氣驅(qū)
- 油藏改建地下儲(chǔ)氣庫(kù)庫(kù)容量計(jì)算方法
山油藏為對(duì)象,對(duì)氣驅(qū)開(kāi)發(fā)油藏改建儲(chǔ)氣庫(kù)庫(kù)容量及影響因素進(jìn)行了研究。由于油藏建庫(kù)需通過(guò)多輪高壓注氣采油排液,從無(wú)到有逐漸形成、擴(kuò)大儲(chǔ)氣空間和庫(kù)容,宏觀上將其稱為次生氣頂形成過(guò)程,其存在氣油水三相滲流和復(fù)雜的氣—油組分交換相行為,庫(kù)容形成機(jī)理與氣藏建庫(kù)具有顯著差別。而目前針對(duì)油藏建庫(kù)庫(kù)容量計(jì)算方法均未考慮儲(chǔ)層不同區(qū)帶流體賦存特征、動(dòng)用效率和氣油相行為的影響,導(dǎo)致建庫(kù)設(shè)計(jì)關(guān)鍵指標(biāo)與實(shí)際運(yùn)行存在較大差別。筆者以冀東油田堡古2 典型砂巖油藏為研究對(duì)象,綜合采用室內(nèi)模
天然氣工業(yè) 2023年10期2023-11-15
- 縫洞型油藏氣驅(qū)動(dòng)態(tài)空間結(jié)構(gòu)井網(wǎng)構(gòu)建方法
有關(guān)于縫洞型油藏氣驅(qū)井網(wǎng)構(gòu)建方法及流程。因此,針對(duì)縫洞型碳酸鹽巖油藏這類高度離散的塊狀油藏,基于現(xiàn)有氣驅(qū)井組動(dòng)態(tài)特征及氣驅(qū)波及規(guī)律的認(rèn)識(shí),提出了氣驅(qū)動(dòng)態(tài)立體空間結(jié)構(gòu)井網(wǎng)構(gòu)建的基本原則,考慮現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際,提出氣竄井組動(dòng)態(tài)調(diào)整方法,并形成了縫洞型油藏氣驅(qū)動(dòng)態(tài)立體空間結(jié)構(gòu)井網(wǎng)構(gòu)建方法及流程。1 氣驅(qū)井網(wǎng)構(gòu)建基本原則統(tǒng)計(jì)分析塔河油田現(xiàn)場(chǎng)69 個(gè)氣驅(qū)井組受效情況,以方氣換油率為界限,將氣驅(qū)效果分為好(≥0.50)、中(0.25~0.50)、差(≤0.25)等3 類。結(jié)合
- 縫洞型油藏泡沫驅(qū)效果及縫洞結(jié)構(gòu)動(dòng)用機(jī)理
成功案例開(kāi)展了氮氣驅(qū)[12-14],氣體與原油混合在一起通過(guò)重力分異等作用將高部位的剩余油置換出來(lái),但是由于碳酸鹽巖油藏特殊的儲(chǔ)集空間,在進(jìn)行氣驅(qū)時(shí)易導(dǎo)致氣竄,最終導(dǎo)致提高采收率效果較差[15]。泡沫具有很好的流度控制能力,能夠在驅(qū)替過(guò)程中選擇性封堵高滲通道,啟動(dòng)次級(jí)滲流通道,有效擴(kuò)大波及體積,從而提高采收率[16],在縫洞型碳酸鹽油藏中有很大的發(fā)展前景。Bond和Holbrook發(fā)表了世界上第一份泡沫驅(qū)油專利,開(kāi)啟了泡沫在提高采收率領(lǐng)域的應(yīng)用進(jìn)程。隨后F
科學(xué)技術(shù)與工程 2022年29期2022-11-16
- 氣頂邊水油藏氣/水驅(qū)產(chǎn)油量貢獻(xiàn)評(píng)價(jià)方法
括水驅(qū)特征曲線和氣驅(qū)特征曲線,因其繪制簡(jiǎn)便、適應(yīng)性較強(qiáng)而受到廣泛應(yīng)用。童憲章[8]首先提出了累計(jì)產(chǎn)油與累計(jì)產(chǎn)水之間關(guān)系的甲型水驅(qū)特征曲線;陳元千[9]對(duì)水驅(qū)特征曲線進(jìn)一步研究,建立了多種水驅(qū)特征曲線形式[10-12];楊國(guó)緒等[13]、顧喬元等[14]首次針對(duì)氣驅(qū)特征曲線進(jìn)行了研究;童凱軍等[15]、孟智強(qiáng)等[16]提出了累計(jì)產(chǎn)油量與累計(jì)產(chǎn)氣量、累計(jì)產(chǎn)油量與氣油比之間關(guān)系的氣驅(qū)特征曲線研究方法。氣頂邊水油藏開(kāi)發(fā)受氣、水兩相驅(qū)替,其產(chǎn)油量受邊水和氣頂氣共同驅(qū)
巖性油氣藏 2022年5期2022-09-06
- 元壩氣田不同類型儲(chǔ)層氣水兩相滲流特征
案設(shè)計(jì)作用顯著。氣驅(qū)水相對(duì)滲透率曲線的測(cè)試主要受到測(cè)試方法、溫度、壓力、儲(chǔ)層巖心物性、潤(rùn)濕性、流體飽和歷程等因素的影響[1-2]。其中,測(cè)試方法包括氣驅(qū)水和水驅(qū)氣2 種方法。室內(nèi)實(shí)驗(yàn)測(cè)試通常使用穩(wěn)態(tài)法和非穩(wěn)態(tài)法進(jìn)行不同溫度、不同壓力、不同驅(qū)替順序(氣驅(qū)水/水驅(qū)氣)等條件下的氣水兩相相對(duì)滲透率曲線測(cè)試[3-6]。裂縫型巖心的氣水兩相相對(duì)滲透率曲線不同于孔隙型巖心,水驅(qū)氣相對(duì)滲透率測(cè)試的裂縫型巖心相對(duì)滲透率曲線斜率較大且兩相區(qū)較窄,而基巖的相對(duì)滲透率曲線相對(duì)平
油氣地質(zhì)與采收率 2022年4期2022-07-30
- 一種新型油藏氣驅(qū)采收率預(yù)測(cè)圖版
塔里木油田的天然氣驅(qū)[2-4],華東草舍油田、吉林油田、長(zhǎng)慶油田和延長(zhǎng)油田的CO2驅(qū)[5-8]。注氣驅(qū)不僅在低滲透油藏開(kāi)發(fā)和水驅(qū)后油藏提高采收率方面展現(xiàn)出廣闊的應(yīng)用前景[9-14],在“雙碳”背景下,天然氣驅(qū)與改建儲(chǔ)氣庫(kù)協(xié)同建設(shè)[15-16]、CO2驅(qū)與溫室氣體地質(zhì)埋存結(jié)合[17-19]更是拓展了注氣驅(qū)的應(yīng)用范圍。水驅(qū)特征曲線(包括經(jīng)典的童氏圖版[20])是水驅(qū)效果評(píng)價(jià)的有效方法,在中國(guó)應(yīng)用廣泛[21-24],但現(xiàn)有水驅(qū)圖版不適用于水驅(qū)后轉(zhuǎn)氣驅(qū)的生產(chǎn)動(dòng)態(tài)預(yù)
石油勘探與開(kāi)發(fā) 2022年3期2022-07-14
- 低滲透油藏注CO2驅(qū)提高采收率預(yù)測(cè)方法
降黏、膨脹、溶解氣驅(qū)等機(jī)理驅(qū)替原油進(jìn)而提高原油采收率[14-15]。礦場(chǎng)實(shí)踐表明,與水驅(qū)相比,注CO2驅(qū)油適用性較好,CO2吸氣指數(shù)可提高5倍、啟動(dòng)壓力降低50%,大幅提高了注入能力,有效解決了低滲透油藏水驅(qū)開(kāi)發(fā)存在的“注不進(jìn)、采不出、采油速度低、采收率低”等難題[16-18]。目前國(guó)內(nèi)外CO2驅(qū)油技術(shù)已日漸成熟,該技術(shù)領(lǐng)域相關(guān)研究越來(lái)越多[19]。逐步形成了CO2驅(qū)精細(xì)地質(zhì)描述技術(shù)、CO2驅(qū)油藏篩選評(píng)價(jià)方法、油藏注采優(yōu)化設(shè)計(jì)技術(shù)、有效井網(wǎng)模式優(yōu)化技術(shù)、全
能源與環(huán)保 2022年4期2022-04-27
- 氣驅(qū)-水驅(qū)聯(lián)合特征曲線在氣頂邊水油藏中的應(yīng)用
