中深层特稠油薄层油藏水平井吞吐效果研究

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水平井蒸汽开采稠油技术的研究

水平井蒸汽开采稠油技术的研究

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 简到低 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 。
采 技术 远较 蒸汽 吞吐 复杂 ,它 是稠 油油 藏经 过蒸 汽吞 吐 开采 后 为进 一步 提 高 原油 采 出程度而 采 用的主 要 热采 方式 。 由于水 平井 蒸 汽驱 有 以下 特征 : 吸 汽 能力 强,注汽 速 度高 ;产 液能 力大 ,产 油 能力 强 ;井 Байду номын сангаас温度 高 ,温 度 下 降慢 , 高温采油 期长 。 1 、水 平井 蒸汽 驱开 采机 理

喷 能量 来 自于注入 的 高压蒸 汽 。当井 底 流压 与地 层压 力 接近 或者 小 于 自喷 流 压 时, 即转入抽 油 阶段 。该 阶段 是吞 吐 的主要 产 油阶 段 当抽 油 阶段 的 产 量接 近 经济极 限产 油量 时 ,一个 吞 吐周期 就 结束 了 。
四、水 平井燕 汽驱 开采 技 术的研 究 蒸 汽驱 是指注 汽井 连续 注 蒸汽 而周 围油 井连 续生 产 的过 程 。蒸汽 驱 开
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 ,

锦91于Ⅰ组边水稠油油藏蒸汽吞吐开发特征分析

锦91于Ⅰ组边水稠油油藏蒸汽吞吐开发特征分析

锦91于Ⅰ组边水稠油油藏蒸汽吞吐开发特征分析李 东(中油辽河油田公司,辽宁凌海 121209) 摘 要:锦91东于Ⅰ组属于典型的边水稠油油藏,初期采取蒸汽吞吐方式开发,其开发特征具有蒸汽吞吐和弹性水压驱动的双重特点。

适时采取了“二次吞吐热采”进行调整后,取得了采油速度明显提高、含水上升率明显下降的良好效果。

关键词:开发特征;弹性水压驱动;二次吞吐热采 中图分类号:T E 357.4 文献标识码:A 文章编号:1006—7981(2012)14—0137—021 油藏地质特征锦91块位于辽河断陷西部凹陷[1]南端中台阶的斜坡带,是锦45断块[2]的主力含油区块,含油面积4.05km 2,地质储量为2287×104t 。

开发目的层为下第三系沙河街组的沙一中及沙二段的于楼油层和兴隆台油层[3],共发育于Ⅰ、于Ⅱ、兴Ⅰ、兴Ⅱ四个油层组。

其中于Ⅰ组地质储量为1699×104t 。

2 开发简史锦91块于1979年勘探发现,1984年开始试采,其开发历程分为三个开发阶段:常规干抽及蒸汽吞吐试验阶段(1984年11月~1986年6月);全面蒸汽吞吐开发阶段(1986年7月~1991年8月);加密调整综合治理及开发方式试验阶段(1991年9月~2008年12月)。

3 目前现状截至目前锦91块于Ⅰ组共有油井396口,开井296口,日产液3168t/d,日产油423t/d,综合含水86.63%,采油速度0.91%,采出程度36.56%,累计回采水率146%。

经过多年开发锦91块各层系采出程度[4]不尽1550m 组合;为最大限度地保证高峰期产量,采用83mm 大泵抽油;电加热功率220kw ,井口出油温度控制在拐点温度70℃以上;初期采用8m 冲程、2.8次/min 冲次,后期根据生产情况适当调整冲次。

3.2 设备及机具配套根据举升工艺优化结果,配套相应的举升设备及机具。

(1)采用CCJ 20-8-38长冲程抽油机。

油田二氧化碳吞吐最优工作参数研究

油田二氧化碳吞吐最优工作参数研究

油田二氧化碳吞吐最优工作参数研究摘要:对于油藏的开采和提高采收率,最广泛应用的、成本最低的方法是在油井外设立注水井,注入的水可以为油井提供能量,进而提高原油采收率。

