简述蒸汽吞吐采油技术
蒸汽吞吐技术

摘要蒸汽吞吐(huff——puff)最早出现于20世纪50年代,目前已成为热力采油的主要方法。
蒸汽吞吐又称循环注入蒸汽方法(cyclic steam injection),它是周期性地向油井中注入蒸汽,将大量热能带入油层的一种稠油增产措施,注入的热能使原油粘度大大降低,从而提高油层和油井中原油的流动能力,起到增产作用。
关键词:稠油;热采技术;蒸汽吞吐目录摘要 0目录 (1)第1章稠油的定义及分类 (2)1.1 稠油的定义 (2)1.2 分类标准 (2)1.3 稠油与常规轻质原油相比主要所具有的特点 (3)第2章蒸汽吞吐开采方法 (4)2.1 注汽阶段 (4)2.2 焖井阶段 (5)2.3 回采阶段 (5)2.4 蒸汽吞吐采油的主要生产特征 (6)第3章蒸汽吞吐机理 (8)3.1 蒸汽吞吐的传热机理 (8)3.2 蒸汽吞吐采油机理 (8)3.3 稠油油藏进行蒸汽吞吐的增产机理 (10)第4章影响蒸汽吞吐效果的因素 (12)4.1 油藏地质条件对蒸汽吞吐开采的影响 (12)4.2 注汽工艺参数对蒸汽吞吐开采的影响 (17)4.3 注汽工艺参数的选择 (22)第5章蒸汽吞吐实例 (23)5.1 深井注蒸汽采油技术 (23)5.2 优化注汽工艺参数,规范施工作业,改善吞吐效果 (24)第六章结论 (25)第1章稠油的定义及分类1.1 稠油的定义稠油(重质原油)是指在原始油藏温度下脱气原油粘度为100~10000mPa.s 或者在15.6℃及大气压条件下密度为0.9340~1.0000g/cm3。
1.2 分类标准我国稠油沥青质含量低、胶质含量高、金属含量高,稠油粘度偏高,相对密度则较低。
根据我国稠油的特点分类标准列入表1-1。
在分类标准中,以原油粘度作为主要指标,相对密度作为其辅助指标,当两个指标发生矛盾时则按粘度进行分类。
以粘度为主的分类方法有利于指明原油在油藏中的流动性及产能潜力。
将此原油分类标准以外的原油成为中质原油及轻质原油。
稠油开采蒸汽吞吐注汽工艺研究

稠油开采蒸汽吞吐注汽工艺研究稠油(heavy oil)是一种具有较高粘度的原油,常常存在于油田开采中。
为了提高稠油的开采效率,蒸汽吞吐注汽工艺(CSS)被广泛应用于稠油开采过程中。
本文将对稠油开采蒸汽吞吐注汽工艺进行深入研究,探讨其工艺原理、应用场景以及发展趋势。
一、工艺原理稠油开采蒸汽吞吐注汽工艺是通过向油层注入高温高压蒸汽,使得稠油在地层中升温、降粘和减压,从而改善流动性,最终实现油藏的开采。
该工艺主要包括三个步骤:首先是蒸汽吞吐阶段,通过向井底注入蒸汽,使得稠油在地层中被蒸汽吞吐,从而提高其流动性;其次是蒸汽驱替阶段,通过注入蒸汽将稠油驱替到井口,并采出地面;最后是注汽阶段,向油层注入蒸汽以维持驱油层的温度和压力,保持驱替的效果。
二、应用场景稠油开采蒸汽吞吐注汽工艺主要应用于煤矿稠油和油砂矿稠油的开采过程中。
由于煤矿稠油和油砂矿稠油具有高粘度、低渗透率和高密度等特点,传统的采油工艺很难实现有效开采。
而蒸汽吞吐注汽工艺通过提高油藏温度和降低油粘度,提高了稠油的流动性,从而成功实现了大规模稠油开采。
三、工艺优势稠油开采蒸汽吞吐注汽工艺具有许多优势。
它可以有效提高稠油的采收率和开采速度,提高了稠油资源的利用效率。
该工艺可以减少环境污染,降低采油过程中的温室气体排放量。
稠油开采蒸汽吞吐注汽工艺还可以减少水和化学品的使用量,降低了开采成本,对于油田的可持续开发具有重要意义。
