国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

低滲—特低滲透油層氣體段塞組合驅(qū)比較研究

2022-07-15 11:10陳濤平畢佳琪
西部探礦工程 2022年7期
關(guān)鍵詞:投入產(chǎn)出采收率油層

陳濤平,畢佳琪,趙 斌,孫 文

(東北石油大學(xué)提高油氣采收率教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,黑龍江 大慶 163318)

注氣開(kāi)發(fā)是低滲、特低滲油層最有效的開(kāi)發(fā)手段,其中二氧化碳和烴類(lèi)氣體是最具優(yōu)勢(shì)的提高原油采收率的方法。近年來(lái)一些學(xué)者對(duì)二氧化碳混相驅(qū)油機(jī)理進(jìn)行了許多探索,但受氣源限制,國(guó)內(nèi)二氧化碳驅(qū)未能大面積推廣應(yīng)用;另有一些學(xué)者對(duì)烴類(lèi)氣驅(qū)的最小混相壓力、影響驅(qū)油效率的因素等進(jìn)行了研究,國(guó)內(nèi)多個(gè)油田也相繼進(jìn)行過(guò)注天然氣驅(qū)油礦場(chǎng)試驗(yàn),但也因氣源及成本等問(wèn)題未能大面積推廣應(yīng)用;氮?dú)庠从诳諝?,其資源豐富,但氮?dú)馀c原油的混相壓力高,多以彈性氣驅(qū)為主,其驅(qū)替效率有限。

人們?yōu)榱私鉀Q油田注氣開(kāi)發(fā)中的氣竄及氣源問(wèn)題,曾嘗試用混合氣體驅(qū)油或?qū)嵤?水交替注入,但混合氣體的混相壓力仍較高,常難以形成混相驅(qū)替,在低滲尤其是特低滲油層氣/水交替也難以實(shí)施;另有一些學(xué)者根據(jù)細(xì)管模型數(shù)值模擬計(jì)算結(jié)果,提出了注CO2前置段塞+N2頂替提高采收率的方法[1-2],以達(dá)到節(jié)約CO2提高采收率的目的。文獻(xiàn)[3]對(duì)比研究了CO2驅(qū)與N2驅(qū)的機(jī)理,文獻(xiàn)[4]對(duì)比研究了低滲透油藏不同氣驅(qū)提高采收率技術(shù),但這些對(duì)比研究中尚未涉及氣體段塞組合驅(qū)的比較分析。因此,為了改善低滲、特低滲透油層氣驅(qū)效果,在“十三五”國(guó)家科技重大專(zhuān)項(xiàng)跟蹤專(zhuān)家組的建議下,在分別對(duì)低滲、特低滲油藏二氧化碳—氮?dú)怛?qū)及富氣—氮?dú)怛?qū)進(jìn)行研究的基礎(chǔ)上[2,5],擬對(duì)二氧化碳—氮?dú)馀c富氣—氮?dú)鈨煞N氣體段塞組合驅(qū)進(jìn)行比較研究,從而為低滲、特低滲油層氣驅(qū)方法優(yōu)選提供依據(jù)。

1 均質(zhì)條狀模型數(shù)模

為了研究影響氣驅(qū)油效果的因素,同時(shí)便于與后續(xù)物模實(shí)驗(yàn)進(jìn)行對(duì)比,根據(jù)Y 油田油層及其流體物性參數(shù),利用CMG油藏?cái)?shù)值模擬軟件建立了與Y油田油層長(zhǎng)厚比一致(約30)、滲透率為3×10-3μm2的理想均質(zhì)條狀模型,油層溫度90℃,壓力梯度0.1MPa/m。

1.1 長(zhǎng)厚比對(duì)采收率的影響

為了全面反映尺度效應(yīng)對(duì)驅(qū)油效果的影響,在厚1cm×寬4cm×不同長(zhǎng)度的模型上布置4×16×100 個(gè)網(wǎng)格,計(jì)算了不同長(zhǎng)厚比模型中持續(xù)注CO2或富氣的最終采收率,并繪于同一圖中,結(jié)果如圖1所示。

