稠油热采规划技术

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稠油热采配套技术应用与改善开发效果的措施

稠油热采配套技术应用与改善开发效果的措施

稠油热采配套技术应用与改善开发效果的措施稠油热采是指通过注入热能到油藏中,使原油流动性增强,从而提高采收率的一种采油方法。

稠油热采配套技术的应用和改善开发效果的措施可以从以下几个方面进行阐述。

第一,优化热采工艺。

稠油热采的核心是注入热能,常见的热采工艺有蒸汽吞吐、火烤石、蒸汽驱等。

针对不同的油藏和地质条件,选择合适的热采工艺,并进行优化。

在蒸汽驱工艺中,可以控制蒸汽的注入压力、温度和物理效应等参数,以提高油藏热效应和驱油效果。

第二,改进热采注采关系。

热采注采关系是指注入热能和采油操作之间的关系,包括注采位置、注采时间、注采频率等。

通过合理的注采关系,可以提高热采效果。

在注采位置方面,可以选择与油藏渗透率低、油层薄的区域注采,以提高热能利用效率。

优化热采井网配置。

热采井网是指用于注入热能和采出原油的井网系统,包括注采井、注汽井、减温井等。

通过优化热采井网配置,可以提高热采效果和开发效率。

在注采井配置方面,可以根据油层的赋存特征和物性分布选择合适的井网密度和井距,以确保油藏的均质开发。

第四,提高热采注入效果。

热采注入效果是指注入的热能在油藏中的传播和利用效率。

提高热采注入效果的措施包括增加热采注入压力、提高燃烧效率、改善注汽剂和降低注采流体黏度等。

在燃烧热采工艺中,可以选用高效燃料和燃烧设备,以提高燃烧效率和热能利用率。

第五,加强监测和调控。

加强热采过程中的监测和调控,可以及时发现问题和调整措施,以提高开发效果。

监测和调控的手段包括生产数据监测、地下监测和数值模拟等。

通过生产数据监测,可以及时了解油井生产情况和热采效果,从而指导协调和优化热采过程。

稠油热采配套技术的应用和改善开发效果的措施包括优化热采工艺、改进热采注采关系、优化热采井网配置、提高热采注入效果和加强监测和调控等。

这些措施可以提高热采效果和开发效率,实现稠油资源的有效开发利用。

稠油热采开发技术(ppt)

稠油热采开发技术(ppt)

稠油资源分布
稠油资源主要分布在北美 的加拿大、中国、委内瑞 拉、俄罗斯等地。
稠油资源储量
全球稠油资源储量巨大, 但分布不均,主要集中在 加拿大的阿尔伯塔省和中 国的克拉玛依油田。
热采开发技术的定义与特点
热采开发技术定义
热采开发技术是一种利用热能将 稠油资源转化为可流动状态,然 后进行开采的技术。
热采开发技术特点
率的稠油开采方法。
原理
火烧油层法通过向油层注入空气 或氧气,并点燃油层中的轻质组 分,使燃烧反应持续进行。燃烧 过程中产生的高温高压气体推动
原油流向生产井。
适用范围
火烧油层法适用于粘度高、油层 厚度大、渗透率较高的稠油油藏。 该方法可以提高采收率,但开采 过程中需要严格控制火势和燃烧
条件。
热水驱法
投资回报低
由于技术难度和开采效率问题,稠油热采项目的 投资回报率较低。
市场风险
受国际油价波动的影响,稠油热采项目的经济效 益面临较大的市场风险。
环境挑战
排放控制
稠油热采过程中会产生大量的废气和废水,需要严格的排放控制 措施。
生态保护
稠油热采活动可能对周边生态环境造成一定的影响,需要采取生态 保护措施。
案例二:某油田的蒸汽驱项目
蒸汽驱是一种更为先进的稠油热 采技术,通过向油藏注入高温蒸 汽,将稠油驱赶到生产井,进一
步提高采收率。
某油田的蒸汽驱项目实施过程中, 通过优化注汽参数、改善井网布 置等方式,提高了蒸汽驱的开发
效果和经济性。
该项目的成功实施表明,蒸汽驱 技术适用于大规模稠油油藏的开 发,为类似油田的开发提供了有
其降粘并提高流动性。
采收和运输
通过采油树和采油管线将稠油 采出地面,并进行必要的处理

