火烧油层开采技术
火烧油层开采技术
摘要:我国的稠油开采工作以热力采油法为主,开发方式极为单一,开发效果不容乐观。
为了能够大大提高油田的产量,我们在对火烧油层适应性研究的基础上,进行了一系列创新.提出了以直井-水平井组合、水平井-水平井组合重力泄油原理为基础的火烧油层新开采技术。
本文将在对点火、温度、腐蚀等影响因素进行研究的条件下,结合火烧油层技术的发展趋势,找到最理想的完井技术,这不仅达到了提高火驱开发效率的目的,而且还为火烧油层技术的现场实施提供了一定的参考依据。
关键词:水平井火烧油层开采技术
一、引言
火烧油层是一种将油层本身的部分燃烧裂化产物作为燃料,通过外加的氧气源和人为的加热点火手段把油层点燃,在维持不断燃烧的情况下使温度达到1000℃,然后通过高温实现多种驱动作用的一种油层开采技术。
火烧油层开采和注蒸汽采油的原理是一样的,都是通过加热来降低原油粘度,从而提高其流动性来提高采收率。
以下我们来分析一下火烧油层法有以下特点:(1)利用空气来保持油层高压力,因而开采面积范围相对较高(2)集蒸汽驱、热水驱的作用于一身(3),由于在原油高温氧化反应的过程中会产生二氧化碳,所以其拥有二氧化碳驱的性质。
(4)由于热源的不稳定性,所以火驱效果更灵活。
二、影响因素
首先,我们要做好油层点火工作,确定好点火方式,加以人工管理。
在火烧油层点火的实施过程中,我们要综合前辈经验,针对不同油层的不同性质,来选择适合的添加剂提高点火的效率,减少点火时间。
同时要将多种点火方式结合,制定出最佳点火方案,从而实现我们成功点火的目的。
油层燃烧,温度一般可达到1000℃,而高温则会降低稠油粘度,稠油得到分解,产生复合驱动作用。
同时高温也会给周围事物带来巨大的影响,如:损坏、熔化井下工具,从而导致工程实施受到严重阻碍。
所以,我们要选取能够适合如此温度的材料,并提高相应的完井技术。
在原油火烧油层实施过程中,原油燃烧生成的CO2、SO2与空气结合,会引起管材严重腐蚀。
因此我们要加强对腐蚀问题的关注,研究并采取一系列可行性措施,保证开采工作能够顺利完成。
三、传统火烧油层开采技术
由于燃烧过程发生在油层内部,在传统的火烧油层技术当中,人们在量划过程中存在很大误区,缺乏全面的认识,井间间距不能得到准确确定,这一系列事件也会造成井网不匹配等现象出现。
在传统火烧油层技术的生产方式中,对于注入井而言,注入井的注气压力会随着燃烧前缘的向前推进而逐渐变大,各种问题频频而出,严重阻碍了火烧油层技术的发展和采收率的进一步提高。
因此,火烧油层技术需要改变现状,进一步发展,创新科技发展,提高采收率。
四、火烧油层开采新技术
1.直井—水平井组合
以直井-水平井为基础的火烧油层新技术,我们可以通过其,利用水平井实现火驱辅助重力泄油效果的一种新型采油技术。
而这种开采方式,不仅突破了火驱技术规定的地层原油黏度上限,而且大大拓展了火驱技术应用的油藏范围。
我们通过THAI技术,可获得非常高的原油采收率。
该技术只在燃烧前缘形成窄的可动油带,可动油带沿水平生产井的方向,其大小主要由冷而粘的稠油的密封性能决定。
我们所谓的THAI技术,它是一种重力辅助内2燃烧法,主要受水平生产井射孔段确立的压力梯度的影响。
另外,生产井中还装有移动式内套筒,通过调整内套筒可维持生产井射孔段长度不变。
该方法应用在窄的移动带,可大大减小整个储层非均质性的敏感性。
2.水平井—水平井组合
虽然在传统的火烧油层技术中,水平井-水平井组合下将水平作为注入井的开采方法已经被应用,但是传统的火烧油层技术将发挥水平完好的发挥出来并注入井的优势,再加上实施的技术的复杂性,成效是很不明显的。