從圖1可以看出,CO2驅(qū)與富氣驅(qū)的采收率曲線變化趨勢(shì)存在差異。CO2驅(qū)的采收率隨著長(zhǎng)厚比的增加先增大、后保持穩(wěn)定,而富氣驅(qū)的采收率則隨著長(zhǎng)厚比的增加先增大,后減小,最后保持穩(wěn)定,且富氣驅(qū)的采收率始終小于CO2驅(qū)的采收率。由此可以推斷,實(shí)際油層長(zhǎng)厚比過(guò)小(井距小、厚度大)時(shí),不利于氣驅(qū)提高采收率。

圖1 采收率與模型長(zhǎng)厚比的關(guān)系曲線對(duì)比

1.2 段塞尺寸對(duì)采收率的影響

將長(zhǎng)30cm×寬4cm×厚1cm均質(zhì)模型中注入不同尺寸的前置CO2或富氣段塞+后續(xù)N2時(shí),CO2-N2驅(qū)和富氣-N2驅(qū)的采收率繪制在同一圖中,如圖2所示。

圖2 采收率與前置段塞尺寸關(guān)系曲線對(duì)比

由圖2 可知,富氣-N2驅(qū)與CO2-N2驅(qū)的采收率均隨前置段塞尺寸的增加而不斷增大并趨于穩(wěn)定,兩種氣體段塞組合驅(qū)采收率的變化趨勢(shì)相同。在注入前置段塞尺寸小于0.4PV 時(shí),富氣-N2驅(qū)的采收率小于CO2-N2驅(qū)的采收率;在注入前置段塞尺寸大于0.4PV后,富氣-N2驅(qū)的采收率大于CO2-N2驅(qū)的采收率。獲得最大采收率時(shí),富氣-N2驅(qū)的合理前置段塞為0.6PV,CO2-N2驅(qū)的合理前置段塞為0.3PV,即富氣的合理前置段塞是CO2合理前置段塞的2倍,此時(shí)富氣-N2驅(qū)的采收率較CO2-N2驅(qū)的采收率高12.22%。

2 物理模型實(shí)驗(yàn)

為了確定二氧化碳—氮?dú)怛?qū)和富氣—氮?dú)怛?qū)中合理前段塞尺寸及其驅(qū)油效果,現(xiàn)選用低滲透和特低滲透天然巖芯進(jìn)行驅(qū)油實(shí)驗(yàn)研究。

為了便于比較研究,分別將2類(lèi)巖芯中二氧化碳—氮?dú)怛?qū)與富氣—氮?dú)怛?qū)實(shí)驗(yàn)曲線繪于同一圖中,如圖3、圖4所示。

圖4 特低滲透巖芯物模采收率對(duì)比

由圖3 和圖4 可以看出,在相同尺寸前置段塞下,CO2-N2驅(qū)的采收率始終高于富氣-N2驅(qū)的采收率;采收率相同時(shí),所需富氣段塞尺寸始終大于所需CO2段塞尺寸。在低滲、特低滲透巖芯中,采用0.3PV 前置CO2段塞+后續(xù)N2的驅(qū)替方式,可以達(dá)到全CO2驅(qū)的最終采收率;而采用富氣段塞-N2驅(qū)方式時(shí),欲達(dá)到全注富氣時(shí)的采收率數(shù)值,則富氣段塞需要0.6PV。富氣-N2驅(qū)最終采收率比CO2-N2驅(qū)最終采收率高約4%,但所需富氣的段塞尺寸是CO2段塞尺寸的2倍。

分析認(rèn)為,由于本實(shí)驗(yàn)中富氣與原油的最小混相壓力(27.4MPa)高于二氧化碳與原油的最小混相壓力(25.9MPa),在同一注入壓力30.2MPa 下,CO2的溶解能力強(qiáng),比富氣更易形成混相帶;且在注入PV 數(shù)相同時(shí),CO2在驅(qū)替壓力下呈液態(tài)、密度較大,其總質(zhì)量遠(yuǎn)大于在驅(qū)替壓力下呈氣態(tài)的富氣,所以二氧化碳—氮?dú)怛?qū)采收率較高。