稠油热采配套技术应用与改善开发效果的措施

稠油热采配套技术应用与改善开发效果的措施

稠油热采配套技术应用与改善开发效果的措施稠油热采是一种特殊的采油方式,由于稠油黏度高、温度低,在采油过程中存在很多困难和挑战。

为了提高稠油热采的开发效果,需要应用一系列的配套技术和采取措施。

本文将从四个方面介绍稠油热采配套技术的应用和改善开发效果的措施。

一、能量供给技术稠油热采的关键是提供足够的热能来降低油的粘度,提高采油效率。

能源供给技术对于稠油热采至关重要。

一种常用的能量供给技术是蒸汽注入,通过注入高温高压的蒸汽来提高油的温度和压力,降低油的粘度。

还可以采用电加热、火炬燃烧等技术来提供热能。

改善开发效果的措施包括提高能源利用率和优化能源结构。

为了提高能源利用率,可以通过对热采设备的改进和优化来减少能源损耗;通过改进蒸汽注入技术和燃烧技术来提高蒸汽的利用率。

优化能源结构指的是根据稠油储量和地质条件的不同,选择合适的能源供给技术,如采用天然气代替煤炭进行燃烧。

二、油藏物质输送技术稠油热采需要将蒸汽等能量传导到油藏中,以降低油的粘度。

在物质输送过程中,需要解决物质传导的问题。

常用的物质输送技术包括蒸汽吞吐、电加热、水平井等。

改善开发效果的措施包括优化井网布局和改进注气方式。

井网布局应根据油藏地质条件选择合适的井网类型,如三维多平行井网、周期井网等,以提高物质传导效率。

改进注气方式可以采用循环注汽、非循环注汽等方式,以提高物质输送效果。

三、油井增产技术稠油热采过程中,油井产量往往不稳定,容易出现堵塞和沉积等问题。

为了改善开发效果,需要应用一系列的油井增产技术。

常用的增产技术包括酸化、水平井、压裂等。

改善开发效果的措施包括优化产能调整策略和改进增产工艺。

优化产能调整策略是指根据油井产能变化情况,及时调整注汽量、注水量以及井网布局等参数,以实现油井的最大产能。

改进增产工艺可以采用多级酸化、水平井压裂等技术,以提高油井的采油效果。

四、环保技术稠油热采过程中,会产生大量的废气、废水和废渣等污染物。

为了保护环境,需要应用一系列的环保技术。

分析热力开采稠油技术及其应用

分析热力开采稠油技术及其应用

分析热力开采稠油技术及其应用一、热力开采稠油技术的原理和特点热力开采稠油技术是通过注入热能到稠油沉积层,降低油粘度,提高原油流动性,从而实现对稠油资源的有效开采。

常见的热力开采技术包括燃烧法、蒸汽吞吐法、电热法等。

1. 燃烧法燃烧法是通过在地下将天然气或其他燃料燃烧,产生高温高压的燃烧气体,使稠油沉积层受热而降低粘度,从而提高原油采收率。

这种方法需要考虑燃烧带、温度分布等因素,采取合理的燃烧控制措施,以避免地下岩石破裂和环境污染。

2. 蒸汽吞吐法蒸汽吞吐法是通过注入高温高压蒸汽到稠油沉积层,使得原油粘度降低,提高采收率。

这种方法主要应用于地表和近井筒地段,对油层温度、压力等参数要求严格,需要考虑地下岩石热传导、蒸汽分布等问题。

3. 电热法电热法是通过在油层中布设加热电缆或电极,利用电能转化为热能,提高原油流动性。

这种方法适用于稠油储量大、开采难度大的情况,并且对地下温度、电热能量传递等因素要求严格。

热力开采稠油技术的特点包括:能够有效提高稠油资源的采收率;可以改善油田开采技术条件,降低原油开采成本;具有较好的环境效益和社会效益。

1. 应用现状目前,热力开采稠油技术已经在全球范围内得到了广泛应用。

在加拿大、委内瑞拉等地,已经有大规模的稠油资源开采项目采用了热力开采技术,取得了较好的效果。

我国油田开采中也有一些热力开采稠油技术的应用案例,如在塔里木盆地、达里湖盆地等地,一些稠油沉积层已经开始采用燃烧法、蒸汽吞吐法等技术进行开采。

2. 发展趋势未来,热力开采稠油技术的发展将朝着以下方向发展:(1)技术综合应用热力开采稠油技术需要和水平井、压裂、水驱等其他现代油田开采技术相互配合,形成技术综合应用,提高热力开采的效率和可操作性。