随着开采技术的发展,尤其是重力泄油原理在火烧油层技术中的应用,水平井用作注入井的方式再一次被提出来了,因此,水平注入井较直井注入井的优势得到了有效发挥。
水平注入井的燃烧前缘在一定的非均质性条件的影响下,传播仍然能保持地具有相对稳定性,从而保证了驱动能力的高效。
所以,这种方法是可行的。
五、提高火烧油层开发效率的完井技术
我们在前面已经提到过,完井所面对的问题主要为高温、CO2腐蚀、氧化腐蚀、点火方法、注气速度和油层出砂等问题。
但目前,我们对火烧油层完井技术的研究,还不够完善,还没有专门的研究技术,所涉及的各项完井技术,都是从所采用的火烧油层具体技术中(即出现的需要克服的问题)来确定的,所以,我们要确保完井技术的优选,抓住主要问题,实事求是去分析。
在注入井完井技术优选问题上,我们要注入井为对象,针对高温、氧化腐蚀、点火方法、注气、出砂等问题。
来做具体研究。
六、总结
火烧油层由于其本身具有超强的复杂性。
再加之火烧油工作对现场操作管理要求比较严格苛刻,导致其存在发展当中存在众多问题,因此,我们在实际生产上,要准确研究,提高开采技术的拥用程度,并不断创新发展。
将火驱技术充分合理用用,发挥其采收率高、热效高、适用范围广的优点,推进我国火烧油层开采技术的发展。
参考文献:
[1] 徐克明. 火烧油层采油技术基础研究及应用[D]. 东北石油大学2013
[2] 袁士宝,蒋海岩,王丽,季迎春,朱海峰. 稠油油藏蒸汽吞吐后转火烧油层适应性的研究[J]. 新疆石油地质. 2013(03)。
火烧油层技术
三、国内外典型火驱矿场实例分析
1、概述
加拿大的主要火驱项目(2019年)
经营者
油田
省
开始 时间
面积 生产 注入 φ 英亩 井数 井数 %
K 深度 md ft
μ cp
以前生 起始饱 产方式 和度,%
EOR 产量
bbl/d
Crescent Point 能源 Battrum 萨克彻温 10/66 4920 82 25 26 126 2900 70 一次采油 66 3200
9/88
二、火驱关键技术
1、点火工艺(ignition)
氧 气
稠油
相
对
轻质油
消
耗
速
率
0 100 200 300 400 500 600 700
温度,℃ 稠油与稀油在不同温度区间的氧化反应耗氧速率
10/88
℃/min ℃
二、火驱关键技术
1、点火工艺(ignition)
温 度 ,
温 升 速 度 ,
时间,min
29/88
三、国内外典型火驱矿场实例分析
2、胜利油田郑408块火驱先导试验
(2)开发历史 王庄油田郑408块Es32开发曲线
弹性开采
常规注水
30/88
三、国内外典型火驱矿场实例分析
2、胜利油田郑408块火驱先导试验
(2)开发历史
油墙
剩余油区
氧气饱和度 P 压力
含油饱和度
So
Sw
含水饱和度
温度
T
压力梯f(度dP/dx)
4/88
一、火烧油层采油机理
1、干式燃烧(dry forward combustion)
新疆油田红浅-1井区火驱三维物理模拟实验
火烧油层机理及研究现状
火烧油层机理及研究成果一、火烧油层技术1.1火烧油层定义1.1.1 开采机理火烧油层又称火驱或层内燃烧法,即在一口或数口注气井(又称火井)中点燃油层后,通过不断向油层注入适量氧化剂(空气或富氧气体)助燃,形成径向移动的燃烧前缘(又称火线)。