3 五點(diǎn)法井網(wǎng)數(shù)模

為了確定實(shí)際油田井網(wǎng)條件下CO2-N2驅(qū)CO2的段塞尺寸及驅(qū)油效果,用CMG油藏?cái)?shù)值模擬軟件建立了井距300m 五點(diǎn)法井網(wǎng)單元模型,油層溫度90℃,壓力梯度0.1MPa/m,注、采井井底壓力分別為40MPa 和10MPa,其余巖石及油氣物性同前。模型長(zhǎng)212m×寬212m×厚10m,網(wǎng)格劃分i×j×k=106×106×5,網(wǎng)格步長(zhǎng)2.0m,極限生產(chǎn)氣油比取1500m3/m3。

3.1 低滲油層五點(diǎn)法井網(wǎng)

在低滲透油層模型滲透率30×10-3μm2,孔隙度15.5%條件下,分別計(jì)算了注不同尺寸前置段塞+N2驅(qū)時(shí)的采收率,根據(jù)計(jì)算結(jié)果所做采收率與前置段塞尺寸的關(guān)系曲線如圖5所示。

由圖5 可知,在低滲油層五點(diǎn)法井網(wǎng)單元模型中,同一前置段塞尺寸下,CO2-N2驅(qū)的采收率始終高于富氣-N2驅(qū)的采收率;兩種氣體段塞組合驅(qū)的合理前置段塞分別為0.4PV 和0.6PV;在合理前置段塞條件下,二者的采收率分別為58.19%和51.46%,相差6.73%。

圖5 低滲油層五點(diǎn)法井網(wǎng)單元采收率對(duì)比

為了進(jìn)一步比較CO2-N2驅(qū)與富氣-N2驅(qū)的氣驅(qū)效益,計(jì)算了注不同尺寸前置段塞時(shí)氣驅(qū)的投入產(chǎn)出比,結(jié)果如圖6所示。

圖6 低滲油層五點(diǎn)法井網(wǎng)單元投入產(chǎn)出比對(duì)比

由圖6可知,注相同尺寸前置段塞時(shí),CO2-N2驅(qū)的投入產(chǎn)出比始終高于富氣-N2驅(qū)的投入產(chǎn)出比。結(jié)合圖5,前置段塞尺寸相同時(shí),CO2-N2驅(qū)的采收率高于富氣-N2驅(qū)的采收率,且CO2的價(jià)格低于富氣價(jià)格,所以CO2-N2驅(qū)的投入產(chǎn)出比始終高于富氣-N2驅(qū)的投入產(chǎn)出比。

綜上,低滲油層五點(diǎn)法井網(wǎng)中,CO2-N2驅(qū)的合理前置段塞為0.4PV,其投入產(chǎn)出比為4.48;富氣-N2驅(qū)合理前置段塞為0.6PV,其投入產(chǎn)出比為1.69;此時(shí)CO2-N2驅(qū)的采收率比富氣-N2驅(qū)的高6.73%,投入產(chǎn)出比是富氣-N2驅(qū)的2.65倍。

3.2 特低滲油層五點(diǎn)法井網(wǎng)

在特低滲油層模型滲透率3×10-3μm2、孔隙度10%條件下,分別計(jì)算了注不同尺寸前置段塞+N2驅(qū)時(shí)的采收率,根據(jù)計(jì)算結(jié)果所做采收率與前置段塞尺寸的關(guān)系曲線如圖7所示。

圖7 特低滲油層五點(diǎn)法井網(wǎng)單元采收率對(duì)比

由圖7可知,在五點(diǎn)法井網(wǎng)單元模型中,CO2-N2驅(qū)的采收率始終高于富氣-N2驅(qū)的采收率;CO2-N2驅(qū)的合理段塞為0.4PV,此時(shí)采收率為62.98%;富氣-N2驅(qū)的合理段塞為0.6PV,此時(shí)采收率為50.88%。注合理段塞時(shí),兩種氣驅(qū)的采收相差12.10%。

