九5区J230井区稠油油藏注氮气辅助蒸汽吞吐效果简析

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氮气辅助措施在稠油热采中的应用

氮气辅助措施在稠油热采中的应用

氮气辅助措施在稠油热采中的应用摘要通过注氮气改善蒸汽吞吐效果,将氮气辅助措施应用在稠油热采中的方法作为提高吞吐阶段采收率,减缓超稠油产量递减提供一条有效途径,目前在新疆、辽河、胜利等油田已有应用,而且取得了很好的效果。

本文分别从氮气辅助措施提高稠油热采开发效果的机理、氮气辅助措施改善稠油热采的敏感因素以及氮气辅助措施改善稠油热采效果的参数优化选择三个方面来对氮气辅助措施在稠油热采中的应用进行深刻的剖析和说明。

A关键词氮气辅助;蒸汽吞吐;稠油热采;实际应用中图分类号TE357 文献标识码 A 文章编号1673-9671-(2012)051-0152-021 氮气辅助措施提高稠油热采开发效果的原因与机理分析1.1 添加氮气可以提高稠油热采开发效果的原因添加氮气可以提高稠油热采开发效果的原因主要包括如下几点:一是可以保持地层压力,延长吞吐周期;二是可以使原油的溶气膨胀,改变饱和度分布,加快原油排出;三是界面张力降低可以提高驱油效率;四是注入氮气可以减小热损失;五是注入氮气可以增加波及体积;六是注入氮气可以提高原油的回采率。

1.2 添加氮气可以提高稠油热采开发效果的机理1)原油粘度下降及膨胀的机理。

由于氮气溶解降粘率及膨胀系数不十分显著,注氮气溶解降粘和膨胀作用不是改善蒸汽吞吐效果的主要机理。

2)泡沫油的机理。

注入氮气后,氮气虽然少量溶解与超稠油中,但当进行吞吐生产时井底压力下降,气体从原油中析出,对于超稠油,溶解在原油中的气体以微气泡的形式存在而不易脱出,即形成泡沫油,而泡沫油的粘度比原始的超稠油粘度低很多,这对超稠油吞吐开采是非常有利的。

3)增加地层弹性能量的机理。

注入的氮气增加了油藏能量,在吞吐回采过程中,溶解在油中的氮气改善油的渗流阻力,呈游离状态的氮气形成气驱,增加了驱动能量。

4)改善蒸汽波及体积的机理。

注蒸汽后紧接着注氮气或蒸汽氮气同注时,氮气携带部分热量迅速进入油藏深部和上部,增加了蒸汽的波及体积。

注氮气在稠油热采中的应用研究

注氮气在稠油热采中的应用研究

注氮气在稠油热采中的应用研究克拉玛依油田九区稠油油藏由于原油黏度高,埋藏浅,地层温度低,天然能量不足,随热采吞吐轮次增加,采油速度降低,存水率升高,油气比下降。

为提高稠油开采效果,由北京中石恒石油技术有限公司承担完成《克拉玛依稠油注氮气辅助蒸汽吞吐效果机理的数值模拟和物理模拟研究》确定油藏物性界限条件、氮气注入方式及合理的注采参数与时机,在九五区,九八区和风城重32井区都开展大量稠油注氮气辅助蒸汽吞吐工作,以J230井区为例在08-09年共实施措施453井次,有效率为85.3%,累计产油7.58x106t,投入产出比1∶3.75,注氮气应用取得了显著效果,为稠油吞吐提高采收率提供了一条有效方法。

标签:稠油油藏;注氮气辅助蒸汽吞吐;注入参数;提高采收率1 九五区地质概况J230井区齐古组油藏为九五区向东延伸的一部份,区域构造位于克--乌断裂上盘超覆尖灭带上,构造比较单一,底部构造形态为西北向东南缓倾的单斜,地层倾角3°~9°,为一套弱氧化环境下的辨状河流相沉积,油层中部深度420m,油层射开平均厚度9.8m,20度原油黏度在13000万mPa·S左右,该区非均质严重,油层由多个单沙体叠加而成,属大容量,高空隙,高渗透储集层。