產(chǎn)液量逐漸降低和氣驅(qū)效率低等難題[9-15]。因此,需要評(píng)價(jià)該類油藏的開(kāi)發(fā)效果,并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果挖掘油藏開(kāi)發(fā)潛力。目前,普遍采用童氏水驅(qū)曲線評(píng)價(jià)水驅(qū)油藏的開(kāi)發(fā)效果;而對(duì)于氣驅(qū)油藏,人們借鑒水驅(qū)曲線的思路,采用氣驅(qū)特征曲線評(píng)價(jià)氣驅(qū)油藏的開(kāi)發(fā)效果,形成了評(píng)價(jià)水驅(qū)油藏和氣驅(qū)油藏開(kāi)發(fā)效果的方法[16-23]。氣頂邊水油藏受氣驅(qū)與水驅(qū)的雙重影響,無(wú)法直接應(yīng)用氣驅(qū)特征曲線或水驅(qū)特征曲線評(píng)價(jià)開(kāi)發(fā)效果。因此,筆者基于穩(wěn)定滲流理論,推導(dǎo)了氣驅(qū)特征曲線關(guān)系式,并將其與水驅(qū)特征曲
石油鉆探技術(shù) 2022年2期2022-04-08
- 氣驅(qū)油藏單井動(dòng)態(tài)儲(chǔ)量與可采儲(chǔ)量計(jì)算新方法
發(fā)指標(biāo)預(yù)測(cè)中,但氣驅(qū)油藏的氣驅(qū)特征曲線理論卻發(fā)展緩慢。其原因是,在油藏注氣開(kāi)發(fā)中后期儲(chǔ)層內(nèi)部形成油氣兩相滲流,給油藏生產(chǎn)動(dòng)態(tài)分析及可采儲(chǔ)量預(yù)測(cè)帶來(lái)較大困難。所以,一般采用油藏?cái)?shù)值模擬技術(shù)及室內(nèi)實(shí)驗(yàn)方法來(lái)評(píng)價(jià)油藏注氣開(kāi)發(fā)效果[1-3]。對(duì)于氣驅(qū)油藏,有關(guān)學(xué)者根據(jù)水驅(qū)特征曲線推導(dǎo)過(guò)程,建立了4種氣驅(qū)特征曲線[4-8],有效地解決了利用水驅(qū)特征曲線來(lái)評(píng)價(jià)氣驅(qū)開(kāi)發(fā)效果的不科學(xué)性問(wèn)題。油氣兩相相對(duì)滲透率曲線的形態(tài)反映了氣驅(qū)油的滲流特征,其精確度決定了后續(xù)氣驅(qū)特征曲線
- 氣驅(qū)油藏開(kāi)發(fā)效果評(píng)價(jià)新方法及其應(yīng)用
前,國(guó)內(nèi)外學(xué)者在氣驅(qū)油藏方面開(kāi)展了很多研究,尤其在CO2驅(qū)、N2驅(qū)、氣水交替驅(qū)油等方面取得了大量的研究成果[1-4]。胡偉、趙騰、任宇軒、袁士義等人研究了氣驅(qū)開(kāi)發(fā)提高采收率的機(jī)理,研究主要集中在水驅(qū)轉(zhuǎn)氣驅(qū)后對(duì)波及體積、采收率等方面的影響,研究手段以室內(nèi)巖心實(shí)驗(yàn)為主[5-8]。薛穎、李梅等人研究了氣驅(qū)開(kāi)發(fā)的效果評(píng)價(jià)方法[9-10],研究主要以數(shù)值模擬手段評(píng)價(jià)CO2驅(qū)油效果為主。楊國(guó)緒、顧喬元、童凱軍等人首次提出了甲型氣驅(qū)特征曲線,建立了基于甲型氣驅(qū)特征曲線的
- 人工氣頂穩(wěn)定氣驅(qū)條件及其影響因素
提出人工氣頂穩(wěn)定氣驅(qū)條件,明確氣油界面穩(wěn)定條件及其主要影響因素,為人工氣頂穩(wěn)定氣驅(qū)開(kāi)發(fā)關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā),為傾斜斷塊油藏閣樓油的高效開(kāi)發(fā)提供理論基礎(chǔ)和技術(shù)指導(dǎo)。1 傾斜斷塊油藏人工N2氣頂穩(wěn)定驅(qū)條件1.1 人工N2氣頂驅(qū)油機(jī)理人工N2氣頂驅(qū)油機(jī)理,如圖1所示。人工N2氣頂驅(qū)是指在向傾斜油藏的頂部注入N2后形成具有一定能量和規(guī)模的次生氣頂,生產(chǎn)井以次生氣頂?shù)呐蛎浤茏鳛橹饕獎(jiǎng)恿M(jìn)行開(kāi)采的氣驅(qū)方式[23, 43, 51]。圖1 傾斜斷塊油藏注氮?dú)馊斯忭敺€(wěn)定氣驅(qū)開(kāi)采
科學(xué)技術(shù)與工程 2021年24期2021-09-13
- 火山巖氣藏驅(qū)動(dòng)類型特征新認(rèn)識(shí)
類型主要分為彈性氣驅(qū)和彈性水驅(qū),極少數(shù)為剛性水驅(qū)。彈性氣驅(qū)氣藏驅(qū)氣的動(dòng)力是依靠氣體自身的膨脹,這一過(guò)程中儲(chǔ)氣的孔隙體積一般是不變的,稱為定容封閉彈性氣驅(qū)氣藏;開(kāi)發(fā)中如果地層水侵入了儲(chǔ)氣孔隙體積,稱為彈性水驅(qū)氣藏,由于地層水的侵入使得地層壓力保持在原始?jí)毫λ?,稱為剛性水驅(qū)氣藏。徐深氣田火山巖氣藏各個(gè)區(qū)塊間、同個(gè)區(qū)塊內(nèi)的氣井間,因儲(chǔ)滲結(jié)構(gòu)、水體能量及氣水接觸關(guān)系的不同,彈性氣驅(qū)與彈性水驅(qū)共存[5-8]。李士倫[1]總結(jié)了3種典型氣藏的驅(qū)動(dòng)類型識(shí)別方法:視地層
非常規(guī)油氣 2021年3期2021-07-03
- 長(zhǎng)巖心CO2非混相驅(qū)中注氣速率對(duì)重力超覆的影響*
油效率低的問(wèn)題。氣驅(qū)由于注入性好,存在多種驅(qū)油機(jī)理而對(duì)低滲油藏開(kāi)發(fā)具有很好的適應(yīng)性[1-3]。CO2驅(qū)是一種能實(shí)現(xiàn)減緩溫室效應(yīng)和提高原油采收率雙重效益的氣驅(qū)開(kāi)發(fā)方式,將CO2注入油藏后,CO2溶解在原油中,在溶解降黏、原油膨脹、降低界面張力、溶解氣驅(qū)等驅(qū)油機(jī)理作用下[4],波及區(qū)域內(nèi)原油可被高效采出。若原油性質(zhì)較好,地層壓力較高,CO2與原油達(dá)到混相狀態(tài),油氣互溶后界面張力接近0,理論驅(qū)油效率接近100%,但實(shí)現(xiàn)混相驅(qū)的條件苛刻,比較容易實(shí)現(xiàn)的近混相驅(qū)也可
油田化學(xué) 2021年2期2021-07-02
- 勞模要比名模美
井場(chǎng)取樣化驗(yàn)查看氣驅(qū)實(shí)施效果了。次日早上,同事們看到張祝新眼圈略黑、頭型微亂,肯定又是徹夜挨個(gè)區(qū)塊、挨個(gè)井位的分析低滲透油藏開(kāi)發(fā)遇到的問(wèn)題了,便心疼道:“張所,你現(xiàn)在這氣質(zhì)可和名模有點(diǎn)差距啊?!薄懊J遣蛔聊チ?,現(xiàn)在天天琢磨的是建模、物模、數(shù)模;氣質(zhì)這塊沒(méi)整明白,氣驅(qū)咱是略知一二了。勞模要比名模美!咱還是向勞模學(xué)習(xí)、向勞模努力吧!”近幾年,她完成了大港油田首個(gè)減氧空氣驅(qū)、首個(gè)二氧化碳驅(qū)方案研究與編制工作,實(shí)現(xiàn)了大港油田低滲透油藏氣驅(qū)方案的從無(wú)到有、從理論到
中國(guó)石油石化 2021年5期2021-03-30
- 大慶油田敖南區(qū)塊扶余油層致密油提高采收率潛力評(píng)價(jià)
田進(jìn)行了水平井注氣驅(qū)替試驗(yàn)[7],結(jié)果表明水平井氣驅(qū)可有效提高原油產(chǎn)量。在試驗(yàn)過(guò)程中,當(dāng)注入氣體突破距其最近的裂縫時(shí),通過(guò)特殊的井下工具將該裂縫封隔,以促使注入氣體向下一個(gè)裂縫流動(dòng),從而大大延緩了氣體突破。2012年,North Dakota地區(qū)進(jìn)行了水平井注入試驗(yàn)[8],初期的注入流體為水,未取得預(yù)期效果。2014年后,該注入井由注水轉(zhuǎn)注氣,隨后生產(chǎn)井的采油速度立刻上升,但后期隨著注入速度的提升,產(chǎn)量下降明顯。在2008—2014年,Bakken油田進(jìn)行