在不断的创新下,除了注入水之外,注入气也是不错的选择,如CO2注入地层的CO2能对地下流体进行影响,如降低黏度,从而达到提高原油采收率的结果。

此外作为大气中工业产出最多的温室气体,一旦确定能够使用CO2注入地层提高原油采收率,则能够一定程度上降低温室气体的排出。

利用CO2提高原油采收率在国外早有应用。

前苏联、美国、加拿大均对利用CO2提高原油采收率技术进行过实验验证,确认了其对原油最终采收率的提高作用。

因此注入CO2气体即能应用于非常规油藏的开发,提高原油采收率,又为温室气体的消耗提供了思路,对于温室气体的排放处理有创新性意义。

关键词:二氧化碳吞吐;最优工作参数;数值模拟引言作为发展中国家,中国没有足够财力支持碳减排或碳捕集,因此,可以产生收益的CO2-EOR技术成为中国减碳行动的关键。

此外,我国各大油田均经历了漫长的开发阶段,逐步进入产量递减期。

亟待开发的低品质油藏,不再适用于广泛使用的大量注水驱油,目前平均采收率仅20%,且具有采油成本高、单井产量低、产量递减快等特点,探索新的高性价比提采方式刻不容缓。

因此,研究CO2吞吐提高采收率具有非常重要的战略意义。

总而言之,CO2-EOR作为CCUS技术的重要组成部分,和唯一可产生经济效益的部分,显得尤为重要。

1 注入量由于注气井注入量由注入速度和注入时间控制,这里通过改变注气井注入时间的方式改变注入量。

设置注入速度120m3/天,焖井时间30天,采油时间180天,采液速度为200m3/天时,分别观察当注入天数为30天、60天、120天、240天、480天时的累计产油量、累计产液量、累计产水量、累计增油量、换油率、模拟结束含水率、平均日产油量、平均日产液量等参数的变化。

平均日产油量=累计产油量/总吞吐生产天数平均日产液量=累计产液量/总吞吐生产天数换油率=累计产油量/总CO2注入量从不同CO2注入量模拟参数中观察到,不同注入量下累计增油量差异较大,有随着注入量升高而升高的趋势。

应用分支水平井技术实现薄层超稠油油藏高效开发

应用分支水平井技术实现薄层超稠油油藏高效开发
著。
兴 Ⅵ组油 藏 2 0 0 0年 投入 开 发 , 采用 直井 进行生
产, 区 块生 产 过 兴 Ⅵ组 的直 井有 2 9口, 大 多与 V组
合采 。受 V 2出水 影 响 , 生 产兴 Ⅵ组 油 井在 2 0 0 3以
பைடு நூலகம்
后陆续停关或上返 , 剩余动用油井仅有 8口, 采 出程
度低 于 1 5 。 1 . 2 油层 发 育稳 定
汽沿 分 支井 眼 向水 平段 两 侧 推 进 , 增 加蒸 汽 腔在 横 向上 的扩展 , 增 大 泄油 面积 , 提高 开 采效 果 。与直井
和 常 规 水平 井 相 比 , 分 支 水 平井 具 有 单井 控 制储 量 大, 泄 油面 积 大 的特点 。 2 分 支水 平 井地 质设计
水平 井水 平 段短 , 单 井控 制储 量低 。 经 过地质 分析 和
科 学论 证 , 在 该油 层 部署 分 支 水 平井 进 行 开发 是 可
行的。
1 . 1 储 量 动 用 程 度 低
蒸汽沿分支井眼 向水平段两侧雅 进 , 增加蒸汽腔在
横 向上 的 扩展 , 扩大泄油面积 , 实 现 油 层 均 匀动 用 ,
提高 开采 效果 。 2 0 0 6 年 以来 , 在杜 2 2 9块 兴 Ⅵ组 薄 层 状 超 稠油 油藏 中实施分支水平井试验来探索水平井部署厚度 界 限, 先 后 部 署 了 3口分 支 水 平 井 —— 杜 3 2 一兴 H1 0 1 Z井 ~杜 3 2 一兴 H1 0 3 Z井 , 实 施后 生 产效 果显
1 分 支水 平 并可行 性 分析
通过 油层 对 比研究 表 明 , 兴 Ⅵ组油层 发育 稳定 ,
平 面上 连 片分 布 , 连通 性 好 , 厚度可达 5 ~8 m, 上 下