2 注氮气改善注蒸汽吞吐效果机理(1)保持地层压力,延长吞吐周期:氮气注入油层后井底压力明显高于没加氮气井底压力,起到了补充油层能量的作用。

(2)扩大油层加热带:利用氮气具有渗透性好,膨胀系数大,非凝结性等特点,携带热量进入油层深部,加大了蒸汽波及体积。

(3)增加地层弹性能量有利于回采:溶解在原油中的氮气改善原油中的渗流阻力,呈游离状态的氮气形成弹性驱,增加驱动能量。

(4)提高回采水率:氮气加蒸汽一起注入油层中,由于注入过程中的热损失,部分蒸汽将冷凝为热水,因氮气膨胀系数大,在回采降压阶段,起助排作用。

(5)增大泡沫油:少量溶解于稠油中的氮气以微气泡的形式存在不易脱出,形成泡沫油,而泡沫油的粘度比稠油粘度低,对稠油开采非常有利。

克拉玛依油田稠油油藏氮气泡沫驱应用

克拉玛依油田稠油油藏氮气泡沫驱应用

克拉玛依油田稠油油藏氮气泡沫驱应用向湘兴;陈静;侯军伟;乔琦;杨子岳;刘鸿飞【摘要】克拉玛依油田九区J230井区上侏罗统齐古组稠油油藏储集层非均质性强、油层薄,天然能量低.随着蒸汽吞吐油井生产轮次增高,油田开采步入中—后期,储集层含油饱和度大幅度降低,剩余油分布复杂,地层压力低,高含水井逐年增多,开发难度增大,油田采油速度和经济效益大幅度下降.1995年开始开展了注氮气辅助吞吐的矿场试验,应用实践表明:注氮气后可以有效补充地层能量,延长吞吐生产时间,提高稠油热采开发效果.然而,多轮次注氮气辅助吞吐开采后,注气井汽窜矛盾突出,为此开展了氮气泡沫辅助吞吐及调驱试验研究.研究结果表明,高温泡沫剂发泡性和稳定性好,用在非均质性强的普通稠油油藏,可显著提高采收率.【期刊名称】《新疆石油地质》【年(卷),期】2017(038)001【总页数】5页(P76-80)【关键词】克拉玛依油田;J230井区;上侏罗统;齐古组;稠油油藏;泡沫;氮气【作者】向湘兴;陈静;侯军伟;乔琦;杨子岳;刘鸿飞【作者单位】中国石油新疆油田分公司实验检测研究院,新疆克拉玛依834000;中国石油新疆油田分公司实验检测研究院,新疆克拉玛依834000;中国石油大学文理学院,北京102249;中国石油新疆油田分公司实验检测研究院,新疆克拉玛依834000;新疆华隆科技股份有限公司,新疆克拉玛依834000;中国石油大学文理学院,北京102249【正文语种】中文【中图分类】TE357.435克拉玛依油田稠油产量的90%以上是借助于蒸汽吞吐和蒸汽驱开采的[1-4],水平井及SGAD(蒸汽辅助重力泄油)等技术也是借助蒸汽吞吐或蒸汽驱开采技术进行稠油开采,然而,蒸汽吞吐或蒸汽驱开采引起的蒸汽超覆、汽窜等问题在蒸汽吞吐井及蒸汽驱井中普遍存在,热损失严重,开采效果逐年变差,急需一种新技术保障现场开发效果[5-7]。

新疆油田公司于2003年7月开始,在克拉玛依油田九区J230井区进行了蒸汽驱先导试验,至2012年5月,九区齐古组油藏油气井累计油汽比0.26,其中蒸汽驱井油汽比0.12;采出程度41.9%,蒸汽驱先导试验区采出程度48.4%,几个轮次之后,汽窜加剧。