斷塊油氣田 2021年1期2021-02-03
- 致密油注烴組分驅(qū)油效果實(shí)驗(yàn)評(píng)價(jià)
天然氣組分對(duì)天然氣驅(qū)增油效果的影響,對(duì)油田現(xiàn)場(chǎng)注天然氣開(kāi)發(fā)提供指導(dǎo)作用。2 實(shí)驗(yàn)條件2.1 地層巖心實(shí)驗(yàn)巖心均取自鄂爾多斯盆地延長(zhǎng)組長(zhǎng)8 層位,依照標(biāo)準(zhǔn)SY/T5336-2006 的方法,使用PDP-200 孔滲測(cè)試儀測(cè)定巖樣的孔隙度、滲透率。測(cè)定結(jié)果表明:地層巖樣孔隙度為10.01%-11.07%,氣測(cè)滲透率為0.132-0.175 mD,具體實(shí)驗(yàn)巖心基礎(chǔ)數(shù)據(jù)如表1 所示。2.2 原油組分測(cè)定及配置使用長(zhǎng)慶油田地面脫氣原油,采用Agilent 7890A
科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新 2020年27期2020-09-05
- 氣體示蹤在非均質(zhì)特低滲透油藏二氧化碳驅(qū)氣竄監(jiān)測(cè)中的應(yīng)用
破速度,為下一步氣驅(qū)方案的有效實(shí)施和調(diào)整提供依據(jù)。一、氣相示蹤劑的篩選1.氣相示蹤劑初選目前氣相示蹤劑包括:放射性氣體示蹤劑、穩(wěn)定同位素類氣體、無(wú)機(jī)類氣體(六氟化硫)、氟氯代烴(氟利昂類1996年被禁用)以及氟代烷烴類氣體等。放射性氣體示蹤劑對(duì)人身安全和生態(tài)環(huán)境的影響,限制使用;穩(wěn)定同位素類氣體的價(jià)格昂貴和檢出限高等問(wèn)題,本文選取六氟化硫和價(jià)格較低的氟氯代烷烴類氣相示蹤劑進(jìn)行性質(zhì)比較和監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)的示蹤劑包括:六氟化硫、三氟溴甲烷、四氟甲烷、六氟乙烷
鉆采工藝 2020年3期2020-08-27
- 大慶外圍油田CO2近混相驅(qū)特征圖版的建立
近混相驅(qū)的A 型氣驅(qū)特征曲線,推導(dǎo)出了CO2近混相驅(qū)特征圖版公式,建立了S區(qū)塊CO2近混相驅(qū)特征圖版并進(jìn)行修正,應(yīng)用改進(jìn)后的圖版預(yù)測(cè)了S區(qū)塊CO2驅(qū)采收率,為同類區(qū)塊下一步的開(kāi)發(fā)及評(píng)價(jià)提供技術(shù)支撐。1 不同驅(qū)替類型模型建立1.1 建立不同驅(qū)替類型理論模型通過(guò)建立非均質(zhì)理想組分模型表征CO2混相驅(qū)、近混相驅(qū)、非混相驅(qū)的動(dòng)態(tài)特征,數(shù)據(jù)來(lái)源于外圍油田基礎(chǔ)物性和流體PVT參數(shù)(表1),模型為300 m×250 m五點(diǎn)法井網(wǎng)的非均質(zhì)理想模型,平均滲透率2×10-3μ
油氣藏評(píng)價(jià)與開(kāi)發(fā) 2020年3期2020-07-06
- 低滲透油藏提高采收率技術(shù)現(xiàn)狀與挑戰(zhàn)
,介紹了對(duì)水驅(qū)和氣驅(qū)的改進(jìn)措施。低滲透油藏的開(kāi)發(fā)特征化學(xué)驅(qū)油,微生物采油,物理采油,熱采油六大類強(qiáng)化采油技術(shù)的應(yīng)用特點(diǎn)和適應(yīng)性,明確表明加深對(duì)驅(qū)油機(jī)理的認(rèn)識(shí)是推動(dòng)技術(shù)發(fā)展的基礎(chǔ)。明確了深化驅(qū)油機(jī)理認(rèn)識(shí)是促進(jìn)采收率技術(shù)進(jìn)步的基礎(chǔ),研發(fā)廉價(jià)環(huán)保驅(qū)替介質(zhì)、研制智能調(diào)驅(qū)技術(shù)、集成利用不同提高采收率技術(shù)、發(fā)揮不同技術(shù)的協(xié)同效應(yīng)是低滲透油田提高采收率技術(shù)的攻關(guān)方向?!娟P(guān)鍵詞】低滲透油藏;提高采收率;改善水驅(qū);氣驅(qū);化學(xué)驅(qū);挑戰(zhàn)引言:在國(guó)外,低滲透油藏被稱為致密油藏,它
- 低滲透油藏氣驅(qū)注采比和注氣量設(shè)計(jì)
平?jīng)Q定混相程度和氣驅(qū)油效率,為在給定時(shí)間內(nèi)將地層壓力提高到目標(biāo)水平,合理氣驅(qū)注采比確定成為氣驅(qū)開(kāi)發(fā)方案編制的一個(gè)重要問(wèn)題。在中國(guó)低滲透油藏注氣開(kāi)發(fā)中,氣驅(qū)注采比設(shè)計(jì)具有特殊的重要性:①中國(guó)陸相沉積低滲透油藏油品較差、埋藏較深、地層溫度較高,混相條件更為苛刻[7];中國(guó)注水開(kāi)發(fā)低滲透油藏地層壓力保持水平通常不高,為保障注氣效果,避免“應(yīng)混未混”項(xiàng)目出現(xiàn)[8],在見(jiàn)氣前的早期注氣階段將地層壓力提高到最小混相壓力以上或盡量提高混相程度勢(shì)在必行。②中國(guó)目前驅(qū)油用廉
油氣地質(zhì)與采收率 2020年1期2020-03-24
- 潛山油藏穩(wěn)產(chǎn)技術(shù)研究與應(yīng)用
性強(qiáng)、井網(wǎng)復(fù)雜,氣驅(qū)調(diào)控難。四是未動(dòng)用儲(chǔ)量品質(zhì)變差,產(chǎn)能續(xù)建難。針對(duì)這四個(gè)難點(diǎn),我們采取了延長(zhǎng)自噴期,有效補(bǔ)能、確保氣驅(qū)效果、高效建產(chǎn)等技術(shù),實(shí)現(xiàn)潛山油藏持續(xù)穩(wěn)產(chǎn)。1 油井停噴預(yù)測(cè)及調(diào)控技術(shù)一是建立自噴井不同含水階段停噴界限。通過(guò)礦場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)分析在未見(jiàn)水、低含水和高含水停噴階段油井各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo)的變化,流壓基本保持穩(wěn)定下降趨勢(shì),而井口壓力與含水變化相關(guān)性強(qiáng),油井一旦見(jiàn)水、油壓下降快,產(chǎn)量下降。到含水快速上升階段,油井產(chǎn)量迅速遞減,統(tǒng)計(jì)見(jiàn)水井停噴規(guī)律,井口壓力降至
科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新 2020年2期2020-03-24
- 高壓低滲透油藏回注天然氣驅(qū)微觀驅(qū)油機(jī)理