水平井技术高效开发草20馆陶西北部薄层特稠油油藏

水平井技术高效开发草20馆陶西北部薄层特稠油油藏
f 确定为5 7 。 H 】 — d
7 井 网 部 署
() 2 各项参数 符合热采要求 储 层物性与国内稠油油藏开 发标 准相比 : 油层厚 度外,各项参 数均 处于一等筛选标准水平 ,具备热 除 采开发可行性 而油层厚 度小,可利用水平井对厚度要求小的优势进 行开 发 () 3 具备水平 井渊整的可行性 。① 储层厚度满足水平井开 发。
石 油 地 质
缸 料 技 2 1年第1 01 2
水 平 井技 术 高效 开 发 草2 馆 陶西 北 部 薄 层 特 稠 油 油藏 0
朱 桂 平
(中 国 石 化 胜 利 } 出有 限 公 一现 河 采 油 厂 地 质 研 究 所 ) I } I J
摘 要 草2I 陶西北部 由于储 层厚 度较 薄,直井开发 效益差, 直 未有效动 用 本 次方案在精细地质研 究基础上 ,进 行水平井 I 馆

技 术开发界限研 究,充分论证 了水平井开发薄层桐 油油藏 的可行性 实现 了草2I 陶西北部薄层特稠油油藏高效开发 I 馆 关键词 草2J I 馆陶 特稠 油 水平井 1 构造及沉积特征 草2J 处于东营 凹陷南斜坡 ,草桥纯化镇断鼻东部 ,乐安油出东 【 块 区 .西南被石村断层 及东北被草2 断层切割的 ,地层r 西北 倾没 ,r s u J u J 5 油藏 工程研究 ( ) 1 经济 界限研 究 ① 水平井极限经 济累产油 。经测算 ,在 油 价 为5 U ¥ b ,井 深 为 M 时 ,水平 井 单 井经 济 极 限 累产 油 为 0 S/ l b ) m 【 4 l ,按2 . 采收 率 汁算 ,最 低控制 储量 3 5 【 ②经 】 . ×1 t s r 0s % . ×l t 2 r 济极限 油汽 比。采用静态法 计算出不同吨油成本 、不I 油价下蒸汽吞 西 J 吐经 济极 限油汽比。当吨 油成本 lO  ̄/,油 价sJ ¥b l lO t ( ,b时蒸 汽吞吐 us 经济极 限油汽 比大约 为01t ⑧水平井极 限布井厚度 。根据数值模 .i 5t 拟结 果 ,水 平井极 限布井厚 度为3 m。方 案区有 效厚度4 6 . 5 m一 m,满 足要求 。

边底水稠油油藏多轮次吞吐后期剩余油分析

边底水稠油油藏多轮次吞吐后期剩余油分析

研究区块经过多年开发,地层亏空大,受边底水侵入和高轮次吞吐等因素影响,开发效果变差。

复杂河流相稠油油田局部隔夹层较发育, 为高渗稠油油藏。

优化水平井参数, 为辅助蒸汽吞吐, 采用高效油溶性复合降黏剂, 充分利用其协同降黏作用、混合传质及增能助排性能, 大幅度降低注汽压力、扩大吞吐波及范围。

一、不同区域剩余油分布规律分析1.典型井组选取根据研究单元不同区域的储层厚度、原油物性、构造位置、周期生产效果、水淹类型等的差异,平面上划分了4个区域:(1)受边底水影响西北部受到馆陶弱边水影响,部分井高含水;平均单井日液33.5t,单井日油1.9t,综合含水94.3%,平均动液面209m。