火线前方的原油受热降粘、蒸馏,蒸馏后的轻质油、汽与燃烧烟气被驱向前方,留下未被蒸馏的重质组分在高温下产生裂化、分解,最后剩下的裂解产物(本文也称其为副产物)—焦炭作为火烧油层的燃料,维持油层继续向前燃烧;在高温下,油层水(包括束缚水)、注入水及燃烧生成水,变成蒸汽,携带大量的热量传递给前方油层,并再次洗刷油层原油。
这样便在地下油层内形成一个多种驱动机制并存的复杂过程,各种机制共同作用,最终把原油驱向生产井。
根据油层温度和含油饱和度分布,将油层划分为六个不同区带,已燃区、燃烧带、结焦带、蒸发( 裂解、蒸馏) 区、轻质油带、富油带和未受影响区。
物理化学反应主要集中在蒸汽区(热蒸馏),结焦区(高温热裂解),燃烧区(高温氧化)。
根据火烧油层反应温度的不同,火烧油层过程可以分为低温氧化和高温氧化反应过程。
一般情况下,油田在实施火烧油层时必须连续监测分析产出气,以确保火驱处于热裂解(高温氧化)燃烧状态1.1.2 火烧油层技术分类火驱技术按注入空气方向和燃烧前缘的移动方向可以分正向燃烧和反向燃烧,前者注入空气与燃烧前缘移动方向相同,故称为正向燃烧;后者空气流动方向和燃烧前缘移动方向恰好相反,故称为逆向燃烧或反向燃烧;正向燃烧按注入空气中掺水与否又分干式正向燃烧和湿式正向燃烧。
在直井网火驱的基础上,将重力泄油理论与传统的火驱技术结合开发出了利用水平井进行火驱的技术( COSH) 和垂直井或者水平注入井与水平生产井结合的“脚尖到脚跟”的火驱技术( THAI) 。
将水平井技术应用于火驱采油,扩大了火驱技术的应用范围,既没有原油黏度的限制,又可以有效减缓火驱气窜速度,降低了操控难度和风险。
火烧油层技术综述
文 章 编 号 :10 0 6—6 3 (0 1 0 0 0 一O 5 5 2 1 )6— 0 1 5
火 烧 油 层 技 术 综 述
.
张方 礼
盘锦 14 1 ) 2 00
( 中油辽河油 田公 司 , 辽宁
摘要 : 国 内外火烧 油层技 术文献调研 的基础上 , 在 结合辽 河油 田近 几年 火烧 油层物理 模拟 、 数
1 火驱开采原理及特点
火 驱 就是 利 用地 层 原 油 中 的重 质组 分 作 为燃 料, 利用 空气 或 富氧 气 体 作 为助 燃 剂 , 取 自燃 和 采 人 工点火 等 方法使 油层 温度 达到原 油燃 点 , 连续 并 注入 助燃 剂 , 使油 层 原 油 持续 燃 烧 , 烧 反应 产 生 燃
物性差异 大, 渗透率 为 20×1 ~ ~ 0 0 0 30 0×1 。 0
m; 原油 黏度 跨度 大 , 10—1×1。 P s 目 为 0 0m a・ 。 前 主力 稠 油 区块 历 经 近 3 蒸 汽吞 吐开 采 , 0a的 可 采储 量 采 出程 度 达 到 8 % , 0 已经 进 入 蒸 汽 吞 吐 开
于驱动原油向生产井流动 , 并从生产井采 出。火驱
的燃料 通 常认 为 是 热 裂解 反 应 过 程 中沉 淀 在 矿物 基 质上 的类 焦炭 物 , 主要 机 理是 高 温 裂解 、 气体 驱 动 和加 热 降黏 。
稠 油 的燃烧 过程 分为低 温 氧化 、 料沉积 和燃 燃
Frf o ) 称火 驱 采 油 技 术 , 中简 称 “ 驱 ”, il d 又 eo 文 火 是 最早 开展 的热 采技 术之 一 , 是一种 有 效 的提高 采 收率技 术 。该 技术 适 用 范 围广 , 既适 合 一 次 采 油 后 期 高 含 水 油 也
热力采油技术
第 四 节
第 五 节
返回目录
第一节 蒸汽吞吐采油
图3-6 不同吞吐周期含水变化曲线