8]。前人對(duì)天然氣驅(qū)的研究主要以宏觀機(jī)理和理論計(jì)算為主[9],微觀機(jī)理認(rèn)識(shí)尚不明確。為此,筆者針對(duì)中國(guó)東部某油田衰竭開(kāi)采后回注天然氣實(shí)際礦場(chǎng)試驗(yàn),應(yīng)用自主研發(fā)的高溫高壓微觀可視化實(shí)驗(yàn)裝置,在玻璃刻蝕的仿真多孔介質(zhì)模型上,開(kāi)展衰竭前后注入氣與地層流體間的微觀作用過(guò)程研究,明確衰竭后天然氣的流動(dòng)規(guī)律及水對(duì)氣驅(qū)過(guò)程的影響,從而揭示高壓低滲透油藏天然氣驅(qū)微觀驅(qū)油機(jī)理。1 實(shí)驗(yàn)器材與方法1.1 實(shí)驗(yàn)器材目標(biāo)油藏溫度為130 ℃,原始地層壓力為45 MPa,目前地層壓
油氣地質(zhì)與采收率 2020年1期2020-03-24
- 不同壓力梯度下氣水相滲曲線的實(shí)驗(yàn)和產(chǎn)能研究*
采用不同速度下的氣驅(qū)水測(cè)試束縛水的速度敏感性實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)得到了速度與束縛水的關(guān)系曲線,而開(kāi)發(fā)過(guò)程中需要不同壓力梯度下的氣驅(qū)水相滲完整曲線,針對(duì)目標(biāo)區(qū)塊的儲(chǔ)層特點(diǎn),采用非穩(wěn)態(tài)氣驅(qū)水實(shí)驗(yàn)研究方法,用氮?dú)夂偷貙铀疁y(cè)試4塊巖心在常溫不同壓力梯度下的氣驅(qū)水兩相滲流,得到對(duì)應(yīng)條件下的非均質(zhì)巖心氣驅(qū)水相對(duì)滲透率曲線。使用eclipse建立單井模型,采用不同壓力梯度下氣驅(qū)水相滲實(shí)驗(yàn)得到并經(jīng)處理后的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)對(duì)單井開(kāi)發(fā)動(dòng)態(tài)進(jìn)行預(yù)測(cè)。研究結(jié)果表明,0.4 mD的致密巖心因絕對(duì)滲透
科技與創(chuàng)新 2019年23期2019-12-19
- 裂縫性潛山氣驅(qū)試驗(yàn)與研究
矛盾問(wèn)題,實(shí)施了氣驅(qū)??偨Y(jié)見(jiàn)效特征:油井含水率持續(xù)下降; 注氣見(jiàn)效與注水見(jiàn)效的對(duì)應(yīng)關(guān)系發(fā)生變化; 縱向上高部位氣竄嚴(yán)重,影響注氣效果。該研究為同類油藏氣驅(qū)提供了借鑒。關(guān)鍵詞:裂縫;潛山油藏;氣驅(qū)引言裂縫性潛山油藏具有縱向有效厚度大、裂縫發(fā)育的儲(chǔ)層地質(zhì)特征,微裂縫是主要的儲(chǔ)集空間類型。在注水開(kāi)發(fā)中后期后,產(chǎn)能降低,含水率上升,保持地層壓力與控制含水的矛盾突出。近年來(lái),潛山油藏的氣驅(qū)研究已經(jīng)取得階段性進(jìn)展,各類油藏的先導(dǎo)試驗(yàn)也取得一定成果。注氣提高潛山油藏采收
石油研究 2019年12期2019-09-10
- 氣濕反轉(zhuǎn)解除裂縫-基質(zhì)液鎖的實(shí)驗(yàn)研究
水平井、水驅(qū)或氮氣驅(qū)替液鎖損害帶、氣體回注和近井地帶潤(rùn)濕性改變等。除儲(chǔ)集層潤(rùn)濕性改變外,其他方法解除近井地帶液鎖損害均為暫時(shí)性的,且消耗大量資金成本和設(shè)備[3]。如水力壓裂可有效改善地層滲流能力,但壓裂液返排過(guò)快會(huì)造成凝析液析出,慢速返排會(huì)造成壓裂液滯留,兩者均會(huì)產(chǎn)生液鎖現(xiàn)象,造成地層氣相滲透率下降,影響氣井產(chǎn)量[4]。將氣藏潤(rùn)濕性改變?yōu)闅庀酀?rùn)濕,提高氣相滲流能力是長(zhǎng)效解除致密砂巖凝析氣藏液鎖問(wèn)題最有效的方法。2000年,Li K, Firoozabadi
鉆采工藝 2019年4期2019-08-30
- 溶解氣驅(qū)油藏Fetkovich遞減分析新方法
出一些適用于溶解氣驅(qū)油藏的遞減方程,并繪制了典型曲線模板。本文目的是進(jìn)一步擴(kuò)展Fetkovich遞減分析方法來(lái)預(yù)測(cè)溶解氣驅(qū)油藏產(chǎn)量,利用Fetkovich提出的指數(shù)形式產(chǎn)量方程及其兩種物質(zhì)平衡方程(累計(jì)產(chǎn)量與地層壓力關(guān)系式)分別導(dǎo)出累產(chǎn)-時(shí)間方程和累產(chǎn)-產(chǎn)量方程,為溶解氣驅(qū)油藏產(chǎn)量遞減規(guī)律預(yù)測(cè)提供一定的指導(dǎo)。1 Fetkovich遞減新方法推導(dǎo)Fetkovich通過(guò)實(shí)驗(yàn)提出了溶解氣驅(qū)油藏指數(shù)形式的產(chǎn)能方程[3]:(1)式中,n在0.5~1.0之間。當(dāng)井底流
復(fù)雜油氣藏 2019年2期2019-08-05
- 低滲透油藏混相氣驅(qū)生產(chǎn)氣油比預(yù)測(cè)
)世界范圍內(nèi),注氣驅(qū)油技術(shù)業(yè)已成為產(chǎn)量規(guī)模居第一位的強(qiáng)化采油技術(shù)[1-4];在氣驅(qū)技術(shù)體系中,CO2驅(qū)可在驅(qū)油利用的同時(shí)實(shí)現(xiàn)碳封存,兼具經(jīng)濟(jì)和環(huán)境效益;CO2驅(qū)油技術(shù)在國(guó)外已有60 多年連續(xù)發(fā)展史,技術(shù)成熟配套,應(yīng)用規(guī)模大,且以混相驅(qū)為主[5-6]。在國(guó)內(nèi),氣驅(qū)技術(shù)尚處于試驗(yàn)階段;諸如江蘇草舍CO2混相驅(qū)試驗(yàn)、吉林大情字井地區(qū)CO2混相驅(qū)試驗(yàn)、大慶外圍及海拉爾地區(qū)CO2混相驅(qū)、中原濮城CO2混相驅(qū)試驗(yàn)、吐哈葡北天然氣混相驅(qū)試驗(yàn)和塔里木東河塘天然氣混相驅(qū)試驗(yàn)
油氣藏評(píng)價(jià)與開(kāi)發(fā) 2019年3期2019-07-06
- 中國(guó)石化首個(gè)氣驅(qū)提高石油采收率重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室授牌
田勘探開(kāi)發(fā)研究院氣驅(qū)提高石油采收率實(shí)驗(yàn)室被授予為中國(guó)石化第29個(gè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,這也是中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司首個(gè)氣驅(qū)提高石油采收率重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。二氧化碳驅(qū)油技術(shù)是通過(guò)把液態(tài)二氧化碳注入地下油層中,在超臨界狀態(tài)下與原油相互融合,在增加油藏動(dòng)能的同時(shí)降低原油黏度并提升其流動(dòng)能力,該技術(shù)不但可實(shí)現(xiàn)對(duì)工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的二氧化碳進(jìn)行封存,而且能有效提高石油采收率,在產(chǎn)生很好的經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)減少二氧化碳?xì)怏w排放,具有重要的環(huán)保意義。勝利油田高度重視二氧化碳驅(qū)油技術(shù)的發(fā)展
油氣地質(zhì)與采收率 2019年3期2019-05-16
- 塔河油田縫洞型油藏氣驅(qū)動(dòng)用儲(chǔ)量計(jì)算方法