(2)受潜水底水和南部区域注入水影响的中部井区受到南部区域边水、潜山底水侵入,高含水问题突出;该井区井况问题突出,储量失控严重。

管外窜问题严重,制约老井利用(3)高泥质较高东部井区层薄物性差,产能低;油井主要表现为注汽压力高的特征,一般注汽压力达18.0MPa~19.5MPa。

单井平均周期生产效益较差。

(4)水平井区一是井筒附近采出程度高,周期递减大,二是非均质性强,井间热连通,汽窜严重。

综上,从4个典型区域选取了5个开发井组,共涉及井数62口,面积4.2km2,在历史拟合基础上,分析剩余油分布规律及影响因素。

2.地质模型建立三维地质模型采用Petrel软件,模拟层位为研究区块馆陶组3个砂组、5个小层。

3.数值模型建立利用CMG数值模拟软件,分别建立四个区域数值模型,并进行了历史拟合。

拟合过程中,依据岩心分析资料,首先对孔隙度、空气渗透率、含油饱和度进行了校正,并对相对渗透率在合理范围内进行了修正,对模型区含水进行了精细拟合使拟合含水上升趋势与实际一致,并对重点井进行了精细拟合,单井拟合符合程度达到85%。

4.地下三场规律分析(1)压力场分析研究区块原始地层压力9.5MPa,目前地层平均压力7.0MPa;其中A区块及东部区域整体地层压力偏低,西北及中部区域受边底水影响压力相对较高。

海上底水稠油油藏蒸汽吞吐可行性研究


粘 度 l16mP s 7 a・ 。冷采 单 井 产 量较 低 , 在 经 济 处
开发极限的边缘 , 采用蒸汽吞吐后 , 获得了很好 的开
发 效果 和经 济效 益 , 预计 采 收率可 以达 到 3% 。 8
稠油油藏蒸汽吞吐的调研结果表明 3, ]边底 水对蒸
汽吞 吐开 发效 果影 响较 大 , 生产 含水 上升 速度 快 , 边
吴永彬等 .海上底水稠油油藏蒸汽吞 吐可行 性研 究. 钻采 工艺 ,0 7 3 ( ) 7 7 ,0 20 ,0 3 :6— 7 9 摘 要 :针对埕北油 田 A 1 的开发现状 , 3井 结合 国内外类似 油藏开发 实例 , 明埕北 A 1 有可能 通过蒸 汽 表 3井 吞 吐改善开发效 果 , 而底水将是影 响埕北 A 1 3 井蒸汽吞 吐开发效 果的关键 因素 } 后利用数值 模拟方 法 , 然 预测 A 1 3 井蒸汽吞 吐的开发效 果 ; 并在 以上综合研究基 础上给出 了埕北 A 1 3 井蒸 汽吞吐的可行性。 关键词 : 稠油油藏 ; 汽吞吐 ; 蒸 底水 ; 数值模拟
埋 深 渗透率
9 5 m) 1(
3 0 00
油层 有效厚度 孔 隙度
6( 1 m) 3.( ) 35 %
( ×1 一 0 m )
塞油层 , 造成严重 的油层伤害, 这种伤害形成后 , 常 规作业方法如酸化 、 热洗等都很 难清 除堵塞物。调 研结果表 明采用蒸汽吞吐后 , 以清除这种堵塞 , 可 使 油井产量大幅度提高 3 。如高升 10 1 56井及委 内 瑞拉 O I IO重油带 M B一 1 水平井 , R NC F 48 地下原油
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薄层稠油油藏水平井分段蒸汽驱筛选研究

