断地受
到拉伸和压缩,破坏了原油的流变结构,使原油粘度降低。
降凝机理
加入适量表面活性剂,当油井出油温度降低到某值,蜡晶刚形
成时,可阻止蜡晶分子集合体间相互粘接,防止生成连续的结晶网, 降低高凝稠油的凝点,有利于油蜡水分子集合体通过岩石孔隙。
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3.稠油开采技术状况
(5)冷采技术
①大量出砂形成“蚯蚓洞网络”, 储层孔隙度从30% 提高到 50% 以上, 渗透率提高几十倍, 极大地提高了稠油在油层中的渗流 能力。 ②出砂冷采井中的稠油通常都溶解一定量的天然气。当压力不 断下降时, 气泡不断变大。这时, 这些气泡形成一个“内部驱动 力”, 驱动砂浆由地层向井筒流动。使原油密度变得很低,从而使 粘度很大的稠油得以流动。 ③由于油层中产出大量砂粒, 使油层本身的强度降低,在上履 地层的作用下,油层将发生一定程度的压实作用,使孔隙压力升高,
合物。注入的气体在地层温度及压力条件下处于临界状态,溶解重 油和沥青,并降低其粘度,稀释油在重力作用下流向水平井。可通
过控制溶剂压力将原油沥青脱到所期望的程度,采出的原油品位较
高。析出的沥青留在油藏中,因此减少了运输和炼制过程中许多可 能出现的问题。SAGD方法不能使原油品位明显提高,只能将一些沥
青组分热降解。(13)水热催化裂 Nhomakorabea降粘技术
采用过渡金属元素催化剂在地下实现稠油水热裂解降粘,改变 原油的化学结构,进而改善流动,提高稠油采收率的方法。
中国石油
第二部分 稠油注蒸汽开采技术
中国石油
第二部分 稠油注蒸汽开采技术
1982年2月在第二届国际重油及沥青砂学术会议上提出了统一的定 义和分类标准。 重质原油是指在原始油藏温度下,脱气原油粘度为100-10000mPa.s或 在60℉ ( 15.6℃ )及在大气压下的密度为934 ~ 1000kg/m3的原油。
冷采技术
委内瑞拉
2000
600
25%
注水及注蒸汽技术
中国
辽河油田、河北大港 油田,克拉玛依油田 及渤海油田
伏尔加~乌拉尔油气 区及西西伯利亚油气 区 克恩河油田
300
80
20%左右
蒸汽吞吐技术、蒸 汽驱及表面活性剂 等技术
俄罗斯
美国
206
90~160
52
60~110
采收率较低
55%~70%
蒸汽驱技术
蒸汽驱技术
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第一部分 稠油开采技术综述
1.世界稠油资源的分布
从全球各地区拥有的剩余重油和油砂资源量来看,南 美地区居首位,其次是北美、中东。
世界前三位剩余重油可采储量国家排名 国 家 储 量/108bbl
委 内 瑞 拉
加 拿 大 俄罗斯
2700
1740 225l
常规油和重油合计储量排名:委内瑞拉、沙特阿拉伯、加拿大。
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第二部分 稠油注蒸汽开采技术
中国稠油分类标准
稠油分类 主要指标 粘度,mPa.s 50①~100① 100① ~10000 10000 ~ 50000 >50000 辅助指标 20℃密度g/cm3 >0.9000(<25ºAPI) >0.9200(<22ºAPI) >0.9500(<17ºAPI) >0.9800(<13ºAPI) 开采方式 可以先注水 热采 热采 热采
世界:约15500×108t,美国、加拿大、委内瑞拉、中国等
中国:预计80×108t以上,松辽、渤海湾、准噶尔等
全球常规油和重油的分布是不均衡的,具有“西稠东稀”的特征。 西半球:约69.3%的可采重油储量南美61.2%,北美8.1%); 约82%的可采天然沥青(北美81.6%)。 东半球:约有85%的稀油储量。
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稠油热采及水平井注汽工艺技术
白文海 金马公司工艺研究所
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第一部分 稠油开采技术综述
第二部分 稠油注蒸汽开采技术 第三部分 水平井注汽工艺技术
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第一部分 稠油开采技术综述
稠油一般是指地层条件下粘度大于50mPa.s(或地面脱气情况下粘度
1.世界稠油资源的分布
大于100 mPa.s )的原油。
蒸汽吞吐、蒸汽驱、火烧油层、 蒸汽吞吐、蒸汽驱、表面活性剂、 冷采、表面活性剂 冷采
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第一部分 稠油开采技术综述
3.稠油开采技术状况
蒸汽吞吐 热力采油方法 蒸汽驱 热水驱 火烧油层
热采总产量的80%