為了進(jìn)一步比較CO2-N2驅(qū)與富氣-N2驅(qū)的氣驅(qū)效益,計(jì)算了注不同尺寸前置段塞時(shí)氣驅(qū)的投入產(chǎn)出比,結(jié)果如圖8所示。

由圖8可知,注相同尺寸的前置段塞時(shí),CO2-N2驅(qū)的投入產(chǎn)出比始終高于富氣-N2驅(qū)的投入產(chǎn)出比。結(jié)合圖7,前置段塞尺寸相同時(shí),CO2-N2驅(qū)的采收率高于富氣-N2驅(qū)的采收率,且CO2的價(jià)格低于富氣價(jià)格,所以CO2-N2驅(qū)的投入產(chǎn)出比始終高于富氣-N2驅(qū)的投入產(chǎn)出比。

圖8 特低滲油層五點(diǎn)井網(wǎng)單元投入產(chǎn)出比對(duì)比

綜上所述,特低滲油層五點(diǎn)法井網(wǎng)模型中,CO2-N2驅(qū)的合理前置段塞為0.4PV,富氣-N2驅(qū)合理前置段塞為0.6PV,此時(shí)CO2-N2驅(qū)的采收率比富氣-N2驅(qū)的采收率高12.10%,CO2-N2驅(qū)的投入產(chǎn)出比是富氣-N2驅(qū)投入產(chǎn)出比的2.55倍。

4 綜合比較

為了便于對(duì)低滲、特低滲油層中,CO2-N2驅(qū)與富氣-N2驅(qū)的驅(qū)油效果和氣驅(qū)效益進(jìn)行綜合比較,將兩種氣體段塞組合驅(qū)的合理前置段塞、采收率及投入產(chǎn)出比等主要指標(biāo)匯總于表1中。

由表1 可以看出,在實(shí)驗(yàn)?zāi)P屯耆煜囹?qū)條件下,富氣—氮?dú)怛?qū)的采收率具有一定的優(yōu)勢(shì),但投入產(chǎn)出比處于劣勢(shì);在五點(diǎn)法井網(wǎng)部分混相驅(qū)條件下,二氧化碳—氮?dú)怛?qū)的采收率和投入產(chǎn)出比均比富氣—氮?dú)怛?qū)具有優(yōu)勢(shì)。

表1 二氧化碳—氮?dú)怛?qū)與富氣—氮?dú)怛?qū)主要指標(biāo)對(duì)比

前述采收率等指標(biāo)均是指油井生產(chǎn)至極限氣油比大于1500m3/m3時(shí),停止注氣生產(chǎn)的值。在此之后油田可進(jìn)入衰竭期生產(chǎn),即僅靠油層中剩余氣體的膨脹能驅(qū)替至單井日產(chǎn)氣量小于某一值(取100m3/d)時(shí),停產(chǎn)廢棄油井。五點(diǎn)法井網(wǎng)單元不同氣驅(qū)的衰竭期技術(shù)指標(biāo)匯總于表2。

表2 二氧化碳—氮?dú)怛?qū)與富氣—氮?dú)怛?qū)衰竭期技術(shù)指標(biāo)對(duì)比

由表2可以看出,在衰竭生產(chǎn)階段,低滲、特低滲油層五點(diǎn)法井網(wǎng)單元CO2-N2驅(qū)原油采收率和注入氣回采率均比富氣-N2驅(qū)的高。這是因?yàn)槲妩c(diǎn)法井網(wǎng)單元CO2-N2驅(qū)中CO2合理前置段塞為0.4PV,比富氣-N2驅(qū)中富氣合理前置段塞0.6PV 少三分之一,相同凈產(chǎn)注入氣量下的注入氣回采率會(huì)高于富氣-N2驅(qū);加之注入井附近CO2為純液態(tài)、富氣大多為氣態(tài),同樣注采壓力場(chǎng)分布下,液態(tài)CO2的膨脹率較高;因此衰竭期CO2-N2驅(qū)的采收率和注入氣回采率均比富氣-N2驅(qū)的高。