2 水平井分段注采原油粘度、 油层厚度筛选 油汽比是蒸汽驱开采最主要的经济指标。 蒸汽 驱阶段存在经济极限油汽比 , 当油汽比低于这一经 济极限油汽比时 , 需考虑转换开发方式。 根据目前各 油田给出的蒸汽驱极限油汽比 , 设定分段蒸汽驱经 济极限油汽比为 0. 12, 根据不同原油粘度和油层厚 度的组合模拟计算结果 , 作分段蒸汽驱第 5 年和第 10 年原油粘度与油层厚度累计生产油汽比等值线 图 ( 图2、 3) , 以及第 5 年与第10 年的单井采出程度等 值线图 ( 图 4、 5 )。 横坐标为原油粘度的自然对数值 ( lg Λo ) , 纵坐标为油层有效厚度 ( h e ) 。
2009 年第 21 期 内蒙古石油化工
111
薄层稠油油藏水平井分段蒸汽驱筛选研究
王 曼, 刘慧卿, 张红玲, 刘羽 中
(中国石油大学石油工程教育部重点实验室, 北京 102249)
Ξ
摘 要: 针对小断块或井场开采条件受限的薄层稠油油藏, 提出水平井分段蒸汽驱的开发方式。因 蒸汽驱对油藏条件要求高 , 故投产前须进行筛选。 根据不同原油粘度和油层厚度的组合模拟计算结果 , 研究原油粘度和油层厚度对稠油油藏水平井分段注采开发效果的影响, 建立筛选评价标准。 研究结果表 明 , 当油层有效厚度超过 7. 2m 时, 可利用水平井分段蒸汽驱经济开采原油粘度低于 5000m P a s 的普 通稠油油藏; 油层有效厚度达 9. 6m 时 , 该技术可用于开采原油粘度低于 20000m P a s 的稠油油藏。 关键词: 薄层稠油油藏; 水平井; 分段蒸汽驱; 筛选; 粘度; 油层厚度 目前, 中国许多油田稠油油藏主力区块经过多 年高速开发, 采出程度较高, 油水井措施效果逐年变 差, 迫切需要提高非主力油层储量的动用程度, 特别 是薄油层的动用程度。 利用水平井开发薄油层油藏, 由于水平井间的流动近似于线性驱替 , 在一定油层 范围内波及系数高于垂 直井[ 1, 2 ], 且热采时 热损失 小、 热量利用率高, 在一定注采管柱条件下实现水平 井分段注采[ 3 ] , 可将工业价值产量所要求的最小油 层厚度降至最低限度。 水平井分段注采是在水平井 蒸汽吞吐热采若干周期后, 利用水平井长井段优势 将其分为采油段、 封隔段、 注水段 3 个部分对水平井 进行分段蒸汽驱开采[ 4 ]。 该方式对于薄层稠油油藏开发效果影响显著的 油藏参数主要为油层厚度和原油粘度。 通过相关研 究, 建立筛选评价标准, 为扩大水平井技术应用范围 和高效管理奠定基础 , 同时也为直井无法经济有效 开发的稠油薄油藏边际储量提供一种开发模式。 1 水平井分段注采原油粘度、 油层厚度筛选 1. 1 地质模型 油藏埋深为 1440m , 水平井布井范围为 375m × 225m × 24m , 油层孔隙度为 28% , 油层水平渗透率 2 为1325 ×10 - 3Λ m , 垂向渗透率为水平渗透率的1 �4, 原始含油饱和度为 65% , 原始油层压力为16M Pa , 原 始油层温度为 50℃, 粘温关系、 相渗和毛管压力资料 按参考文献[ 5 ]。 1. 2 水平井分段注采模式 水平井分段注采分为采油段、 封隔段、 注汽段 3 个部分 ( 图1 ) 。 水平井段长为L , 生产段长为L p , 注入