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第一节 蒸汽吞吐采油
第
一
节
三、蒸汽吞吐开采增产机理
第
二
节
蒸汽吞吐是一种单井增产作业措施,其增产机
第
三 节
理比较复杂,蒸汽吞吐采油的机理主要有如下几方
第 四
面:
节
第 五 节
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第一节 蒸汽吞吐采油
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第一节 蒸汽吞吐采油
第 2、焖井阶段
一 节
焖井是指注汽完成后停注关井,使蒸汽的热量与地层充
第 分进行热交换的过程。油井注汽后,为了使蒸汽的热量与地 二 层充分进行热交换,使热量进一步向地层深处扩散,扩大加 节 热区域,同时也使井筒附近地层的温度比注汽时降低一些,
第 必须进行焖井。焖井时间的长短也是影响蒸汽吞吐效果的重
二 节
蒸汽温度TS和油层原始温度Tf之间;热水带后面是冷水带,
第 温度接近油层温度Tf,冷水带后面是含油油层,处于原始状
三 节
态。由于每个带的压力及温度差,促使流体不断地向前推
第 进,在一般正常的注热速度下蒸汽带和热水带都逐渐扩大,
四 而冷水带相对增长缓慢,其体积要比热水带小得多,因而一
节
般计算时将热水带与冷水带看作一个热水带,其前缘温度等
节
方法,该方法是指在一定时间内向油层注人一定数量的
第
四 高温高压湿饱和蒸汽,关井一段时间使热量传递到储层
节
第 和原油中去,然后再开井生产,注人的热使原油粘度大
五 大降低,从而提高了油井中原油的流动能力,起到增产
稠油开采方法介绍
(3)稠油 中含 蜡量 少 、凝 固点低
火烧 油层 技术 虽然 驱 油效果 较好 ,但其 有诸 多 技术 难 点 :
(4)稠油组分 中胶 质 、沥 青质含量高 ,轻 质馏 分含量低
无 法控制 地 下真实燃 烧状 态 ;对燃 烧 带前缘 的调 整与控 制 ;点
(5)原 油含气量少 、饱 和压力
SAGD技 术全称 蒸 汽辅 助重 力泄 油技 术 ,在 实施 上第 一种 在 靠 近油 藏 的底 部 钻一 对 上 下平 行 的水 平 井 ,上面 水 平井 注 汽 ,下 面水平井 采油 ;第 二种是 直井 与水 平井组 合 ,在油藏 底部 钻一 口水 平井 ,在其 上方钻 一 口或几 口垂直 井 ,垂直 井注汽 ,水
1稠 油 简 介
(又称 中点燃 油层后 ,通过 不断 向油层注 入适量 氧化剂 (空 气或
1.1稠 油 的分 类
富氧 气体 )助燃 ,形成径 向移 动的燃烧前缘 (又称 火线 )
稠 油 的分类 既影 响着油 藏 的划分 和 评价 又决 定 着油 藏开
施工 区域 油 层划分为 六个不 同 区带 ,已燃 区、燃烧 带 、结焦
摘 要 :介 绍 了稠 油 的 特 点 ,分 布 及 国 内 外 主 流 的 稠 油 开 能 力 ,开 采过程 中地 层压 力下 降 ,溶解 气开始析 出膨胀 ,形 成泡
发技 术。稠 油开发技 术主要 有 热采技术 ,冷采技 术 ,火驱技 术 , 沫 油 ,一方 面减 小 了原 油流 动的 阻力 ,另一方 面溶 解 气析 出成
采设备 和开采 方式 的选择 ,国外 比较 常用 的分类标 准有委 内瑞 带 、蒸 发区 、轻 质油带 、富油 带和未 受影响 区 。物理 化学 反应主
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SAGD技术及其应用