總體而言,衰竭生產(chǎn)期的階段采收率較低,但卻大幅度提高了注入氣回采率,說(shuō)明此階段的主要貢獻(xiàn)是凈產(chǎn)注入氣,這些氣體經(jīng)處理后可回注入油層提高采收率或做它用。

5 結(jié)論

(1)低滲、特低滲均質(zhì)和非均質(zhì)條狀模型中,CO2-N2驅(qū)的合理段塞小于富氣-N2驅(qū)的合理段塞,此時(shí)CO2-N2驅(qū)的采收率比富氣-N2驅(qū)采收率低,但CO2-N2驅(qū)的投入產(chǎn)出比較富氣-N2驅(qū)的投入產(chǎn)出比高。

(2)低滲、特低滲透巖芯完全混相物模驅(qū)油實(shí)驗(yàn)表明,雖然富氣-N2驅(qū)最終采收率比CO2-N2驅(qū)最終采收率高約4%,但因所需富氣的合理前置段塞尺寸是CO2的合理前置段塞尺寸的2倍,加之注入條件下單位體積富氣價(jià)格是CO2價(jià)格的1.82倍,所以CO2-N2驅(qū)的最終投入產(chǎn)出比是富氣-N2驅(qū)的2.0~2.69倍。

(3)五點(diǎn)法井網(wǎng)中,低滲、特低滲油層CO2-N2驅(qū)的合理前置段塞均為0.4PV,雖然均比富氣-N2驅(qū)合理前置段塞0.6PV 少三分之一(0.2PV),但CO2-N2驅(qū)的采收率卻比富氣-N2驅(qū)的采收率分別高6.73%和12.10%,故CO2-N2驅(qū)的投入產(chǎn)出比分別是富氣-N2驅(qū)投入產(chǎn)出比的2.65和2.55倍。

(4)在實(shí)驗(yàn)室?guī)r芯完全混相驅(qū)條件下,富氣-N2驅(qū)的采收率具有一定的優(yōu)勢(shì),但投入產(chǎn)出比處于劣勢(shì);在實(shí)際油層五點(diǎn)法井網(wǎng)部分混相驅(qū)條件下,CO2-N2驅(qū)的采收率和投入產(chǎn)出比均比富氣-N2驅(qū)具有優(yōu)勢(shì)。

猜你喜歡
投入產(chǎn)出采收率油層
大慶油田井網(wǎng)加密調(diào)整效果及其發(fā)展趨勢(shì)
《油氣地質(zhì)與采收率》征稿簡(jiǎn)則
《油氣地質(zhì)與采收率》征稿簡(jiǎn)則
《油氣地質(zhì)與采收率》第六屆編委會(huì)
《油氣地質(zhì)與采收率》征稿簡(jiǎn)則
聚合物驅(qū)剩余油油層挖潛措施研究
基于DEA-Tobit模型的我國(guó)2012—2013年群眾體育投入產(chǎn)出效益評(píng)價(jià)與影響因素研究
淺談高職高專(zhuān)經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)投入產(chǎn)出分析教學(xué)改革
“低阻油層”存在的特征、形成機(jī)理及判別
“低阻油層”存在的特征、形成機(jī)理及判別
哈巴河县| 建水县| 衡南县| 咸阳市| 东兴市| 确山县| 来凤县| 五常市| 礼泉县| 全椒县| 麟游县| 平顶山市| 西丰县| 泽普县| 榕江县| 翼城县| 修水县| 新乡市| 墨玉县| 和林格尔县| 广汉市| 西贡区| 和田市| 萨迦县| 水城县| 乐陵市| 新沂市| 怀柔区| 福泉市| 望城县| 新绛县| 屏边| 平昌县| 灌阳县| 古田县| 永吉县| 达孜县| 安平县| 龙游县| 龙海市| 全椒县|