四、发展趋势目前,随着人们对于环保和能源利用的重视,稠油开采蒸汽吞吐注汽工艺正逐渐成为稠油开采的主流工艺。
未来,该工艺将更加注重技术创新和工艺优化,以提高开采效率、降低开采成本、减少环境影响。
随着科技的不断进步,蒸汽吞吐注汽工艺也将不断演变和完善,为稠油开采提供更多可能性。
稠油开采蒸汽吞吐注汽工艺是一项重要的油田开采工艺,对于加快稠油资源的开发利用、提高资源利用效率和保护环境都具有重要作用。
随着该工艺的不断发展和改进,相信它将为稠油开采带来更多的机遇和挑战。
稠油开采蒸汽吞吐注汽工艺研究

稠油开采蒸汽吞吐注汽工艺研究稠油开采是指对稠油等高粘度原油进行开采和生产过程的总称。
由于稠油的高粘度和黏度大,常规的开采工艺难以适用,因此需要采用一些特殊的工艺来进行开采和生产。
蒸汽吞吐注汽工艺是目前广泛应用于稠油开采的一种方法,通过注入蒸汽来改善油田渗流条件,以提高原油采出率。
本文将对稠油开采蒸汽吞吐注汽工艺进行研究和分析。
一、稠油开采蒸汽吞吐注汽工艺概述蒸汽吞吐注汽工艺是一种通过注入蒸汽来降低原油粘度,改善储层渗透率,从而提高原油采出率的技术。
该工艺通常包括蒸汽注入、蒸汽吞吐和注汽三个阶段。
在蒸汽注入阶段,高压蒸汽通过井口注入到油藏中,使油藏内部温度升高,原油粘度降低;在蒸汽吞吐阶段,将注入的蒸汽压力降低,蒸汽由储层中的原油吞吐回来,同时带出部分原油;在注汽阶段,继续注入低压蒸汽,保持储层温度,达到稳产目的。
二、稠油开采蒸汽吞吐注汽工艺原理1. 蒸汽注入原理蒸汽注入是将高温高压的水蒸汽通过井口注入到油藏中,将储层温度和压力升高,使原油粘度降低,改善油藏渗流条件。
同时蒸汽对原油的热量传导可以使原油的温度升高,粘度降低。
2. 蒸汽吞吐原理蒸汽吞吐是指在蒸汽注入后,降低注入蒸汽的压力,利用储层内部能量,使注入的蒸汽能够吞吐回来,并带出部分原油。
蒸汽吞吐的过程中,原油的渗透性和流动性得到显著改善,原油采出率增加。
3. 注汽原理注汽是指在蒸汽吞吐后,继续向油藏中注入低压蒸汽,以维持储层温度和压力,保持稳定的油田产能。
三、稠油开采蒸汽吞吐注汽工艺的优势1. 提高采出率蒸汽吞吐注汽工艺可以有效改善储层渗流条件,降低原油粘度,提高原油采出率。
相比传统的稠油开采方法,蒸汽吞吐注汽工艺具有更高的采出率,可以更充分地开采稠油资源。
2. 降低开采成本蒸汽吞吐注汽工艺可以通过注入蒸汽来改善储层渗流条件,无需额外开采设备,降低了开采成本。
由于提高了采出率,可以降低单位原油开采成本。
3. 减少地面环境污染相比其他开采方法,蒸汽吞吐注汽工艺无需进行地面破坏性作业,降低了对地面环境的影响,减少了环境污染。
稠油蒸汽吞吐开采研究

稠油蒸汽吞吐开采研究作者:徐贵宾来源:《中国科技博览》2013年第37期[摘要]蒸汽吞吐开采方法又称循环注蒸汽方法或周期性注汽方法,该方法具有工艺技术相对简单、投资较少、产能增加快且经济效益好等特点,对于普通稠油和特稠油的开采工作几乎没有风险。
自1960年美国成功实施后,经过五十多年的不断发展,现在已经成为稠油开采的主要方法,在世界各国稠油开采中广泛应用。
我国80%以上的稠油是以蒸汽吞吐方法开采的。
[关键词] 蒸汽吞吐开采方法增产机理措施1 蒸汽吞吐开采方法的基本介绍蒸汽吞吐开采过程分为三个阶段,即注汽、焖井和回采,在同一口井先后完成注汽和生产工作。
注汽阶段是通过注汽系统将一定数量高温高压的湿饱和蒸汽注入油层以加热油层。