蒸汽辅助重力泄油(SAGD)技术
SAGD的产油速度预测
➢ 兴Ⅵ组为块状超稠油油藏 ➢ 油层顶部埋深770-800 m ➢ 油层发育,最大油层厚度103.5 m,平均46.8 m
平面上大于40 m的厚油层连片稳定分布 ➢ 平均孔隙度26.6% ➢ 平均渗透率为1062×103 μm2 ➢ 初始地层压力7.8 Mpa ➢ 初始油层温度38℃ ➢ 初始含油饱和度65~70% ➢ 20℃下的原油密度为0.9974-1.003 g/cm2 ➢ 50℃时脱气原油粘度为80000-160000 mPa·s
一般油藏都存在有底水。底水的存在会降低SAGD过程 的原油采收率,但总的来说,影响并不大。这是因为在 SAGD生产过程中,蒸汽压力是稳定的,且水平井采油的生 产压差很小,不会引起大的水锥,油水界面基本保持稳定。
蒸汽辅助重力泄油(SAGD)技术
蒸汽辅助重力泄油(SAGD)影响因素
累积采油(104t)
稠油SAGD技术及其应用
一、超稠油蒸汽辅助重力泄油技术 二、水平井及复合井技术 三、改进的火烧油层技术
国外稠油开采新技术技术术 三、改进的火烧油层技术
蒸汽辅助重力泄油(SAGD)技术
蒸汽辅助重力泄油(SAGD) 是以蒸汽作为热源,依靠沥青 及凝析液的重力作用开采稠油。它可以通过两种方式来实现, 一种方式是在靠近油层底部钻一对上下平行的水平井,另一 种方式是在油层底部钻一口水平井,在其上方钻多口垂直井。 蒸汽由上部的注入井注入油层,注入的蒸汽向上及侧面移动, 加热降粘的原油在重力作用下流到生产井。随着原油的采出, 蒸汽室逐渐扩大。
生产井排液速度与注汽速度 之比(采注比)必须大于1.2, 最好达到1.5
蒸汽辅助重力泄油(SAGD)技术
三次采油技术概述
易混相,效果好,但受CO2资源限制。
较易混相,效果好,但受成本资源限制。
不易混相,效果较好,但受地域限制。
难以混相,油藏要求条件高,效果较好,资源丰富,
无污染,无腐蚀,易于推广。
按气源分类
11
气驱
1、CO2驱
基本概念 CO2驱是把CO2注入油层提高采收率的技术,CO2既能油藏提高采收率又能实 现碳埋存和保护环境。 基本机理 使原油膨胀、降低原油粘度、改变原油密度、对岩石起酸化作用、压力下 降造成溶解气驱。
微生物采油
3
化学驱油
化学驱就是通过向油藏注入水中加入一定的化学剂, 以改变驱替流体的性质及驱替流体与原油之间的界面性质 ,如降低界面张力、改善流度比等,提高采收率的一种驱
油方法。
化学驱
聚合物驱
表面活性剂驱
碱驱
三元复合驱
4
化学驱油
1、聚合物驱
聚合物水溶液 增加水相粘度 降低水相渗透率 改善流度比 提高波及系数
氮气驱主要有以下几方面应用:
(1)重力稳定驱替; (2)开采凝析气田;
(3)用来驱替CO2、富气或其它溶剂段塞。
用烟道气提高原油采收率的效果介于二氧化碳和氮气之间。由于含有 CO2,因此它具有与CO2类似的改变油流特性的机理,此外,还具有氮气驱 油的优点。烟道气用于重质油藏,其采收率高于注氮气。
14
合后注入地层,达到提高采收率目的的一种化学驱技术。
三元复合驱中碱、聚合物和表面活性剂之间有协同效应,不仅可以 增大驱替液的粘度提高波及体积,而且还可以降低油水界面张力提高驱 油效率,进而大幅度提高采收率。 优缺点 (1)优点:①三元复合驱试剂中碱比较廉价,成本低;②具有很 强的驱油能力; ③能够改善油层的吸水界面;④降低表面活性剂的吸 附量。 (2)缺点:①容易腐蚀设备及其结构;②容易造成粘度损失和乳 化作用;③对于采出液处理方面存在缺陷,容易造成管道腐蚀,尤其是 强碱。