浅析稠油油藏注氮气辅助蒸汽吞吐的应用—化工管理

浅析稠油油藏注氮气辅助蒸汽吞吐的应用—化工管理

浅析稠油油藏注氮气辅助蒸汽吞吐的应用—化工管理2016年12月浅析稠油油藏注氮气辅助蒸汽吞吐的应用—化工管理杨凯(辽河油田欢喜岭采油厂热注作业一区,辽宁盘锦124010)摘要:注氮气可以改善蒸汽吞吐效果,目前在国内新疆、辽河、胜利等油田已有应用,取得了很好的效果。

开展稠油油藏注氮气提高采收率,尤其是辽河油田,多数为稠油油藏,吞吐注蒸汽的过程中注入氮气,有效减缓稠油产量递减,本文结合其注氮适应性、作用机理、操作参数进行粗浅的探索。

关键词:辽河油田;稠油油藏;蒸汽吞吐;采收率;氮气;蒸汽;采收率目前我国已开发油田的标定采收率为32.3%,仍然有60%以上的地质储量需要采用新工艺、新方法、注入新介质进行开采,提高采收率有较大的余地。

提高采收率工作是油田开发工作者永恒的主题。

目前蒸汽吞吐使用各种助剂改善吞吐效果,助剂主要有天然气、氮气、溶剂(轻质油)及高温泡沫剂(表面活性剂),生产周期延长,吞吐采收率由15%提高到20%以上。

20世纪70年代美国和加拿大不仅开展了室内实验,而且对不同的油藏进行了注氮气开发。

89年我国开始了注氮气开发油田的实验,到90年代中期,由于膜分离制氮技术在中国的发展,为氮气在油田开采上的应用提供了有利条件。

目前辽河油田、克拉玛依稠油油藏应用广泛。

1注氮气加蒸汽吞吐提高开发效果的机理通过氮气加蒸汽注入稠油油藏,保持地层压力,延长吞吐周期,通过实践数据可使吞吐时间延长1~2个月。

原油溶气膨胀,改变饱和度分布,加快原油排出。

随着注入气量的增加,原油溶解气膨胀相当于增加了地层含油饱和度,也提高了油相的相对渗透率。

底部含油饱和度较高,溶气膨胀是注氮气提高采收率的一个重要原因。

界面张力降低可以提高驱油效率,油氮气的界面张力比油水之间的界面张力降低了近70%,有利于提高驱油效率.注氮气减小热损失,环空注氮气,可改善隔热效果,提高井底蒸汽干度,降低套管温度,保护套管。