在机械采油设备准备就绪且具备出油条件时,在油井中下入注汽管柱,调试水处理设备、耐热封隔器及注蒸汽锅炉完毕后向油层注汽。
焖井阶段是指当注入的蒸汽量达到设计要求时,停止注汽,关井一段时间。
回采阶段是当油层压力较高时,油井自喷生产的阶段。
稠油蒸汽吞吐开采是一个循环过程,当油井产量下降到一定数值时再重新进行注汽—焖井—回采步骤。
2 蒸汽吞吐开采方法的增产机理蒸汽吞吐开采是一个相对复杂的传质、传热过程,在注汽阶段的初始,由于原始地层温度与注入蒸汽温度相差较大,致使注入的蒸汽在凝结成水的过程中释放热量加热油层。
随着不断注入蒸汽,井底温度与蒸汽温度趋于一致并形成蒸汽带,此时再继续注汽,蒸汽带将不断向前扩展。
因此,在注汽一定时间后,以注入井筒为中心的油层中将存在蒸汽带、热水带、冷水带和原始油层带。
蒸汽吞吐开采方法可以有效的增加稠油油藏开采产量,其主要机理如下:(1)降低原油粘度地层和原油在注入高温高压蒸汽后将被加热,当温度升高时,原油裂解,加热后的原油粘度将由几千甚至几万mPa·s大幅度降低到几 mPa·s,因此其流动阻力将大大减小,从而增强了其流动性。
(2)释放油层弹性能量受热后的原油产生膨胀,少量的溶解气将从原油中逸出,成为一种驱油能量。
毕业设计- 简述蒸汽吞吐采油技术

简述蒸汽吞吐采油技术【摘要】蒸汽吞吐技术是利用高温泡沫调剖技术、化学滴注乳化降粘技术、声波解堵技术相互配合,通过化学、物理多元作用疏通低渗透油层、控制高渗透油层,使各类油层在蒸汽吞吐过程中均匀动用,同时可降低原油粘度,达到提高油藏动用程度,提高单井产量的目的.近年来在采油技术中的已得到大家的广泛应用。
本文介绍了蒸汽吞吐技术的原理以及应用。
【关键词】:技术原理,主要生产特征,发展前景。
目录第一章:蒸汽吞吐现状 (4)第二章主要机理 (6)第三章蒸汽吞吐采油的主要生产特征 (8)第四章蒸汽吞吐开采效果的主要技术评价指标 (9)第五章多元化蒸汽吞吐技术的主要技术应用 (10)第六章蒸汽吞吐技术在现实中的实际应用 (10)参考文献 (12)致谢 (13)第一章:蒸汽吞吐技术现状蒸汽吞吐又叫周期性注蒸汽、蒸汽浸泡、蒸汽激产等。
所谓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。
蒸汽吞吐作业的过程可分为三个阶段,即注汽、焖井及回采。
多元化蒸汽吞吐技术是利用高温泡沫调剖技术、化学滴注乳化降粘技术、声波解堵技术相互配合,通过化学、物理多元作用疏通低渗透油层、控制高渗透油层,使各类油层在蒸汽吞吐过程中均匀动用,同时可降低原油粘度,达到提高油藏动用程度,提高单井产量的目的.本文介绍了该工艺的技术原理和施工工艺.2007年多元化蒸汽吞吐采油技术在锦45块、锦25块应用21井次,措施成功率100%,有效率75%,周期对比增产原油6714t,延长生产周期25d,平均单井增油320t,总油气比比上周期高出0.13,投入产出比1:2.7.我国已经探明的石油地质储量有相当比例的稠油、超稠油,国内四大稠油油田(新疆、辽河、胜利、河南)有4万口左右的稠油油井,加上其他油田较小的稠油区块,全国每年稠油产量超过2000万吨。
如何在安全、高效、清洁的前提下,提高稠油、超稠油的开发效果,是难点,也是技术创新的活跃点。
探究超稠油井开采作业中的实际应用

探究超稠油井开采作业中的实际应用
超稠油是指由于油质的粘度较高,很难通过普通开采手段进行开采的一类油藏。