(2)节能环保技术随着社会对能源节约和环保的要求越来越高,热力开采稠油技术需要向着节能、低碳、无排放的方向发展,减少对资源和环境的损害。

(3)新技术研发在燃烧法、蒸汽吞吐法、电热法等传统热力开采技术的基础上,需要不断开展新技术研发,如微波加热、纳米材料应用等,以提高稠油开采的技术水平。

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

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。

稠油热采配套技术应用与改善开发效果的措施

稠油热采配套技术应用与改善开发效果的措施

稠油热采配套技术应用与改善开发效果的措施稠油热采是一种通过注入高温高压的热力能量来降低原油粘度,使其流动性增强,提高采油率的采油方法。

稠油热采配套技术的应用和改善开发效果的措施主要可以从以下几个方面展开讨论。

稠油热采的配套技术在注入热力能量的还需要考虑原油温度的控制。

在注入高温高压的热力能量之前,需要对原油进行预热,以达到更好的热采效果。

应当在热采井附近增设预热井,将高温高压的注入热力能量通过预热井预热后再注入热采井,以提高热采效果。

热采过程中会产生大量的热废水,对环境造成一定的影响。

为了减少对环境的影响,可以考虑采用热废水回注技术。

通过将热废水回注到原油井中,不仅能够减少热废水对环境的影响,还可以降低开发成本并提高采油率。

稠油热采的配套技术还可以考虑注入物质的调整。

传统的稠油热采一般采用蒸汽为注入物质,但是在实际开发过程中,稠油的物理性质和地质条件会有所不同,采用不同的注入物质可能会有更好的热采效果。

可以根据实际情况考虑使用其他注入物质,比如热气流、压力力和化学剂等,以提高热采效果。

稠油热采配套技术的应用还需要考虑到工程施工过程中的安全性。

由于稠油热采工程需要使用高温高压的能源,施工过程中存在一定的安全隐患。

为了保障施工过程的安全,可以加强监督管理,制定严格的施工安全规范,并进行相关的培训和演练。

稠油热采配套技术的应用和改善开发效果的措施涉及到多个方面,包括原油温度控制,热废水回注技术,注入物质的调整以及施工安全等。

通过综合运用这些措施,可以提高稠油热采的效果,实现高效、安全地开发稠油资源。

稠油热采技术现状及发展趋势

稠油热采技术现状及发展趋势

稠油热采技术现状及发展趋势稠油是一种质地黏稠的石油,是一种具有高含硫量和高粘度的重质原油。

由于其黏稠度高,稠油的开采和提炼相对要困难和昂贵。

稠油在全球范围内占据着相当大的比例,其资源储量丰富,因此对于石油行业来说,稠油的开采和利用具有重要的意义。

为了更有效地开采稠油资源,研发了许多热采技术。

本文将对稠油热采技术的现状及发展趋势进行探讨。

一、稠油热采技术现状1. 蒸汽吞吐法:蒸汽吞吐法是一种将高温高压蒸汽注入稠油藏层,使稠油产生稠油-水混合物,降低了稠油的黏度,从而促进油藏产液。

这种方法具有对水源要求低、操作灵活等优点,被广泛应用于加拿大、委内瑞拉等稠油资源丰富的地区。

2. 蒸汽辅助重力排放法:蒸汽辅助重力排放法是将高温高压蒸汽注入稠油层,通过蒸汽的热能作用使稠油产生流动,从而提高了油藏产液速率。

这种方法适用于深层、高黏稠度稠油层,可以挖掘更多的稠油资源。

3. 燃烧加热法:燃烧加热法利用地下燃烧或地面燃烧的方式,通过高温热能将稠油层加热,降低了稠油的粘度,从而促进了油藏的排放。

这种方法具有热效率高、可控性强等优点,是一种较为成熟的稠油热采技术。

1. 技术创新:随着石油工业的发展,热采技术也在不断创新。

未来,稠油热采技术将更加注重提高采收率、降低成本、减少环境影响等方面的技术创新,以提高稠油资源的开采效率和利用价值。

2. 能源替代:在稠油热采过程中,通常需要大量的燃料来产生热能,这不仅增加了生产成本,还会对环境产生负面影响。

未来稠油热采技术可能会向更加环保、节能的能源替代方向发展,例如采用太阳能、地热能等清洁能源进行热采。

3. 智能化应用:随着智能技术的不断发展,稠油热采技术也将向智能化方向发展。

未来,稠油热采可能会利用物联网、大数据、人工智能等技术,实现对油藏的实时监测、智能调控,从而提高生产效率和资源利用效率。