注氮气增加波及体积,在注蒸汽的同时注入氮气,在油层中可扩大加热带。

注氮气提高稠油油藏开发效果的应用研究

注氮气提高稠油油藏开发效果的应用研究
中 图分 类 号 :E 4 T 35 文 献 标 识 码 : B 文 章 编 号 :0 8- 2 X( 0 2 0 0 6 1 0 0 1 2 1 )7— 0 8—0 3
氮 气 量 分 别 为 20 0 4 00 60 0 000 0 0 , 00 , 0 0 ,100 , 稠油油藏在开采过程中, 随着吞吐轮次 常规吞 吐经 济效果差。为了解决上述三 大矛盾 , 几年来 , 我们 根据 氮气 的性质及 氮气来源 充足 , 价格低 的特点 , 先后应 用在 了气 隔热助排 、 氮气 控制水锥、 一 交替段塞驱工艺技术 , 气 水 现场应用见到 了明显 的效果 。 关键词 : 氮气隔热助排工艺技术氮气 ; 氮气压水锥 ; 一 气 水交替段塞驱
别 对 173 175 114 、 854 35 、34 、3 13 D 4 13井 施 工 中 的套
2 克服 了常规方法转抽 时等待作业 和因作 业 ) 耽误有利采油期 , 影响油井采油时率的缺点 , 从而增
加 油井产 量 ; 3 不 需压 井 , 免 了对 油层 和井 场 污染 ; ) 避
进行 设计 , 设计 基 本 注人 参数 为 :
注入 压 力 :0 a 1 MP ;
注入 温 度 : 气 30C以上 ; 蒸 0o 以上 氮气 2 ℃ ; 0
注 入 速 率 : 气 1m / 42 。d ; 气 蒸 8 3h( 3 m / ) 氮
6 0 / ( 4 0 m。d 。 0 m。h 1 4 0 / )
第 7期
刘 日峰 : 注氮气提高稠油 油藏 开发效果的应用研究
・ 9・ 6
氮气有很好 的助排作用 。注蒸气 的同时 , 注入 非凝结性氮气 , 在油层扩大加热带 , 增加 了蒸气的波 及体积 , 使油层间的剩余 区得到动用从而增加原油 产量 , 注人 的 氮气 越 多 , 果 越 好 。N 效 :与 原 油 间 的 界 面 张 力 为 8 9 / 而 水 与 原 油 的 界 面 张 力 为 .mN m, 3 .d N m, 面张力低 , 05 m / 界 将会大 大提高蒸气 在地 层 中的波及 面积 , 善 蒸 气 吞 吐 和蒸 气 驱 的开 发 效 改 果, 使得驱油效率提高 , 有利于提高原油采收率。 目 前 曙光 常规稠 油 区块 地层 压 力 2 a 温 度 6 ℃ , MP , O 在 此地层条件 下 , 氮气被 压缩 , 平均 单井 注 6 00 。 0 0 m N, :在地下可以折成 30 m , 00 形成很大的气顶 , 起到 驱油助排的作用 , 使地层 能量得 到补充 , 在施 工 的 12口 中, 8 0 井 有 8口液 面上升 , 驱前平均单井 液面 86 驱后为7 2 平均上升 14 。上升幅度较大 8m, 7 m, m 1 的有 162 2 30井 , 该井 驱 前 液 面 12 m, 后 液 面 30 驱 90 有 7 0m; 6口井措施后 , 注蒸气 压力提高 , 上周期 单井平均注汽压力 8 9 P , . M a本周期为 9 5 P , . M a平均 单井注蒸气压力提高 06la .b 。 P

稠油油藏注氮气辅助蒸汽吞吐技术研究与应用

稠油油藏注氮气辅助蒸汽吞吐技术研究与应用

稠油油藏注氮气辅助蒸汽吞吐技术研究与应用张志良【摘要】目前开采稠油油藏的常规方法是蒸汽吞吐,但随着吞吐轮次增加,蒸汽窜流严重,生产周期变短,开采效果变差.针对稠油油藏特点,进行了氮气辅助蒸汽吞吐机理研究.研究表明,注氮气辅助蒸汽吞吐具有维持地层压力、提高蒸汽波及体积、减少热损失和使原油膨胀的作用.以新疆九区为研究对象,应用稠油氮气辅助蒸汽吞吐技术进行现场实验并分析结果.结果表明,氮气辅助蒸汽吞吐延长了自喷生产周期,提高了井口注入压力,有效提高了油井利用率和油井生产时率.【期刊名称】《内蒙古石油化工》【年(卷),期】2012(000)019【总页数】3页(P113-115)【关键词】稠油油藏;蒸汽吞吐;氮气;机理;现场试验【作者】张志良【作者单位】长城钻探工程技术研究院,辽宁盘锦124010【正文语种】中文【中图分类】TE345我国有丰富的稠油资源,探明和控制储量已达16×108t,是继美国、加拿大和委内瑞拉之后的世界第四大稠油生产国。

我国陆上稠油资源约占石油总资源量的20%以上,探明与控制储量约为40亿t,主要分布在新疆、胜利、辽河、河南等油田。

开发稠油油藏对国民经济具有重要意义[1]。

目前开发稠油油藏的常规方法是蒸汽吞吐(驱),具有施工简单经济有效的优点,但该方法存在重力超覆引起的蒸汽在高渗层的窜流以及热损失大等问题,导致周期产油量减少、油气比降低、开采成本上升、经济效益变差。