《稠油油藏渗流机理研究及开发方式优选》范文

《稠油油藏滲流机理研究及开发方式优选》篇一一、引言随着能源需求的日益增长,稠油油藏的开发显得尤为重要。

稠油因其高粘度、高密度等特点,其开采难度较大,因此,研究稠油油藏的滲流机理及开发方式的优选对于提高采收率、降低开发成本具有重要意义。

本文旨在通过深入分析稠油油藏的滲流特性,提出优化开发方式的方法和策略。

二、稠油油藏的滲流机理研究稠油油藏的滲流是指在地层条件下,稠油在多孔介质中的流动过程。

由于稠油的粘度高,流动性差,其滲流过程受到多种因素的影响,包括岩石的物理性质、温度、压力等。

首先,岩石的物理性质对稠油的滲流具有重要影响。

岩石的孔隙度、渗透率等参数决定了稠油在多孔介质中的流动路径和速度。

此外,岩石的润湿性也会影响稠油的滲流过程,润湿性较好的岩石更有利于稠油的流动。

其次,温度和压力对稠油的滲流也有显著影响。

随着温度的升高,稠油的粘度降低,流动性增强;而压力的变化则会影响到滲流的驱动力和阻力。

三、开发方式的优选针对稠油油藏的特点,开发方式的优选应综合考虑地质条件、工程技术和经济效益等因素。

首先,热采技术是开发稠油油藏的有效方法之一。

通过向地下注入热能,降低稠油的粘度,提高其流动性,从而便于开采。

同时,热采技术还可以改善岩石的润湿性,有利于稠油的滲流。

其次,水平井技术也是提高稠油采收率的有效手段。

水平井能够增加泄油面积,延长井筒与油层的接触时间,从而提高采收率。

同时,结合多段塞注气等技术,可以进一步提高水平井的开发效果。

此外,注蒸汽技术、注CO2技术等也是值得考虑的开发方式。

这些技术可以通过改变地下环境的物理化学性质,降低稠油的粘度,提高其流动性。

同时,这些技术还可以减少对环境的污染,具有良好的环保效益。

四、结论通过对稠油油藏的滲流机理及开发方式的深入研究,我们可以得出以下结论:1. 稠油油藏的滲流受到多种因素的影响,包括岩石的物理性质、温度、压力等。

因此,在开发过程中应充分考虑这些因素的作用。

2. 热采技术、水平井技术等是开发稠油油藏的有效方法。

普通稠油油藏水驱开发的相关调研

普通稠油油藏水驱开发存在的问题
稠油油藏类型及特征
普通稠油油藏水驱开发存在的问题
普通稠油油藏水驱相渗曲线
பைடு நூலகம்
普通稠油油藏水驱的启动压力梯度
油藏水驱开发评价
致谢
汇报提纲
普通稠油油藏水驱相渗曲线
常规稠油水驱就是油水两相在油藏条件(温度、压力、储层物性等)下相互作用的过程,相对渗透率曲线是对这种作用过程最简单和直接的反应。 相对渗透率曲线的重要性 1、相对渗透率曲线是油藏工程和油藏数值模拟的基础,相渗曲线的形态特征反映了储层性质。 2、在数值模拟的应用中,没有合理准确的相渗曲线,无论是对历史拟合还是后续的预测方案的影响都极为重大;在实际生产中,可以根据相渗曲线的特征指导现场的施工作业。 3、油水相对渗透率曲线资料是研究油水两相渗流的基础,是油田开发参数计算、动态分析,以及油藏数值模拟等方面不可缺少的重要资料。
新疆克拉玛依油田九区
薄层状稠油油藏
井楼零区
一、稠油油藏类型及特征
普通稠油油藏水驱开发存在的问题
普通稠油油藏水驱相渗曲线
稠油油藏类型及特征
致谢
油藏水驱开发评价
普通稠油油藏水驱的启动压力梯度
汇报提纲
普通稠油油藏水驱开发存在的问题
普通稠油油藏水驱开发存在的问题
水驱在胜利油田的应用 胜利油田尚二区主要含油层系为馆陶组和东营组,含油面积为 8.1 km2,石油地质储量为800×104t,油藏埋深为1023~1260m。地层温度为44~52℃,馆陶组原油黏度范围为526~4931mPa·s,平均为1199 mPa·s;东营组原油黏度为465~6 066mPa·s,平均为1562 mPa·s,属于普通稠油油藏。 该区块于1989 年开始注水,截至目前,累计采油量为69.77×104t,累计采水量为 76.44×104m3,累计注水量为7.87×104m3,综合含水为50.43%,累计注采比为 0.054。 胜利油区常规开发的普通稠油油藏储量十分丰富,由于稠油为非牛顿流体,因此在相同的压力梯度条件下,原油粘度越高,渗流速度越慢,水驱驱油效率越低,从而导致剩余油在平面和纵向上分布高度分散,油水关系复杂,开发效果并不理想。
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收稿 日期 :0 1 7 5 2 1 一O —1 作 者 简 介 : 胜 军 , , 理 工 程 师 ,0 1 大 庆 石 油 学院 石 油 工 程 专 业 毕 业 , 赵 男 助 20 年 先从 事 油 田开 发 管 理 工 作 。