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3.稠油开采技术状况
(1)蒸汽吞吐
蒸汽吞吐采油是一种单井作业,在一口井中注入一定量 的蒸汽(一般在几百吨以上),随后关井,让蒸汽与油藏岩石 进行热交换,然后再开井采油。此过程可循环往复进行,又 称循环注蒸汽工艺。
表面活性 剂 微生物采 油
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第一部分 稠油开采技术综述
发展中的稠油开采技术
3.稠油开采技术状况
发展技术 磁降凝降粘 始用时间 20世纪60 年代 20世纪90 年代 发明国家/人 前苏联 开采机理 靠地层压力或机械力量使原油沿油管向上流动, 当温度下降到凝点时,出现结蜡现象,磁化作用 产生诱导磁距,抑制蜡晶形成,降低原油的粘度 通过声波处理使流体的物性及流态发生变化,改 善井底近井地带的流通条件及渗透性,使停喷、 低产井提高产能。
成 熟 的 稠 油 开 采 技 术 列 表
蒸汽吞吐
蒸汽驱
冷采
出砂形成蚯蚓洞渗透率提高,油层 加拿大发明,现在主要应用在加拿 中溶解气析出驱油同时油层大量出 大及委内瑞拉地区效果较好 砂,发生压实作用使驱动能量增加。 改变岩石的润湿性,改变油水界面 的粘度,但产生超低的油水驱替液 界面张力是主要原因之一。 利用微生物对原油中的沥青质等重 质组分进行降解,降低原油粘度, 提高油藏采收率。 研究较早,50年代美国和苏联相继 进行了试验,70年代后达到了高峰。 从1926年开始研究,到80年代,美 国和前苏联进入矿场试验阶段,进 入90年代驱如成熟,很多国家用于 稠油开采
克拉玛依 大港油田 塔河油田 河南油田
蒸汽吞吐、蒸汽驱、火烧油层、 蒸汽吞吐、蒸汽驱、表面活性剂 化学吞吐、表面活性剂、微生物
蒸汽吞吐、蒸汽驱、火烧油层、 微生物、表面活性剂
蒸汽吞吐、蒸汽驱 微生物、表面活性剂
蒸汽吞吐、蒸汽驱、火烧油层、 蒸气吞吐、蒸汽驱、冷采、表面 冷采、化学吞吐、表面活性剂 活性剂 蒸汽吞吐、蒸汽驱、表面活性剂 蒸汽吞吐、蒸汽驱、
3.稠油开采技术状况
(2)蒸汽驱
蒸汽驱油法是一种驱替式采油方法,类似于水驱;即 以井组为基础,向注入井连续注入一定量的蒸汽,蒸汽将
油驱向生产井,在生产井中采出。
(3)火烧油层法开采稠油 火烧油层也称火驱法,是指空气或含氧气体注 入到油层,在油层中与有机燃料起反应,用产生的 热量来帮助采收未燃烧的原油。
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3.稠油开采技术状况
(4)表面活性剂开采稠油技术
乳化润湿机理
在油层中加入一定量表面活性剂溶液,可使堵塞地层孔道的稠 油重质成分分散,将原来油包水型的原油乳状液转化成水包油型, 具有降低油水界面张力和乳化分散原油的能力,改变稠油流动性; 同时可改变岩石表面的润湿性为亲水性,降低岩石对原油的吸附性 和运动阻力,减少油流喉道堵塞。
②机械波可以降低液体的表面张力,增加原油的流动性。 ③震动有利于清除油层堵塞,提高地层渗透率。
④震动可以改变岩石表面的润湿性,减小渗流通道中的“贾敏
效应”降低残余油饱和度。
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3.稠油开采技术状况
(12)井下催化反应法
利用一定的化学试剂作催化剂,针对油藏中以沥青质为主的重 质组分进行一定程度、选择性的化学降解,预期可以改善油藏的理 化性质和提高油藏采收率,更可望在给其他后期过程带来好处。
由UNITAR推荐的重质原油及沥青分类标准
1 稠油分类
分类 重质原油 沥青
第一指标 粘度 ① mPa.s 10 2 ~ 10 4 >10 4
第二指标 密度(60℉) 重度(60℉) ºAPI kg/m 3 934 ~ 1000 20 ~ 10 >1000 <10
①指在油藏温度下的脱气原油粘度,用油样测定或计算出。 ②UNITAR:联合国训练研究署 ③℃=5/9(℉-32),60℉=15.6℃
大港油田
220
河南油田
40
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第一部分 稠油开采技术综述
3.稠油开采技术状况
成熟技术 始用时间 20世纪50年 代 20世纪50年 代 20世纪80年 代中期 20世纪20年 代 20世纪20年 代 开采机理 在一口井中注入蒸汽后关井,让蒸 汽与油藏岩石进行热交换,然后再 开井采油。 向注入井连续注入一定量的蒸汽, 蒸汽将油驱向生产井,在生产井中 采出。 应用效果 最成熟的稠油热采技术,在所有稠 油油田均有应用 较为成熟,应用较为广泛。
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第一部分 稠油开采技术综述
2.中国稠油资源的分布