随着能源需求的不断增加和传统油田资源的逐渐耗竭,超稠油井开采技术逐渐成为了解决能源需求和缓解油品供应紧张情况的重要手段。
下面将一些超稠油井开采作业中的实际应用进行探究。
一、蒸汽吞吐法
蒸汽吞吐法是一种常见的超稠油井开采方式,通过注入高温高压的蒸汽来降低油藏中油质的粘度,使之能够流动起来。
在实际应用中,根据油藏条件和开采效果的需要,可以采用不同的蒸汽吞吐方式,例如连续蒸汽吞吐、间断蒸汽吞吐等。
超稠油井的蒸汽吞吐作业中,需要考虑蒸汽的生成和输送、注入井筒的温度和压力控制、产油井的温度和压力监测等问题。
通过合理选择蒸汽吞吐参数和操作方法,可以实现超稠油井的高效开采。
二、溶剂吞吐法
溶剂吞吐法也是一种常见的超稠油井开采方式,通过注入溶解能力较强的溶剂来降低油藏中油质的粘度,提高油的采收率。
常用的溶剂包括石油醚、石油苯等。
三、化学驱油技术
四、热采技术的辅助应用
由于超稠油油质较粘稠,开采过程中易发生堵塞和组分分层等问题,因此需要结合热采技术的辅助应用来解决。
可以通过注水来形成热构造,从而改善油水流动性;可以通过微生物改造来降低油质的粘度等。
超稠油井开采作业中的实际应用包括蒸汽吞吐法、溶剂吞吐法、化学驱油技术和热采技术的辅助应用等。
这些技术的应用可以提高超稠油井的开采效果,实现资源的高效利用和能源供应的可持续性。
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。
稠油开采蒸汽吞吐注汽工艺研究

稠油开采蒸汽吞吐注汽工艺研究稠油是一种高黏度、高密度、高含硫、高密度的石油矿产品,由于其流动性差,难以通过自然产能进行开采。
蒸汽吞吐注汽工艺已被广泛应用于稠油开采中,因为它能够改善油藏渗透条件,降低油液的粘度,提高油藏采收率。
本文将探讨蒸汽吞吐注汽工艺的基本原理、关键技术以及在稠油开采中的应用。
蒸汽吞吐注汽工艺是一种利用高温高压的蒸汽来改善油藏物性并增加油井产能的技术。
在该工艺中,蒸汽首先被注入到油藏中,使油井底部温度升高,然后通过注汽管道输入更多的高温高压蒸汽,从而形成一定压力差,使蒸汽在油藏中形成一定的压力差,从而形成“吞吐”现象,最终达到改善油藏物性、提高开采效果的目的。
在稠油开采中,蒸汽吞吐注汽工艺可以起到以下几个方面的作用。
它能够改善稠油的流动性,降低油液的粘度,增加油井产能。
通过增加油井底部的温度,可以减小油液的粘度,提高采油效果。
蒸汽吞吐注汽工艺还能够减少油藏压力差,改善油藏物性,提高开采效果。
蒸汽吞吐注汽工艺也存在一些问题和挑战。
由于稠油具有较高的粘度和密度,注入和排放蒸汽的能力有限,需要选择合适的注汽压力和流量。
蒸汽吞吐注汽工艺对注汽管道和设备的要求较高,需要耐高温高压的材料和设备来保证工艺的稳定运行。
蒸汽吞吐注汽工艺的应用还会导致一定的能源消耗和环境污染。
蒸汽吞吐注汽工艺是一种在稠油开采中广泛应用的技术,能够改善油藏物性、提高采油效果。
该工艺还需要进一步的研究和改进,以应对稠油开采中的挑战和问题。
只有不断创新和完善,才能更好地发挥蒸汽吞吐注汽工艺在稠油开采中的作用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
毕业论文所属系部:石油工程系专业:油气开采年级/班级:油气开采一班作者:学号:指导教师:评阅人:【摘要】蒸汽吞吐技术是利用高温泡沫调剖技术、化学滴注乳化降粘技术、声波解堵技术相互配合,通过化学、物理多元作用疏通低渗透油层、控制高渗透油层,使各类油层在蒸汽吞吐过程中均匀动用,同时可降低原油粘度,达到提高油藏动用程度,提高单井产量的目的.近年来在采油技术中的已得到大家的广泛应用。