2 2 水 平 井注汽 管柱 结构 的影响 .
洼3 8块 主 力 含油 层 系东 三 段 属 于三 角 洲 沉 积 体 系 , 要沉 积 微 相 为河 口砂 坝沉 积 微 相和 前 缘 薄 主 层 砂 沉 积微 相 。河 口砂 坝 微 相 的沉 积 厚度 大 、 性 物 好 、 质含 量 低 , 井 生产 取 得 了较 好 的 效果 , 采 泥 直 但 出程 度较 高 ; 缘 薄 层砂 微 相 层薄 、 性 差 、 质含 前 物 泥
注 汽 管柱 是 水平 井 最 大 限度 提 高 注汽 效 率 , 扩 大 吸汽 剖面 , 提高 井底干 度 , 减少井 筒热 损失 和保 护 油层 套管 安全 的关键 , 目前 常 见 的水 平 井注 汽 管 柱 结构 主要 有 3 , I型水 平井 结构 ( 汽尾 管 只下 种 即 注 到 水平 段 的脚 跟处 ) Ⅱ型 水平 井 结 构 ( 汽 尾管 只 、 注 下 到脚 尖处 ) Ⅲ型 水平 井 结构 ( 汽尾 管 下 到 水平 、 注 井段 中任 意位置 ) 。其 中 Ⅲ型 水平 井结 构 又分 为 Ⅲ 型 、 型 、 型 、I Ⅲ Ⅲ。 I I ( 型 分别 是 注汽 尾管 深 入 到水 平 段 1 3 1 2 2 3 3 4处 的 水平 井 结 构 ) / 、/ 、/ 、 / 。研 究表 明 , 相 同 的 注 汽 条 件 下 ,Ⅱ型 和 Ⅲ型 结 构 好 于 I 在 型, 而且尾 管下 入深 度越 大越好 , 因为 Ⅱ型和 Ⅲ型 结 构 总蒸汽 与 油层 接 触压 力 低 于 I , 型 同时 尾管 的长 度 和对 环 空 中返 回蒸 汽 的 加 热 都 促 使 吸 汽 长 度 增
量 高 , 本未 动 用 , 管厚 度仅 为 3 m。为 了进 一 基 尽 ~5 步提高油藏动用程度 , 利用水平井与油层接触面积 大的优势 ,0 6 20 年开始在洼3 块薄油层区域部署水 8
加, 蒸汽干度降幅小 , 两相流密度相对较小, 水平段 吸 汽长度 的 , 吸汽均 匀 。 表 2为 洼3 一东H3井和 洼 3 一东 H5 的注 汽 8 8 井
1 薄 层水 平 井吞 吐开 发现状
表1 周 期 生 产 情 况 表
井周 号期
注 施 鬈 量
研 究表 明 , 原油 粘度越 高 , 加热 降粘 到相 同 的某 个粘度 级别 所需要 的温 度越 高 。 实 际上 , 而 在现 有 的注汽工 艺条 件下 , 粘度越 高 , 注汽 条件 和注 汽质 量 反 而越差 , 无法 满 足热采 高粘 度原油 所 需要 的温度 。
2 1 原 油 粘 度 的 影吞吐注采工艺参 数 对开 发效 果 影响很 大 。本 文 以洼 3 为例 , 8块 分析 影 响 特稠 油 薄 层 油藏 水 平 井吞 吐效 果 的 因素 , 出 提 优 化注 汽 方案 , 同类型 油藏 开发提 供 借鉴 。 为