有關(guān)于縫洞型油藏氣驅(qū)動(dòng)用儲(chǔ)量研究?,F(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)及文獻(xiàn)中定義了水驅(qū)控制程度、動(dòng)用程度及動(dòng)用儲(chǔ)量[6-7]。中華人民共和國(guó)石油天然氣行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)“油田開(kāi)發(fā)主要生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)及計(jì)算方法”(SY/T 6366——2005)中定義了水驅(qū)控制程度和動(dòng)用程度的概念:水驅(qū)控制程度為現(xiàn)有井網(wǎng)條件下,開(kāi)發(fā)單元內(nèi)與注水井連通的采油井射開(kāi)有效厚度與總有效厚度之比;油層動(dòng)用程度為油田在開(kāi)采過(guò)程中,油井中采液厚度或注水井中吸水厚度占射開(kāi)總厚度的比例[8]?!队吞镒⑺_(kāi)發(fā)效果評(píng)價(jià)方法》一書(shū)中定義
石油與天然氣地質(zhì) 2019年2期2019-02-21
- 基于以氣驅(qū)水技術(shù)的含水地層灌漿改性試驗(yàn)研究
,可以考慮引入以氣驅(qū)水技術(shù),通過(guò)充氣在原有地層中產(chǎn)生空氣隔幕,為化學(xué)灌漿創(chuàng)造良好的施工環(huán)境。以氣驅(qū)水,即通過(guò)在巖土體內(nèi)注入具有一定壓力的氣體,在局部范圍內(nèi)驅(qū)替巖土體孔隙中的自由水,并達(dá)到新的平衡。將空氣作為一種輔助手段用于工程建設(shè)由來(lái)已久,如含水層地下儲(chǔ)氣庫(kù)建造[4]、利用空氣擾動(dòng)技術(shù)或曝氣法處理多孔介質(zhì)中的污染物[5~6]、壓氣新奧法隧道施工[7]等。Javadi等[8]針對(duì)壓氣法施工隧道過(guò)程中氣壓降低問(wèn)題,推導(dǎo)并建立了相應(yīng)的計(jì)算模型;劉輝等[7]采用數(shù)
水文地質(zhì)工程地質(zhì) 2018年6期2018-12-13
- 塔河油田縫洞型油藏水驅(qū)后氣驅(qū)提高采收率可視化實(shí)驗(yàn)
前人對(duì)縫洞型油藏氣驅(qū)機(jī)理進(jìn)行了很多研究,并取得了大量的成果。如不同類型氣體、不同傾角裂縫及不同黏度流體對(duì)提高采收率的影響[1-4];注氮?dú)鈱?duì)塔河油田縫洞高部位油井的影響,以及通過(guò)注氮?dú)忾_(kāi)發(fā)閣樓剩余油理論[5-6];基于縫洞型油藏全直徑巖心,模擬油藏溫度、壓力條件,考察了縫洞型油藏水驅(qū)后期注氮?dú)?、二氧化碳和天然氣提高采收率的?qū)油效果[7-8];通過(guò)建立可視化模型,研究了不同驅(qū)替方向、注入角度以及介質(zhì)填充等因素對(duì)注氣提高采收率的影響[9-10];采用微觀可視化
新疆石油地質(zhì) 2018年4期2018-08-07
- 氣驅(qū)溶劑抽提法含油致密巖芯清洗技術(shù)研究
法、離心抽提法和氣驅(qū)抽提法等[1-5]。近年來(lái),隨著非常規(guī)油氣資源勘探的深入,致密巖芯樣品逐漸增多。致密儲(chǔ)層的物性界限一般確定為地面空氣滲透率小于1mD、地下覆壓滲透率小于0.1mD、孔隙度小于12%[6-7]。因?yàn)橹旅軒r芯物性存在的這些特點(diǎn),目前常用的蒸餾抽提法、離心法、抽提法、熱解法等方法[8],或洗油效率低,或清洗效果差,或清洗時(shí)間長(zhǎng)(清洗一批次柱塞圓柱狀致密巖芯一般需要150h以上),都存在一定的問(wèn)題,影響后續(xù)巖芯分析工作,使后續(xù)分析化驗(yàn)工作無(wú)法按
西部探礦工程 2018年7期2018-07-30
- 重力穩(wěn)定氣驅(qū)判別模型和試驗(yàn)
很大程度上取決于氣驅(qū)前緣的穩(wěn)定性,國(guó)內(nèi)外學(xué)者嘗試性提出了許多模型來(lái)表征重力穩(wěn)定注氣[3],諸如改進(jìn)生產(chǎn)指數(shù)、Dombrowski-Brownell數(shù)、邦德數(shù)(NB)、重力數(shù)(NG)、毛管數(shù)(NC)和N數(shù)群(NGB)等,但是現(xiàn)有評(píng)價(jià)模型存在一些問(wèn)題,如考慮因素不全面,方法太復(fù)雜,評(píng)價(jià)過(guò)程不直觀迅速等。筆者采用室內(nèi)試驗(yàn),分析重力穩(wěn)定氣驅(qū)影響因素和EOR機(jī)制,通過(guò)理論推導(dǎo),建立頂部注氣重力穩(wěn)定判別模型NGAGI,并進(jìn)行礦場(chǎng)試驗(yàn)案例驗(yàn)證。1 重力穩(wěn)定氣驅(qū)提高采收率
- 煙道氣驅(qū)模糊多目標(biāo)規(guī)劃研究
1-3],在煙道氣驅(qū)中,通過(guò)向驅(qū)替液中加入一定的溶劑,注入煙道氣,改變流體的性質(zhì),起到降黏增壓的作用,從而提高油藏的原油產(chǎn)量。亓?xí)詰c等[4-8]分別對(duì)煙道氣提高采收率技術(shù)進(jìn)行了研究。然而,在現(xiàn)實(shí)的煙道氣驅(qū)油生產(chǎn)開(kāi)發(fā)中,往往會(huì)結(jié)合一定的生產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)要求,例如,總利潤(rùn)最大、總產(chǎn)油量最大、噸油成本最?。辉谕顿Y成本有限的情況下,甚至還會(huì)要求總投資最小。這一系列的生產(chǎn)要求,構(gòu)成了一個(gè)多目標(biāo)規(guī)劃問(wèn)題[9-13]。目前大部分文獻(xiàn)僅針對(duì)單一目標(biāo)進(jìn)行設(shè)計(jì),忽略了其他目標(biāo),所得
石油工程建設(shè) 2018年2期2018-04-26
- 海上油田氣驅(qū)篩選指標(biāo)界限及潛力評(píng)價(jià)研究
580)海上油田氣驅(qū)篩選指標(biāo)界限及潛力評(píng)價(jià)研究謝曉慶1,2康曉東1,2曾楊1,2石爻1,2陳國(guó)宏3杜慶軍4(1. 海洋石油高效開(kāi)發(fā)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 北京 100028; 2. 中海油研究總院有限責(zé)任公司, 北京 100028; 3. 中海油能源發(fā)展股份有限公司工程技術(shù)分公司, 天津 300450;4. 中國(guó)石油大學(xué)(華東)地球科學(xué)與技術(shù)學(xué)院, 山東 青島 266580)南海近海西部和珠江口盆地東部海域油藏儲(chǔ)層物性與原油性質(zhì)較好,產(chǎn)能較高,但部分油藏已進(jìn)入高
- 基于電阻率測(cè)井的溶解氣驅(qū)油藏產(chǎn)能預(yù)測(cè)方法
電阻率測(cè)井的溶解氣驅(qū)油藏產(chǎn)能預(yù)測(cè)方法弓浩浩1,宋俊德1,梁 蘭2,代曉旭1,馮1,高飛龍1.*(1.延長(zhǎng)油田股份有限公司七里村采油廠,陜西延安 717100;2.延長(zhǎng)油田股份有限公司井下作業(yè)工程公司,陜西延安 716001)延長(zhǎng)油田七里村油區(qū)為彈性—溶解氣驅(qū)油藏,儲(chǔ)層致密、特低滲—低孔、垂向連通性極差,常規(guī)水力加砂壓裂多數(shù)只形成一層水平縫,為壓裂段的選取和產(chǎn)能預(yù)測(cè)帶來(lái)了很大困難。由于地層中溶解氣的不斷析出將導(dǎo)致不同探測(cè)深度的電阻率曲線值發(fā)生明顯變化,因此基