本文介绍了蒸汽吞吐技术的原理以及应用。
【关键词】:技术原理,主要生产特征,发展前景。
目录第一章:蒸汽吞吐现状 (4)第二章主要机理 (6)第三章蒸汽吞吐采油的主要生产特征 (8)第四章蒸汽吞吐开采效果的主要技术评价指标 (9)第五章多元化蒸汽吞吐技术的主要技术应用 (10)第六章蒸汽吞吐技术在现实中的实际应用 (10)参考文献 (12)致谢 (13)第一章:蒸汽吞吐技术现状蒸汽吞吐又叫周期性注蒸汽、蒸汽浸泡、蒸汽激产等。
所谓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。
蒸汽吞吐作业的过程可分为三个阶段,即注汽、焖井及回采。
多元化蒸汽吞吐技术是利用高温泡沫调剖技术、化学滴注乳化降粘技术、声波解堵技术相互配合,通过化学、物理多元作用疏通低渗透油层、控制高渗透油层,使各类油层在蒸汽吞吐过程中均匀动用,同时可降低原油粘度,达到提高油藏动用程度,提高单井产量的目的.本文介绍了该工艺的技术原理和施工工艺.2007年多元化蒸汽吞吐采油技术在锦45块、锦25块应用21井次,措施成功率100%,有效率75%,周期对比增产原油6714t,延长生产周期25d,平均单井增油320t,总油气比比上周期高出0.13,投入产出比1:2.7.我国已经探明的石油地质储量有相当比例的稠油、超稠油,国内四大稠油油田(新疆、辽河、胜利、河南)有4万口左右的稠油油井,加上其他油田较小的稠油区块,全国每年稠油产量超过2000万吨。
如何在安全、高效、清洁的前提下,提高稠油、超稠油的开发效果,是难点,也是技术创新的活跃点。
与传统饱和蒸汽热采技术相比,过热蒸汽吞吐技术是提高稠油开发效果的有效途径。
蒸汽吞吐是稠油热采的常用技术,常规的蒸汽吞吐技术普遍存在单井产量低、采收率低的现象。
造成这一现象的关键原因:向油井中注入饱和蒸汽,其真正的目的是向油井中注入有效热量。
注入的饱和蒸汽干度偏低,携带入地层内的有效热量就低,稠油热采效果也差。
高干度饱和蒸汽含有的有效热量比低干度饱和蒸汽含有的有效热量多,国内外理论及试验研究表明:蒸汽干度每提高10%,则稠油产量大约可提高3%左右。
同样是蒸汽,湿饱和蒸汽与过热蒸汽所携带的热量也大不相同、比容差别也大,以5兆帕、干度为100%的饱和蒸汽与同样压力下过热度为100℃的过热蒸汽相比,后者携带的有效热量比前者多大约30%,且其比容比前者增加大约1.36倍。
同样的稠油井,注入同样多的蒸汽,哪一口井注入的单位质量蒸汽所携带的有效热量多,那么这些蒸汽对油层的加热作用就强、加热范围就大,就能使更多的稠油降黏、渗出,进而被采出。
如果要加热同样多的稠油,注入低干度、低热值的湿饱和蒸汽,需要注入量就更多。
这些低干度、低热值的湿饱和蒸汽本来携带的热量就低,在管线和井筒间又要损失一部分热量,到达储层时大部分已经变成水,成为采油的“累赘”,影响采油效果,降低单井产量。
目前,国内外大多数稠油油藏采用的就是常规湿饱和蒸汽吞吐热采技术,注入的就是我们所说的低干度、低热值的湿饱和蒸汽,这就是你所说的稠油热采单井产量低的关键原因。
要提高注入地层蒸汽的有效热量,在一个大气压下,水烧到100℃就开始汽化,再加热就会变成蒸汽跑掉,液态的水要加热到100℃以上,是要带压力的。