因此,进一步提高稠油采收率是目前稠油油藏开发中亟待解决的问题[2]。

氮气是一种非凝析惰性气体,具有膨胀系数大、导热系数低的优点。

近几年快速发展的膜制氮技术使氮气的来源越来越广泛,成本越来越低廉,为油田大规模应用奠定了基础。

大量室内实验和数值模拟研究表明,蒸汽吞吐的同时注入一定数量的氮气,可以扩大蒸汽及热水带的加热体积;同时氮气的膨胀体积较大,在生产时能加速驱动地层中的原油返排,提高采液速率[3,4]。

基于以上情况,笔者针对新疆九区的地层物性,研究了注氮气辅助蒸汽吞吐工艺的机理,进行了现场试验并对试验结果进行了分析。

特稠油油藏注氮气可行性分析

特稠油油藏注氮气可行性分析

特稠油油藏注氮气可行性分析杜殿发;郭青;王青;张亮;石达友;姜林【摘要】蒸汽吞吐是特稠油油藏开采的主要方法.但随着吞吐轮次增加,地层能量下降,周期产油减少,开采效果变差.结合新疆九7+8区地质特征,建立理论模型.通过数值模拟对蒸汽吞吐后期采取注氮气改善吞吐效果进行可行性分析,对混氮比、注入时机、注入方式、注入速度等注氮参数进行优选.模拟结果表明,注氮气后单井周期产油量平均提高6146.9 t,含水率平均降低15%.注汽过程中注氮气的方法可在很大程度上改善超稠油的开发效果,为有效开发此类难动用储量提供借鉴.【期刊名称】《石油钻采工艺》【年(卷),期】2008(030)006【总页数】5页(P75-79)【关键词】特稠油油藏;氮气辅助蒸汽吞吐;数值模拟;参数优选【作者】杜殿发;郭青;王青;张亮;石达友;姜林【作者单位】中国石油大学,山东,青岛,266555;中国石油大学,山东,青岛,266555;中国石油大学,山东,青岛,266555;中国石油大学,山东,青岛,266555;中国石油大学,山东,青岛,266555;中国石油大学,山东,青岛,266555【正文语种】中文【中图分类】TE357.7迄今为止,稠油开采中应用最广泛、发展最成熟、成本最低的是蒸汽吞吐技术,其次是蒸汽驱,当蒸汽吞吐达到经济极限之后,才考虑应用其他方法。

根据国内稠油分类标准[1],黏度(1~5)×104mPa·s为特稠油油藏,特稠油油藏的一次开采模式主要是蒸汽吞吐[2],但到了蒸汽吞吐后期,地层能量下降,蒸汽波及范围不大,周期产油减少,开采效果变差。

因此采取切实可行的技术减缓蒸汽吞吐产量的递减是必要的。

为了扩大蒸汽带,提高地层能量,采用注氮气加蒸汽吞吐技术[3],通过在注汽过程中注入氮气,向地层注入热量的同时向地层补充压力,改善蒸汽吞吐效果。

在胜利油田、辽河的高升油田进行过注氮气改善蒸汽吞吐效果的现场试验,注氮气后与注氮气前相比,周期生产时间明显延长,周期产油量、油汽比等指标都有所好转,效果较为显著。