稠油火驱开采技术分析
稠油火驱开采技术分析稠油是一种粘度较高的油藏,采收难度大,成本高,一直是石油开采领域的难题。
稠油火驱开采技术是一种通过注入燃烧气体来降低油藏粘度,提高采收率的成熟技术方案。
本文将对稠油火驱开采技术进行分析,探讨其原理、优势和发展趋势。
一、稠油火驱开采技术原理稠油火驱开采技术是利用火烧油藏的原理,通过注入高温高压的空气或氮气等燃烧气体,使稠油在高温环境下降解成轻质烃物质,从而降低油藏的粘度,提高油藏的可采收性。
在火驱过程中,燃烧气体和油藏中的油组分发生燃烧反应,产生大量热量,使油藏产生高温高压环境,从而促使稠油的流动性提高,便于开采。
二、稠油火驱开采技术优势1. 降低油藏粘度稠油火驱开采技术通过高温燃烧,能够显著降低油藏的粘度,提高稠油的流动性,从而提高采收率。
2. 提高采收率火驱技术能够使油藏产生高温高压环境,改变油藏物性,提高油藏可采收性,从而提高采收率。
3. 减少能源消耗火驱技术无需外部能源,通过燃烧产生热量,能够减少外部能源的消耗,降低开采成本。
4. 环保火驱技术不需要外部添加化学剂,不会产生污染物,对环境影响小,具有较好的环保效益。
5. 适应性强火驱技术适用于不同类型的稠油油藏,如高粘、高硫、高密度等类型的稠油,具有较好的适应性。
三、稠油火驱开采技术发展趋势在稠油火驱开采技术的发展过程中,随着技术的改进和油价的上涨,该技术已经取得了很大的进展,并且在一些特定的稠油油田已经得到了成功应用。
未来,稠油火驱技术在以下几个方面有望实现进一步的发展:1. 技术优化随着火驱技术的不断研究和改进,未来将会有更多的技术创新和优化措施出现,例如改进火驱气体的成分、注入方式、注入速度等,进一步提高火驱效果。
2. 多学科交叉应用在稠油火驱开采技术的研究中,将进一步加强多学科的交叉应用,结合地质、化工、机械等专业知识,在油藏形成、气体驱替、燃烧机理等方面进行深入研究,为火驱技术的进一步发展提供更加全面的支持。
3. 新型火驱技术除了传统的火驱技术外,未来将会有更多新型的火驱技术出现,如微火驱、低温火驱等,进一步提高火驱技术的灵活性和适应性。
火烧油层技术在欢喜岭油田稠油油藏应用前景研究
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度[ J 】 . 江汉石油职工 大学学报, 2 0 1 0 , ( 0 2 ) .
四 、结
论
因此社 区电子政务必须拓展多元化信息渠道 , 通过数字电视 、 无线上网 、 短信平台、微信互 动平台等工具实现社区电子政务的公共服务。社区电 子政务还要与网络服务商携手,拓宽社区电子政务的服务范 围,提供更
( 2 ) 纵向上各油层之间要具有较好 的隔层分布 , 这样可 以把注入空
气限制在产层 中, 避免纵向上气窜 , 利于维持高温燃烧模式。 ( 3 ) 原始含油饱和度和剩余油饱和度越高越好 , 利于经济开采油藏。
( 4 ) 目前地层压力相对较低, 可降低地面注 入 设备投资及运行成本。 ( 二) 火烧油藏在欢喜岭油田应用前景分析 通过实验区实验效果的分析,认为火烧油藏技术在欢喜岭油田有很 大的发展空间 , 适合于欢喜岭油田的很多稠油油藏的特点 ,以杜 8 1 3油 藏为例,杜 8 1 3南块为欢喜岭采油厂唯一的超稠油区块 ,由于原油物性 差 ,开采难度较大。开发 中出现吞吐周期 短 、 油井注汽干扰现象严重 、 井下技术状况差等一列些问题 , 制约 了区块整体开发水平提高。为了能