实际上,水加热到100℃变成蒸汽时,并没有全部汽化,有一部分是汽化时携带微小水滴。
我们把湿饱和蒸汽中饱和蒸汽所占的质量百分比称为蒸汽干度。
显然蒸汽干度越大,它所携带的有效热量就越多(单位质量蒸汽的汽化潜热增加)。
目前国内外热采用注汽锅炉出口最高蒸汽干度均控制在80%以内,主要原因有两点:一是为降低稠油热采的水处理成本;二是为了安全,技术上采用只软化除硬而不除盐的水处理工艺,需要保留20%的水分以溶解没有除去的盐份,以免在锅炉炉管上结垢,影响安全运行。
为提高蒸汽干度,国内外通行的做法是:在注汽锅炉出口加装汽水分离器,把湿饱和蒸汽中的水分离出来,但是分离出来的高温高压高含盐水迄今为止都未得到充分的利用,造成浪费。
过热蒸汽技术的关键就是在不增加水处理成本的前提下,解决了充分利用好高温高压饱和水为稠油热采提供高干度饱和蒸汽乃至过热蒸汽的问题第二章:主要机理稠油油藏进行蒸汽吞吐开采的增产效果非常显著,其主要机理如下:(1)加热降粘作用稠油的突出特征是对温度非常敏感,可由粘度—温度曲线上看到。
当向油层注入250~350℃高温高压蒸汽和热水后,近井地带相当距离内的油层和原油被加热。
这样形成的加热带中的原油粘度将由几千到几万毫帕秒降低到几毫帕秒,原油流向井底的阻力大大减小,流动系数(Kh/μ)成几十倍地增加,油井产量必然增加许多倍。
(2)加热后油层弹性能量的释放对于油层压力较高的油层,油层的弹性能量在加热油层后充分释放出来,成为驱油能量。
而且,受热后的原油产生膨胀,一般在200℃时体积膨胀10%左右,原来油层中如果存在少量的游离气,也将溶解于热原油中。
(3)重力驱作用对于厚油层,热原油流向井底时,除油层压力驱动外,还受到重力驱动作用。
回采过程中吸收余热,当油井注汽后回采时,随着蒸汽加热的原油及蒸汽凝结水在较大的生产压差下采出过程中,带走了大量热能,但加热带附近的冷原油将以极低的流速流向近井地带,补充到降压的加热带。
地层的压实作用是不可忽视的一种驱油机理,据研究,地层压实作用驱出的油量高达15%左右。
(4)蒸汽吞吐过程中的油层解堵作用稠油油藏在钻井完井、井下作业及采油过程中,入井液及沥青胶质很容易堵塞油层,造成严重的油层损害。
蒸汽吞吐后的解堵机理在于:注入蒸汽加热油层及原油大幅度降粘后,在开井回采时改变了液流方向,油、蒸汽及凝结水在放大生产压差条件下高速流入井筒,将近井眼地带的堵塞物排出,大大改善了油井渗流条件。
(5)蒸汽膨胀的驱动作用注入油层的蒸汽回采时具有一定的驱动作用。
分布在蒸汽加热带的蒸汽,在回采降低井底压力过程中,蒸汽将大大膨胀,部分高压凝结热水则由于突然降压闪蒸为蒸汽。
这些都具有一定驱动作用。
(6)溶剂抽提作用油层中的原油在高温蒸汽下产生某种程度的裂解,使原油轻馏分增多,起到一定的溶剂抽提作用。
(7)改善油相渗透率的作用在非均质油层中,注入湿蒸汽加热油层后,在高温下,油层对油与水的相对渗透率发生变化,砂粒表面的沥青胶质性油膜破坏,润湿性改变,由原来油层为亲油或强亲油,变为亲水或强亲水。
在同样水饱和度情况下,油相渗透率增加,水相渗透率降低,束缚水饱和度增加。
而且热水吸入低渗透油层,替换出的油进入渗流孔道,增加了流向井筒的可动油。
(8)预热作用在多周期吞吐中,前一次回采结束时留在油层中加热带的余热对下一周期吞吐将起到预热作用,有利于下一周期的增产。
总的生产规律是随着周期的增加,产油量逐渐减少。