氮气在稠油热采中的应用

氮气在稠油热采中的应用
➢ 从国外的实验室资料来看,氮气可以抽提原油中的轻质成份,改善 油品性质。
➢ 氮气、水的携带作用将降低残余油饱和度。
注氮气辅助蒸汽吞吐
• 注氮气油藏适宜条件研究
块状油藏和互层状油
藏(有效厚度都是15m)
加入氮气后的吞吐效
果都较前一周期有所
块状油藏
互层状油藏
改善,其中互层状油 藏改善明显。
注氮气辅助蒸汽吞吐
40-7-26井监测结果 井口参数
井底(964m)参数
温度
压力
264.386oC 5.057MPa
253.531oC 4.823MPa
测试干度 66.37% 56.26%
注氮气辅助蒸汽吞吐
• 注氮气对蒸汽吞吐热损失的影响分析
➢ 注蒸汽的同时注入氮气,由于氮气与蒸汽间的密度差,其会 将向上超覆的蒸汽与油层顶部的页岩盖层隔离开,从而减少了 向上覆盖层的热损失。
注氮气辅助蒸汽吞吐
• 注氮气对蒸汽吞吐热损失的影响分析
➢ 数模结果表明,常规蒸汽吞吐将比蒸汽+氮气吞吐热损失 多2%~5%。
注氮气辅助蒸汽吞吐
•注氮气减缓蒸汽吞吐地层能量递减的作用分析
➢ 氮气为非凝析气体,不溶于水,微溶于油,其压缩系数是二氧化碳的三 倍,具有比其他气体(二氧化碳、甲烷、烟道气)更高的膨胀性;由于这些 特点,氮气进入地层后,能及时补充地层能量,增加地层压力。
注氮气辅助蒸汽吞吐
• 注氮气油藏适宜条件研究

油层厚度5m




累 产 油 量 (
m
3

3

生产时间(天)
m

油层厚度15m


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东 南 缓倾 的单 斜 , 地层 倾 角 4 6. 一 套 弱氧 化 环境 。 。为 ~
下 的辫状 河 流 相沉 积 。 层 中部 深 度 4 0 该 区非 均 油 2 m,
质 性严 重 , 油层 由多 个单 砂体 叠 加 而成 . 属大 容量 、 高
孔隙 、 高渗 透储集 层 。
表 1 九 区历 年 注氮 气措 施效 果对 比表
系 数 大 的特 点 , 注蒸 汽 的 同 时注 入氮 气 , 扩 大蒸 汽 可
加 热半径 , 加蒸 汽 的波及体 积 ; 增 () 3 增加 弹性 气 驱能量 。 油井 注氮 气后 , 在重 力分 异 作 用下 , 气 从油 层 底 部 向顶 部 运 移 , 集 在构 造 氮 聚
的较 高 部 位 , 成 次 生气 顶 , 强 了 原 油 附加 弹 性 气 形 增
驱 能量 , 动 原 油 流 动 , 大驱 油 面 积 , 高 开 发 效 驱 增 提
果:
() 4 降低 界 面张力 。氮气 与 原油 间界 面 张力一 般
为 89 / 而水 和原 油 的界 面 张力 高 达 3 . MN m, .MN m, O / 5
究, 筛选 出吞 吐 轮次 相对 较低 、 井 汽窜 、 油 出砂 较 少 的
力下降 , 气体 膨 胀 , 助 排 作用 , 高 回采水 率 , 善 起 提 改
多 周期 的开发 效果 :
( ) 隔 热 作用 , 低 热损 失 。油 套 环 空 注 入氮 7起 降
气 , 于氮 气 的导 热 系数 低 , 由 在油 套 环 空 中起 隔热 作
用, 降低 井筒 中的热 损失 , 高井 底蒸 汽 干度 . 提 同时 降 低 了套 管温 度 , 到 了保护 套管 , 长寿命 的使 用 。 起 延
可大 幅度 提高开 发效 果 , 降低 地下存 水 :
( )减缓递 减 。从 注氮井 与未 注氮井 3 4 5轮逐 3 、、 月 产 液水 平对 比来 看 , 措施 井 产 液水 平逐 月对 比都 有
增 加 , 液 水 平 在第 二 月 达 到峰 值 后 开 始 递 减 , 注 产 未 氮 井 3 4 5 轮 平 均 月 度 递 减 为 3 .% 、05 和 、、 1 9 1. %
表 3 J3 2 0井区注 氮气 措施 对 比表
未 措 施 周 期 生 产 参 数
周 期
完 成
措施 后 周 期 生 产 参 数 回采 水 率
( %)
周 期 注 汽
() t
周 期 产 液
() t