平井, 同时配套 采用 油层 酸化 、 井筒 电加 热降 粘等 措 施辅 助 蒸汽吞 吐 。 洼 3 边 部 薄 层 区域 2口水 平 井 ( 3 一 东 8块 洼 8 H3洼3 一东H5 自投产 以来 , 、 8 ) 经过 多轮 次吞 吐生产 取 得 较 好 的开 发 效果 , 中 3 一东 H3井 累计 产 油 其 8 4 5 t 累计注 汽 8 4 t 累计油 汽 比 0 4 ;8 1 6, 98, . 6 3 一东 H5 井累计 产 油 18t累计 注 汽 1 34, 93, 2 6t累计 油 汽 比 0 . 1 。生产情 况见 表 1 6 。 2 水 平井 吞吐效 果影 响因 素分析 影响 水 平井 吞 吐 效果 因素 很多 , 要 有 油 藏地 主 质条 件 、 汽管柱 结构 及注 采参 数等 。 注
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内 蒙古石 油4 r L- -
2 1 年第 1 期 01 9
中深 层 特 稠 油 薄 层 油 藏 水平 井 吞 吐 效 果 研 究
赵 胜 军
( 油辽 河 油 田公 司 , 宁 盘 锦 1 4 1 ) 中 辽 2 0 0
摘 要 : 文 阐述 了洼 3 块 边 部 中深 层 特 稠 油薄层 油藏地 质特 征 , 析 影响 中深 层特 稠 油 薄层 油 本 8 分 藏水 平 井吞 吐 效果 的 因素 , 合洼 3 结 8块 中深 层 特稠 油 薄层 油藏 水 平井 开发 实践 , 出 了最优 的 注汽 管 提 柱 结构 及注 汽参 数 , 同类型稠 油 油藏开 发提供 了借 鉴 和指 导。 为 关 键词 : 中深 层特 稠 油 薄层 油藏 ; 水平 井 ; 吐 效果 ; 汽 参数 ; 3 吞 注 洼 8块 中图分 类号 : 5 9 P 8 文献 标识 码 : A 文 章编 号 :O 6 7 8 (0 1 1 一 O 5 一O 10— 9 121 )9 12 2
由于 水平 井 具 有 与油 层 接触 面 积 大 、 井 控 制 单 储 量 高 、 吐热利 用率 高 、 量高 及生 产压 差低等 优 吞 产 势, 已经 成为 开发 难动 用薄 层油 藏的 重要 手段 。 目前 薄 层稀 油 油 藏水 平 井 开 发有 许 多 成功 先 例 , 薄层 而 稠 油油 藏 由于常 处于 主体 沉积 相带 的边 部或前 缘导 致 其一 般 具 有 层 薄 、 透 率 低 、 质 含量 高 、 稠粘 渗 泥 油 度 高等 特 点 , 些特 点增 加 了蒸汽吞 吐开 发难 度 , 这 因
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