非常規(guī)油氣 2017年6期2017-12-28
- 低滲透油藏水驅(qū)后注CO2驅(qū)提高采收率影響因素分析
礎(chǔ)上,再進(jìn)行連續(xù)氣驅(qū)、水氣交替注入試驗(yàn),研究不同儲(chǔ)層滲透率級(jí)差下,連續(xù)氣驅(qū)、水氣交替(WAG)以及WAG注入時(shí)的注入速度、段塞尺寸、氣水比等注入?yún)?shù)、注入時(shí)機(jī)條件下CO2的驅(qū)油效果及影響因素。2 試驗(yàn)結(jié)果與影響因素分析評(píng)價(jià)2.1 非均質(zhì)性對(duì)CO2驅(qū)油效果的影響因素分析2.1.1 均質(zhì)巖心CO2驅(qū)油效果評(píng)價(jià)由試驗(yàn)結(jié)果(表1)可看出,當(dāng)水驅(qū)注入量為0.35 PV時(shí),含水率達(dá)到90%,水驅(qū)采出程度為33.61%;CO2驅(qū)后可再提高采出程度23.25個(gè)百分點(diǎn),最終
非常規(guī)油氣 2017年6期2017-12-28
- 非烴類氣驅(qū)技術(shù)在潛山油藏開(kāi)發(fā)中的應(yīng)用
4010)非烴類氣驅(qū)技術(shù)在潛山油藏開(kāi)發(fā)中的應(yīng)用王森厚(長(zhǎng)江大學(xué)武漢校區(qū)研究生院, 湖北 武漢 124010)本文針對(duì)潛山油藏巖性復(fù)雜、非均質(zhì)性強(qiáng)、儲(chǔ)層厚度大,整體呈塊狀等特點(diǎn),為有效解決該類油藏主要依靠注水開(kāi)發(fā),大部分區(qū)塊注入水沿裂縫迅速竄進(jìn),造成油井暴性水淹,作為主要儲(chǔ)集空間的基質(zhì)系統(tǒng)剩余油難以有效動(dòng)用,水驅(qū)動(dòng)用程度低,穩(wěn)油控水與保持地層能力矛盾突出的問(wèn)題,遼河油田近年來(lái)通過(guò)發(fā)揮非烴類氣驅(qū)“重力驅(qū)替、以氣抑水,提壓增油”的開(kāi)發(fā)機(jī)理,在巨厚變質(zhì)巖潛山新區(qū)X
化工管理 2017年31期2017-11-06
- 微地震監(jiān)測(cè)氣驅(qū)前緣技術(shù)在大情字井油田黑79工區(qū)的應(yīng)用
00)微地震監(jiān)測(cè)氣驅(qū)前緣技術(shù)在大情字井油田黑79工區(qū)的應(yīng)用汪大海(吉林油田勘探開(kāi)發(fā)研究院 吉林松原 138000)在油田開(kāi)發(fā)過(guò)程中將微地震監(jiān)測(cè)技術(shù)應(yīng)用在裂縫及水驅(qū)前緣監(jiān)測(cè)上的國(guó)內(nèi)應(yīng)用實(shí)例較多,技術(shù)已日趨成熟,而將此技術(shù)應(yīng)用到氣驅(qū)前緣監(jiān)測(cè)上應(yīng)用很少,吉林油田于2014年成功將此技術(shù)應(yīng)用到對(duì)CO2驅(qū)替前緣監(jiān)測(cè)上,通過(guò)對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果解釋分析,能夠精確的掌握氣驅(qū)替前緣展布狀態(tài),有效指導(dǎo)CO2驅(qū)注采參數(shù),為試驗(yàn)區(qū)取得顯著效果奠定基礎(chǔ)。微地震;氣驅(qū)前緣監(jiān)測(cè);CO2驅(qū);注采
石油知識(shí) 2017年4期2017-08-31
- 稠油注氣二次泡沫油形成機(jī)理及數(shù)值模擬
吞吐、連續(xù)和間歇氣驅(qū)過(guò)程中二次泡沫油形成過(guò)程,并建立考慮泡沫油注氣特征的油藏?cái)?shù)值模擬模型,模擬注氣二次泡沫油形成機(jī)理,評(píng)價(jià)實(shí)際油藏中不同注氣方式下二次泡沫油提高采收率效果。實(shí)驗(yàn)研究表明,注入天然氣可以形成二次泡沫油,其主要的提高采收率機(jī)理為體積膨脹、粘度降低以及輕組分含量增加。天然氣吞吐較衰竭開(kāi)發(fā)提高采出程度7.24%,而連續(xù)與間歇氣驅(qū)導(dǎo)致泡沫油現(xiàn)象減弱或消失,進(jìn)而使得采出程度低于衰竭開(kāi)發(fā)實(shí)驗(yàn)。油藏?cái)?shù)值模擬研究表明,由于注氣二次泡沫油的形成,平臺(tái)12口井8
石油與天然氣地質(zhì) 2017年2期2017-05-16
- 一種新型氣驅(qū)特征曲線的推導(dǎo)及其應(yīng)用研究
31)?一種新型氣驅(qū)特征曲線的推導(dǎo)及其應(yīng)用研究李 珂1向祖平2張金慶1郭 勝1(1. 中海油研究總院, 北京 100028; 2. 重慶科技學(xué)院石油與天然氣工程學(xué)院, 重慶 401331)通過(guò)調(diào)研渤海地區(qū)不同類型油氣田的氣油相對(duì)滲透率試驗(yàn)結(jié)果,分析氣油兩相相對(duì)滲透率曲線的非指數(shù)式特征,并討論目前由指數(shù)式Krg/Kro推導(dǎo)的常規(guī)氣驅(qū)特征曲線的局限性。提出一種可以同時(shí)表征指數(shù)型和非指數(shù)型氣油相對(duì)滲透率曲線的表達(dá)式,并推導(dǎo)出新的非指數(shù)型氣驅(qū)特征曲線。油田實(shí)例應(yīng)用
- 復(fù)雜低滲油藏CO2非混相驅(qū)注入方式優(yōu)選
O2吞吐后轉(zhuǎn)連續(xù)氣驅(qū)的采出程度雖然低于CO2連續(xù)氣驅(qū),但換油率和CO2的利用率較高.水驅(qū)后CO2水氣交替驅(qū)的采出程度和換油率最高,為最優(yōu)注入方式,且地層壓力、含水率和氣油比保持情況較好,可為后續(xù)二次水驅(qū)開(kāi)發(fā)提供有利條件.復(fù)雜低滲油藏; CO2非混相驅(qū); 細(xì)管實(shí)驗(yàn); 注氣方式; 數(shù)值模擬0 引言目前我國(guó)開(kāi)發(fā)的油藏主要以低滲透油藏為主,而低滲油藏特別是復(fù)雜低滲油藏在開(kāi)發(fā)中存在儲(chǔ)量動(dòng)用程度低、吸水困難、單井產(chǎn)量低等問(wèn)題.采用常規(guī)注水開(kāi)發(fā)難度較大,而 CO2驅(qū)油技
陜西科技大學(xué)學(xué)報(bào) 2017年2期2017-04-10
- 潛山油藏氮?dú)?span id="syggg00" class="hl">氣驅(qū)技術(shù)應(yīng)用
0)潛山油藏氮?dú)?span id="syggg00" class="hl">氣驅(qū)技術(shù)應(yīng)用林健(遼河油田興隆臺(tái)采油廠工藝研究所, 遼寧 盤錦 124010)興古潛山油藏為典型塊狀裂縫性潛山油藏,主要儲(chǔ)集空間類型為構(gòu)造縫和破碎粒間孔,對(duì)于這類油藏,傳統(tǒng)的衰竭式開(kāi)采過(guò)后,基巖中將殘余大量的原油; 水驅(qū)可以降低部分殘余油量,但油井見(jiàn)水快、含水率上升快,易發(fā)生水竄或暴性水淹現(xiàn)象。氮?dú)?span id="syggg00" class="hl">氣驅(qū)不僅可以維持地層壓力,注入地層的氣體通過(guò)重力排驅(qū)、毛管驅(qū)動(dòng)、彌散/擴(kuò)散、壓力驅(qū)動(dòng)等作用,實(shí)現(xiàn)裂縫與基巖之間的交叉流和質(zhì)量傳遞,達(dá)到開(kāi)采大量殘