周期 产油
() t
含 水
( %)
周期 天数
() d
2 6年 00 2 0 年 07 20 0 8年 20 0 9年
新 疆 石 油 科 技
21 0 2年 第 1 ( 2 期 第 2卷 )
・9 ・
九 5区 J3 2 0井 区稠油油藏 注氮气 辅助 蒸 汽 吞 吐效 果 简 析
张 玉 华①
新 疆 油 田公 司风 城 作 业 区 。30 0 新 疆 克 拉 玛 依 840
侯 云
新 疆 油 田 公 司 重 油 公 司
232生产 特 征 . .
・ 1・ 1
注 氮气 井与 同 轮次 未注 氮邻 井对 比 , 自喷期 生产 天数 增 加 24 , 液水 平上 升 4 . / ; .d 产 91 d t
( ) 三 升一 延长 ” 2“ 。即是指 周期 产油量 、 汽 比 、 油 回采水率 上 升 , 期生 产天 数延 长 。 周 表 6 注氦 气 井与相 邻未 注氮 井 同 轮次 自喷期数 据对 比表
件;
( ) 高波 及系数 。 气具 有粘 滞性 , 5提 氮 高压 条件下 与水 及 其 它物 质 作 用 , 生 一定 数 量 的 泡 沫 , 力 因 产 阻
气 辅 助蒸 汽吞 吐 措施 以来 ,采取 混 注一 蒸 汽/ 氮气一 蒸 汽两 种注 入方 式 。共 实施 3 3井次 , 2 累计 注氮气 量 1 8  ̄ 0m , 2 14 有效 率 8 .%, 0 6 4 累计增 产 油量 5 9 t平 97 2,
点。
3 0 0. 2 . 50 2 . 00 1 . 5O 1 . OO 5O . O0 .
弭 弘 4 6 O 2 4 6 8 O
弭 4 6 O 2 4 6 8 O
9 14 5 1吸汽 剖 面 (0 6 o — 8 1 20 一 4 1 )
表 2 2 0井 区齐古 组 油藏地 质参 数 J3
①作 者简介 : 师,92 0 毕业 于克拉玛依石油技 校采油工程 专业 技 19—7
新 疆 石 油 科 技
21 0 2年 第 1 ( 2 期 第 2卷 )
22 注氮 气 提 高 采 收 率 作 用 机 理 .
开发 的稠 油油 藏 的研究 与 现场 实践 , 气辅 助 蒸 氮 汽吞 吐 的主要机 理 为 : ( ) 持地 层压 力 , 长吞 吐周 期 。 气 注入地 层 1保 延 氮 后 . 部 提高 了地 层压 力 , 局 加注 氮 气 的蒸 汽吞 吐 井 平
1 前 言
九 区稠 油 油藏 由于原 油粘 度 高 ,油藏 埋藏 浅 , 天
然 能 量 不 足 , 取普 通 热 采 工 艺生 产 比较 困难 , 井 采 油
2 2 O井 区注 氮 效 果 简 析 J 3
2 1基 本 概 况 .
克 拉 玛依 油 田 J 3 2 0井 区齐 古组 油 藏 为九 5区 向
用 固定 式注 氮 装 置对 九 区稠 油 油藏 实施 注 氮 气 辅 助
蒸 汽 吞 吐开 发 试 验 , 止 2 0 截 0 9年 l 2月 , 措施 5 6井 8 次 . 效率 8 .%, 有 8 3 累计增 油 99  ̄ 0t投 人产 出 比 1 .9 1 4 , : 23 取得 了显 著 的效果 。 _,
图 2 注氮 井与 未注氮 邻井 4轮 逐 月 产 液 水 平 对 比 图
新 疆 石 油 科 技
21 0 2年 第 1期 ( 2 第 2卷 ) 汽, 底部 不吸 汽 ; 汽 和氮气 混合 注 入后 , 层底 部 吸 蒸 油 汽, 中上部 吸 汽减 弱 , 明注氮气 起 调剖 作 用 , 层 吸 表 油