4. 油田整体化管理:随着油田规模的不断扩大,油田整体化管理成为未来热采技术发展的重要方向。

稠油热采技术现状及发展趋势

稠油热采技术现状及发展趋势

稠油热采技术现状及发展趋势稠油是指粘度较大的原油,通常属于非常具有挑战性的开采对象。

稠油热采技术是指利用热能降低稠油粘度,从而提高原油产量的一种开采技术。

随着对非常规油气资源的需求日益增长,稠油热采技术在石油工业领域也受到了越来越多的关注。

本文旨在对稠油热采技术的现状与发展趋势做一番探讨。

一、稠油热采技术现状1. 热采原理热采技术主要是通过注入热能使稠油渗流性增加,粘度减小,从而提高原油产量的一种开采方式。

目前广泛应用的热采方法包括蒸汽吞吐法、燃烧热采法和电加热法等。

蒸汽吞吐法是应用最为广泛的一种热采方法,其原理是通过注入高温高压蒸汽使稠油产生热胀冷缩的效应,降低原油的黏度,从而提高原油产量。

2. 技术难点稠油热采技术面临着一些技术难点,主要包括热能传输效率低、地层温度降低、碳排放增加等问题。

由于原油储层深埋地下,热能在传输过程中会受到很大的损失,导致热能利用率低,影响了热采效果。

随着油田开采时间的延长,地层温度也会逐渐降低,导致原油黏度增加,热采效果减弱。

燃烧热采法会导致大量的二氧化碳排放,对环境造成不良影响。

3. 应用现状目前,稠油热采技术已经在北美、俄罗斯、委内瑞拉等国家和地区得到了广泛应用,取得了一些成功的经验。

加拿大的阿尔伯塔地区是世界著名的稠油开采区域,该地区的稠油资源丰富,以蒸汽吞吐法为主要开采方法,取得了较好的开采效果。

俄罗斯的西伯利亚地区和委内瑞拉的奥里诺科地区等地也应用了稠油热采技术,取得了一定的成果。

1. 技术创新随着石油工业的发展,稠油热采技术也在不断地进行技术创新。

为了提高热能利用率,目前正在研究开发新型的热传导介质和热能传输技术,提高热采效果。

一些新型的热采方法也在不断涌现,如微波加热法、化学热采法等,这些新技术有望在未来得到更广泛的应用。

2. 环境友好随着环境保护意识的提高,稠油热采技术也在朝着更环保的方向发展。

目前,一些国家已经开始研究开发低碳排放的热采方法,以减少对环境的不良影响。

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包括油田投产时间、不同开发方式实施的时间及规模,分阶段阐述油田主要开 发特征、存在的主要问题和采取的主导技术以及取得的主要效果及阶段末开发状 况。
一、胜利稠油热采开发状况
3、开发现状
总体概述稠油油田个数、探明地质储量、动用油田个数、动用地质储量、 可采储量、标定采收率、油井总数、开油井数 、日产油水平、日产液水平、 综合含水率、含水上升率等主要指标,并对不同油藏类型油藏分别进行现状 分析。
在吞吐阶段阐述吞吐井数、吞吐周期数、生产时间、单井周期注汽量、年 注汽量、累积注汽 量、年产油量、累积产油量、年产水量、累积产水量、周 期油汽比、年油汽比、回采水率、采油速度和采出程度等指标;
在蒸汽驱阶段阐述注汽井数、采油井数、年注汽量 、累积注汽量、日产油 量、年产油量、累积产油量、年产 水量、累积产水量、综合含水率、瞬时油 汽比、年油汽比 、累积油汽比、采注比、采油速度和采出程度等指标。
薄层 底水水平井
0.83
超(特)稠油 敏感性稠油 加密及水驱转热采 老区
413 363
288 308
230 217 196
0.65
179
153
154
176
195
209 227
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
年产油 104t
26.4 93.9 123.3 51.9 16.5 52.7 3.4 6.3 38.2 413
累积产油 104t
1131.0 1399.3 1485.0 498.3 59.8 138.0 27.0 12.1 116.4 4866.9
采出程度 %
12.1 14.3 17.4 10.2 9.2 2.8 3.9 1.4
“十二五”稠油新钻井数规划执行情况对比图
800
700
600
555
702
500
400