化工管理 2017年7期2017-03-04
- 高溫復(fù)合氣驅(qū)開(kāi)采稠油室內(nèi)實(shí)驗(yàn)研究
公司)?高溫復(fù)合氣驅(qū)開(kāi)采稠油室內(nèi)實(shí)驗(yàn)研究劉春艷1,王佩文2,孟憲偉2,張浩2(1.中海石油(中國(guó))天津分公司渤海石油研究院,天津 300452;2.中海石油(中國(guó))天津分公司蓬勃作業(yè)公司)利用國(guó)內(nèi)某油田的稠油樣品,根據(jù)儲(chǔ)層的物性制作填砂管模型,在研究稠油黏溫特性和流變特性的基礎(chǔ)上,進(jìn)行稠油蒸汽驅(qū)和高溫復(fù)合氣驅(qū)的實(shí)驗(yàn)研究,其中,復(fù)合氣驅(qū)的伴注氣體為氮?dú)夂投趸?。?shí)驗(yàn)結(jié)果顯示,在注入PV數(shù)相同的情況下,驅(qū)油效率從高到低的驅(qū)油方案依次為:蒸汽+氮?dú)?二氧化碳復(fù)
石油地質(zhì)與工程 2016年5期2016-10-27
- 氣驅(qū)特征曲線在稠油油藏火驅(qū)開(kāi)發(fā)中的應(yīng)用
依834000)氣驅(qū)特征曲線在稠油油藏火驅(qū)開(kāi)發(fā)中的應(yīng)用袁士寶1,楊鳳祥2,師耀利2,刁長(zhǎng)軍2,施小榮2,蔣海巖1 (1.西安石油大學(xué)石油工程學(xué)院,西安710065;2.中國(guó)石油新疆油田分公司勘探開(kāi)發(fā)研究院,新疆克拉瑪依834000)火驅(qū)是稠油油藏一次和二次開(kāi)發(fā)的有效手段,火驅(qū)比水驅(qū)過(guò)程更復(fù)雜,利用油藏工程方法研究火驅(qū)油藏的開(kāi)采動(dòng)態(tài)的方法更少。提出了利用氣驅(qū)特征曲線研究火驅(qū)稠油油藏開(kāi)發(fā)動(dòng)態(tài)的新方法,較好地解決火驅(qū)稠油油藏開(kāi)發(fā)過(guò)程中的動(dòng)態(tài)分析問(wèn)題。經(jīng)克拉瑪依油
新疆石油地質(zhì) 2016年3期2016-09-14
- EOR技術(shù)進(jìn)展及發(fā)展趨勢(shì)
介紹了當(dāng)前熱采、氣驅(qū)、化學(xué)驅(qū)等技術(shù)的應(yīng)用情況,總結(jié)了提高采收率技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)。EOR;技術(shù);發(fā)展趨勢(shì)一次采油是指主要依靠天然能量進(jìn)行原油開(kāi)采,采收率僅為5%~10%;二次采油提出了人工注水(氣),保持油層壓力,原油采收率能提高到30%~40%[1]。三次采油技術(shù)即提高采收率(EOR)技術(shù),是以剩余油中的不可動(dòng)油為目標(biāo),利用物理、化學(xué)和生物等技術(shù)來(lái)提高原油采出率。1 EOR原理原油的最終采收率公式:最終采收率=可采儲(chǔ)量/地質(zhì)儲(chǔ)量×100%可采儲(chǔ)量綜合體現(xiàn)了油
化工管理 2016年9期2016-03-13
- 美國(guó)CO2驅(qū)油技術(shù)應(yīng)用及啟示
相驅(qū);非混相驅(qū);氣驅(qū);提高采收率0 引言二氧化碳(CO2)驅(qū)油技術(shù)是指實(shí)現(xiàn)該驅(qū)替方式所涉及的油藏工程設(shè)計(jì)、CO2注采工藝、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與調(diào)整、產(chǎn)出流體處理等技術(shù)的集成[1-5]。20世紀(jì)中葉,美國(guó)大西洋煉油公司(The Atlantic Refining Company)發(fā)現(xiàn)其制氫工藝過(guò)程的副產(chǎn)品之一CO2可用于改善原油的流動(dòng)性。后續(xù)研究表明[4,5],CO2與原油接觸過(guò)程中存在的相間傳質(zhì)、原油體積膨脹、黏度降低、油氣界面張力降低、油氣混相等是CO2驅(qū)油的主要
石油勘探與開(kāi)發(fā) 2015年2期2015-12-15
- 超重油溶解氣驅(qū)后轉(zhuǎn)驅(qū)提高采收率實(shí)驗(yàn)
15)超重油溶解氣驅(qū)后轉(zhuǎn)驅(qū)提高采收率實(shí)驗(yàn)時(shí)賢1,李兆敏1,張虎賁2,李松巖1,張波3(1.中國(guó)石油大學(xué)(華東)石油工程學(xué)院,山東青島266580;2.中國(guó)石化勝利油田分公司東勝集團(tuán)股份公司,山東東營(yíng)257000;3.中國(guó)石化勝利油田分公司地質(zhì)科學(xué)研究院,山東東營(yíng)257015)采用溶解氣驅(qū)開(kāi)采超重油后,仍有大量殘余油存在,為了進(jìn)一步開(kāi)發(fā)超重油潛力,開(kāi)展了不同條件下超重油溶解氣驅(qū)轉(zhuǎn)驅(qū)方式對(duì)驅(qū)油效率影響實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:在均質(zhì)模型基礎(chǔ)上,一般溶解氣驅(qū)采收率約為
油氣地質(zhì)與采收率 2015年1期2015-10-18
- 縫洞型碳酸鹽巖油藏非混相氣驅(qū)采收率影響因素
酸鹽巖油藏非混相氣驅(qū)采收率影響因素胡蓉蓉,姚軍,王晨晨,孫致學(xué) (中國(guó)石油大學(xué)石油工程學(xué)院,山東青島266580)為研究縫洞型碳酸鹽巖油藏非混相氣驅(qū)采收率的影響因素,建立了縫洞介質(zhì)機(jī)理模型,分析了注采井所處的儲(chǔ)集層類型、注采井間洞的分布、注采部位及注氣速度等對(duì)非混相氣驅(qū)采收率的影響。研究發(fā)現(xiàn),非混相氣驅(qū)的主要機(jī)理為油氣密度差異形成的重力驅(qū)、膨脹原油增加彈性能量和降低原油黏度改善流動(dòng)能力;氣驅(qū)過(guò)程中宜選取縫注洞采,高部位注低部位采的注采方式;洞的存在有利于降
新疆石油地質(zhì) 2015年4期2015-10-10
- 蘇里格氣田儲(chǔ)層滲流特征研究
形式存在。 隨著氣驅(qū)壓力增大, 大孔隙中的水逐漸被驅(qū)出,小孔隙中的部分水也將被驅(qū)出。殘余水主要是由于卡斷和繞流形成的,賦存在喉道、盲孔和細(xì)小喉道包圍的孔隙中,可動(dòng)水主要存在于大孔隙喉道中,大孔隙越多,滲透率越高則可動(dòng)水越多。1.1 核磁共振技術(shù)核磁共振測(cè)試可很好地分析多孔介質(zhì)的孔隙結(jié)構(gòu)及其中流體的流動(dòng)特征[1-3]。 其原理是當(dāng)含油或水的樣品處于均勻靜磁場(chǎng)中時(shí),流體中所含的氫核H1就會(huì)被磁場(chǎng)極化,宏觀上表現(xiàn)出一個(gè)磁化矢量。此時(shí)對(duì)樣品施加一定頻率( 拉莫頻率
石油化工應(yīng)用 2015年9期2015-08-10
- 適合二氧化碳驅(qū)的低滲透油藏篩選方法