后 的效 果 明 显 变 好 ,周 期 产 油 量 分 别 由 措 施 前 的
表 7 注氮 井措 施前 后周 期数 据对 比表
6 9 、0 t1 0 t 高 到 措 施 后 的 1 4 t8 8、 2 t 6 t8 7、 2 提 O 2 、9 t1 8 0 5 且 周期 产水 、 生产 天数 、 日产油 能 力 、 期 油汽 比及 回 周 采水 率都 相应 提高 。
均 单井 增油 1 5I, 8 .t吨油成 本 按 8 70元计 算 , 入产 2. 投
出 比 1 ., : 0 吨增油 油氮 比 11 1 3 :8 。
对 已完成 周 期 生 产 的 2 5井 次 注氮 井 的生 产 情 1
况 进行 对 比 , 均 周期 产 油 增 加 1 3, 平 9 t 回采 水 率 提 高
子增大 , 封堵 高 渗 透层 或 大 孔 道 , 制蒸 汽进 入 高 渗 抑 透层 , 使其 转 向低 渗 透层 或 未 驱替 带 , 加 了波 及 体 增 积 , 油 藏开 发效 果得 到改 善 ; 使
( ) 氮气 提 高 回采水 率 。氮气 加蒸 汽 一起 注入 6注 油层 中, 由于 注 入 过程 中的热 损 失 , 分 蒸 汽 将 冷凝 部 为热水 , 氮气 仍 为气 体状 态 , 回采 过程 中 , 但 在 由于压
1#供 热 站 所 辖 的齐 古 组 2 5 口油 井 实 施 大 规 模 固 9 1 定式 注氮气 辅 助蒸汽 吞 吐措 施 。
231注氮气 措施 实施 情况 .. 九 5区南 J 3 2 0井 区 自 2 0 0 8年 3月 底 实 施 注 氮
较 低 的界 面 张 力 为注 氮 气 提 高采 收率 创 造 了有 利 条
( ) 层 能量得 到有 效补 充 。注氮 气井 与其 上 轮 1油
未 注氮 气 对 比, 自喷期 延 长 2 d产 液水 平提 高 5 t 。 ., 7 l d /
表 5 注 氮气 井与 上轮 未注 氮气 自喷 数据 对 比表
从 注氮 井措 施 前 后周 期数 据对 比表来 看 , 注氮 气
表 8 注氦 井 与未注 氮 井生产效 果 对 比表
1 8
1 6 1 4
1 2
1 0
差 6 4
图 l 注 氮 井与未 注氮邻 井 3轮 逐 月产 液水 平对 比 图
与 同时 注汽 的井 对 比 ,在相 同条件 下 注氮气 加 蒸
汽 的油井 生产 效 果好 于 注蒸 汽 的井 , 氮井 平 均周 期 注
产 油 7 7 , 期 生 产 天 数 2 7 , 汽 比 0 0 回采 水 0 t周 0d 油 . , 4 率 9 .%, 只注 蒸汽井 平 均周 期产 油 5 8, 63 而 1t 周期 生 产
天数 17 , 汽 比 02 , 9 d油 .6 回采 水率 7 .%, 31 可见 注 氮 气
周 期 注 汽
() t
周期 产 液
() t
周期 产 油
() t
含 水
( %)
回采 水 率
( ) %
周期 天数
() d
井 次
九 5区 J 3 2 0井区稠 油 油藏 注氮 气辅助 蒸汽 吞吐 效果 简析 9 %, 产 天数延 长 2 .d . 生 4 O5 ;
9 10 5 18吸汽 剖 面 (0 7 1— 9 20—0 1)
0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 5 0 5 O 5 0 5 0 5 0 5 0 5 O
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