300

200
实 际
100
0
新区
1600
800
725
1400
700 1200
600
1000 500
400
300
300
200

800

600

400
100

200
0
0
1
2
老区
1427
905




1 新老区合计 2
(一)上期规划执行情况
1.6
10.7
17
0.36
汇报提纲
一、胜利稠油热采开发状况 二、上期规划执行情况及主要做法 三、开发形势及潜力分析 四、稠油规划部署
(一)上期规划执行情况
对上期主要完成指标分年度、分构成与上期开发规划对比, 检查规划方案实施情况,评价实施效果。
➢产能建设指标对比
新钻井数、进尺、投产油井数、建成产能、产能贡献率等,对 工作量完成情况进行对比分析。
单井 日产油
t/d 2.2
7 5.2 4.3 4.4 5.5 4.1 4.1 4.7 4.6
日产油 水平 t/d 704 3262 3972.8 1582.4 457.6 1749 86.1 200.9 1156.2 13171
综合含水 %
92.15 75.71 86.64 87.15 69.47 79.71 94.1 60.62 62.58 83.2
一、胜利稠油热采开发状况
3、开发现状
投入基础开发
单元157个
动用地质储量 4.57亿吨
标定可采储量
0.83亿吨
采收率 18.1%
累积产油
4867万吨
采出程度
10.6%
可采储量采出程度 58.6%
剩余可采储量采油速度 12.%
总井数3522口 开井数2656口 日油水平13171t/d 单井日油水平4.6t/d 综合含水83.2% 年油汽比0.83t/t
250
200
150

100

50
1000

800

600
400
200
0 1
0 2
新区
1800
1600
1275
1400
908
规 划
1200
1000
实 800
际 600
400
200
0
1
2
老区
1592
1195




1
2
新老区合计
(一)上期规划执行情况
➢储量指标对比 动用地质储量、新增可采储量、地质储量采油速度和采出程度、可采储量 采油速度和采出程度、储采平衡系数 、储采比等完成情况进行对比分析。
➢产能建设指标对比 新钻井数、进尺、投产油井数、建成产能、产能贡献率等,对
工作量完成情况进行对比分析。
“十二五”稠油新建产能规划执行情况对比图
200
180
160
160
140
120
100

80

60
40
20
200
177 180
160
140
120

100

80
60
40
20
65
规 划
400
186 350
300
一、胜利稠油热采开发状况
3、开发现状
老油田储量占71.3%,年产量占71.5%
胜利油区稠油热采开发数据表(2009年12月)
乐安 单家寺 孤岛 孤东 胜坨 河口 桩西 纯梁 油公司 合计
总井数 口
520 779 899 450 114 339 28 53 340 3522
开井数 口
320 466 764 368 104 318 21 49 246 2656
孤东
王庄
东辛复杂断块
乐安
八面河
先后在单家寺油田、乐安油田、孤岛油田、王庄油田、陈家庄北坡、 孤东油 田发现了稠油。截止2009年底,探明稠油地质储量5.77亿吨,动用4.57亿吨。
一、胜利稠油热采开发状况
2、开发历程
450
400
产 350 油 300 量 250
200
万 150 吨 100
50
0
稠油热采“九五”以来产油量变化图
2 10.6
一、胜利稠油热采开发状况
3、开发现状
不同类型油藏采收率状况表
油藏类型
弱边水 稠油油藏
强边水 稠油油藏 超、特超稠油
油藏
动用地 质储量
万吨 26305
17960
1462
单元数
采油速度 采出程度
%
%
采收率 年油汽比
%
t/t
97
1.3
9.3
18.8
1.33
50
0.4
13.1
17.3
0.63
பைடு நூலகம்10
250

200

150
100
50
225
规 划
363
实 际
0
0
0
1
2
1
2
新区
老区
1 新老区合计 2
(一)上期规划执行情况
➢开发指标对比 年产油量、年产水量、年产液量、综合含水率、自然递减率、
综合递减率等完成情况进行对比分析。
“十二五”稠油年产油规划执行情况对比图
350
287
300
317
1400
1200
汇报提纲
一、胜利稠油热采开发状况 二、上期规划执行情况及主要做法 三、开发形势及潜力分析 四、稠油规划部署
一、胜利稠油开发状况
1、资源状况
简要概述油田地理位置、石油资源量、探明油田个数、探明面积、探明储量 规模、储量资源分布及规模状况。
胜利主要稠油油田位置图
桩139
单家寺 金家
罗家-垦西
孤岛
陈家庄北坡
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