(9)放大压差的作用要尽力在开井回采初期放大生产压差,即将井底流动压力或流动液面降到油层位置,即抽空状态。
边水的影响在前几轮吞吐周期,边水推进在一定程度上补充了压力,即驱动能量之一,有增产作用。
但一旦边水推进到生产油井,含水率迅速增加,产油量受到影响。
从总体上讲,蒸汽吞吐开采属于依靠天然能量开采,只不过在人工注入一定数量蒸汽并加热油层后,产生了一系列强化采油机理,主要是原油加热降粘的作用。
第三章:蒸汽吞吐采油的主要生产特征⑴.蒸汽吞吐采油属于三次采油。
注入油层的蒸汽数量极有限,只是注入了热能,使井筒周围一定范围油层加热,一般仅10~30m,最大不超过50m,以原油加热降粘、改善油的流动性为主,强化上述多种天然驱动能量的作用,以增加油井产量。
⑵.蒸汽吞吐开采和蒸汽驱开采都是强化开采手段,采油速度很高。
一般为地质储量的4%~6%,甚至还高。
⑶.蒸汽吞吐开采每个周期内的产量变化幅度较大,有初期的峰值期,有递减期。
峰值期是主要产油期。
另外,每个吞吐周期的产量接近或达到经济极限产量时再开始下一周期的注汽—采油。
⑷.蒸汽吞吐是单井作业,对各种类型稠油油藏地质条件的适用范围较蒸汽驱,经济上的风险性较汽驱开采小得多。
⑸.蒸汽吞吐采油过程中的主要矛盾,是注入油层的蒸汽发生向顶部超覆推进及沿高渗透层指进,垂向扫油系数一般很难超过50%。
这主要是湿饱和蒸汽的特性及油藏非均质性所致。
⑹.蒸汽吞吐与蒸汽驱开采阶段的衔接至关重要。
蒸汽吞吐开采的一次投资较少,而且生产见效快,经济回收期短,经济效益好。
但是,随着多周期吞吐进程,产量递减快。
第四章:蒸汽吞吐开采效果的主要技术评价指标(1)周期产油量及吞吐阶段累积采油量;(2)周期原油蒸汽比及吞吐阶段累积油汽比;(3)采油速度,年采油量占开发区动用地质储量百分数;(4)周期回采水率及吞吐阶段回采水率,即采出水量占注入蒸汽的水当量百分数;(5)原油生产成本;(6)吞吐阶段原油采收率,即阶段累积产量占动用区块地质储量的百分数;(7)油井生产时率及油井利用率;(8)阶段油层压力下降程度。
第五章:多元化蒸汽吞吐技术主要技术应用摘要:多元化蒸汽吞吐技术是利用高温泡沫调剖技术、化学滴注乳化降粘技术、声波解堵技术相互配合,通过化学、物理多元作用疏通低渗透油层、控制高渗透油层,使各类油层在蒸汽吞吐过程中均匀动用,同时可降低原油粘度,达到提高油藏动用程度,提高单井产量的目的。
2007年多元化蒸汽吞吐采油技术在锦45块、锦25块应用21井次,措施成功率100%,有效率75%,周期对比增产原油6714t,延长生产周期25d,平均单井增油320t,总油气比比上周期高出0.13,投入产出比1:2:7 。
第六章:蒸汽吞吐技术在现实中的实际应用哈萨克斯坦肯基亚克盐上油田是一个有40年开发历史的老油田,探明地质储量1.1亿吨。
曾经对该油田进行过湿饱和蒸汽吞吐、湿饱和蒸汽驱及热水驱、聚合物驱等几种强化采油工艺试采,但均没收到满意效果,直到2003年采出程度还不足10%。
2004年3月中国石油集团公司原副总经理吴耀文提出采用过热蒸汽吞吐的开发方案。
根据该方案的要求,中国石油集团设计有限责任公司与勘探开发公司联合开展稠油过热蒸汽开采装置专项研究。
国内外第一套采用普通锅炉软化水生产过热蒸汽的过热蒸汽装置于2005年10月在哈萨克斯坦肯基亚克盐上稠油油田正式投入现场试验。
目前已经有多套过热蒸汽装置在肯基亚克盐上稠油油田投入使用,累计对近50口稠油井注入过热蒸汽。