篩選新方法?;?span id="syggg00" class="hl">氣驅(qū)增產(chǎn)倍數(shù)概念得出低滲透油藏氣驅(qū)見(jiàn)效高峰期單井產(chǎn)量油藏工程預(yù)測(cè)方法,根據(jù)技術(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)原理得到反映CO2驅(qū)項(xiàng)目整個(gè)評(píng)價(jià)期盈虧平衡情況的經(jīng)濟(jì)極限單井產(chǎn)量確定方法,在此基礎(chǔ)上提出了CO2驅(qū)低滲透油藏篩選新指標(biāo):若油藏工程方法預(yù)測(cè)氣驅(qū)見(jiàn)效高峰期單井產(chǎn)量高于氣驅(qū)經(jīng)濟(jì)極限單井產(chǎn)量,則目標(biāo)油藏適合注氣。進(jìn)一步提出了氣驅(qū)油藏4步篩查法:技術(shù)性篩選→經(jīng)濟(jì)性篩選→可行性精細(xì)評(píng)價(jià)→最優(yōu)注氣區(qū)塊推薦。利用新方法重新評(píng)價(jià)了某油田17個(gè)區(qū)塊CO2驅(qū)潛力,得到適合CO2
石油勘探與開(kāi)發(fā) 2015年3期2015-01-03
- 氣驅(qū)過(guò)程中氣竄問(wèn)題的室內(nèi)研究與探討
3]對(duì)于成功實(shí)施氣驅(qū)室內(nèi)研究具有重要的意義。在注氣驅(qū)替過(guò)程中,由于巖心的非均質(zhì)性,隨著注入時(shí)間的延續(xù)和注入孔隙體積倍數(shù)的增加,注入氣的前緣部分會(huì)沿巖心的高滲透層形成竄流通道,注入氣很快發(fā)生突破。注入氣發(fā)生突破后,將對(duì)注入氣的波及系數(shù)產(chǎn)生影響,導(dǎo)致采收率降低[4?5]。因此,探討如何預(yù)防氣竄和氣竄后及時(shí)采用有效方法處理氣竄,在氣驅(qū)物理模擬實(shí)驗(yàn)過(guò)程中有非常重要的意義。1 室內(nèi)氣竄判別方法目前室內(nèi)氣竄現(xiàn)象的識(shí)別主要有4種方法[6?9]:1)氣相色譜法,即借助氣象
應(yīng)用科技 2014年2期2014-05-31
- 致密氣藏巖石滲透率應(yīng)力敏感對(duì)氣水兩相流動(dòng)影響實(shí)驗(yàn)研究
含水飽和度增加,氣驅(qū)水效率也隨著降低。這些都說(shuō)明圍壓增加,巖心的喉道和較大孔隙受到壓縮而發(fā)生變形,甚至閉合,導(dǎo)致氣水相對(duì)滲透率值整體下降。2.2 不同滲透率下變圍壓氣水相滲特征分析將所測(cè)巖心按照氣測(cè)滲透率0.3×10-3μm2分為2類,即滲透率高于0.3×10-3μm2(4塊)和低于0.3×10-3μm2(8塊)。將氣驅(qū)水相滲曲線歸一化處理,得到有代表性的氣驅(qū)水相滲曲線及歸一化相滲曲線特征參數(shù)(見(jiàn)圖3、表1)。圖3 氣水相滲歸一化曲線表1 歸一化氣驅(qū)水相滲
測(cè)井技術(shù) 2013年4期2013-12-03
- 一種實(shí)用的CO2溶解氣驅(qū)巖心洗油方法
出的 CO2溶解氣驅(qū)洗油方法以及Conley等[11]提出的離心清洗法等。驅(qū)替洗油法洗油方式直接,洗油效率較溶劑抽提法高,是未來(lái)巖心洗油方法發(fā)展的主要方向。本文在Stewart設(shè)計(jì)的CO2溶解氣驅(qū)方法的基礎(chǔ)上,增加了洗油室抽真空、CO2預(yù)清洗、溶劑回收3個(gè)操作步驟,自行研制了DGO-1型CO2溶解氣驅(qū)洗油裝置,重新設(shè)計(jì)了洗油流程。通過(guò)實(shí)驗(yàn)觀測(cè)循環(huán)次數(shù)對(duì)不同孔隙度、滲透率巖心的熒光級(jí)別的影響,考察了新方法的洗油效果,為今后推廣應(yīng)用CO2溶解氣驅(qū)洗油提供了實(shí)驗(yàn)
石油實(shí)驗(yàn)地質(zhì) 2013年1期2013-11-01
- 柳北中低滲透油藏氮氣驅(qū)物理模擬實(shí)驗(yàn)研究
沙三3油藏開(kāi)展氮氣驅(qū)提高采收率物理模擬先導(dǎo)試驗(yàn)。1 實(shí)驗(yàn)原理及實(shí)驗(yàn)過(guò)程1.1 實(shí)驗(yàn)原理驅(qū)替實(shí)驗(yàn)裝置采用海安生產(chǎn)的一維多功能驅(qū)替物理模擬實(shí)驗(yàn)裝置,可分為注入系統(tǒng)、模型系統(tǒng)、數(shù)據(jù)采集與處理系統(tǒng)和輔助保障系統(tǒng)4個(gè)部分。實(shí)驗(yàn)裝置主要由注入泵、裝原油和液體的中間容器、巖心夾持器、回壓閥和恒溫系統(tǒng)等組成(圖1)。巖心夾持器入口端接裝有原油、氮?dú)夂退闹虚g容器,中間容器與一個(gè)液壓泵相連接,通過(guò)液壓泵向中間容器中泵入液體,從而驅(qū)動(dòng)水、氮?dú)夂驮妥⑷霂r心夾持器。巖心夾持器出
石油地質(zhì)與工程 2013年4期2013-10-25
- 孔隙型碳酸鹽巖儲(chǔ)層注氣注水提高采收率試驗(yàn)
體混溶能力并為注氣驅(qū)替研究提供依據(jù),探討該類油藏是否適合烴類氣驅(qū)以及優(yōu)化提高采收率方法[5-10]。筆者首先開(kāi)展以注氣為主的特殊壓力、體積、溫度(PVT)試驗(yàn),在測(cè)定最小混相壓力及膨脹物性參數(shù)變化的基礎(chǔ)上,開(kāi)展長(zhǎng)巖心注氣和注水驅(qū)替試驗(yàn)研究,并對(duì)微觀滲流機(jī)制進(jìn)行分析,為油田下一步提高采收率先導(dǎo)試驗(yàn)設(shè)計(jì)提供依據(jù)。1 特殊PVT試驗(yàn)1.1 試驗(yàn)流體配制考慮到在缺少其他氣源的情況下,如果該油藏后期采用注氣開(kāi)發(fā),主要采用注烴類氣體,同時(shí)又屬于未飽和油藏,因此試驗(yàn)注入
- 低滲透油藏二氧化碳驅(qū)油防竄實(shí)驗(yàn)研究
物性參數(shù)通過(guò)巖心氣驅(qū)水實(shí)驗(yàn),結(jié)合氣驅(qū)前后的核磁共振測(cè)試結(jié)果,可有效分析氣驅(qū)過(guò)程中巖心的非均質(zhì)性對(duì)多孔介質(zhì)大小孔道中氣水分布的影響[1-2]。由表1可知,2號(hào)巖心的氣驅(qū)水效率明顯偏低,而1號(hào)巖心滲透率很低,但其氣驅(qū)水效率卻較高,說(shuō)明氣驅(qū)過(guò)程中氣水界面推進(jìn)相對(duì)均勻,氣竄發(fā)生的比較晚,巖心的非均質(zhì)性較弱,可見(jiàn)非均質(zhì)性嚴(yán)重導(dǎo)致氣竄產(chǎn)生過(guò)早是氣驅(qū)采收率低的主要原因。圖1為2塊巖心氣驅(qū)前后對(duì)應(yīng)的T2弛豫時(shí)間譜。由圖1可知,1號(hào)巖心氣驅(qū)前后的T2譜線之間的面積明顯偏大,
特種油氣藏 2013年6期2013-10-18
- 氣水相對(duì)滲透率曲線對(duì)支撐劑優(yōu)選研究—以石英砂和樹(shù)脂砂為例
要參數(shù)之一。通過(guò)氣驅(qū)水非穩(wěn)態(tài)室內(nèi)實(shí)驗(yàn)方法,測(cè)定不同支撐劑(石英砂和樹(shù)脂砂)的氣水相對(duì)滲透率曲線,對(duì)石英砂和樹(shù)脂砂這兩種支撐劑的相對(duì)滲透率性能進(jìn)行對(duì)比分析,主要包括初始水相相對(duì)滲透率、束縛水飽和度、等滲點(diǎn)下含水飽和度以及束縛水下的氣相相對(duì)滲透率變化情況,綜合考慮氣藏的儲(chǔ)層物性情況,選取合理的、效果最佳的、適合氣藏開(kāi)采的支撐劑。圖2表1參10相對(duì)滲透率 非穩(wěn)態(tài)法 氣驅(qū)水 氣藏 防砂 支撐劑0 前言眾所周知,對(duì)于氣藏的開(kāi)采,氣水相對(duì)滲透率是一項(xiàng)重要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。它
天然氣勘探與開(kāi)發(fā) 2011年3期2011-01-09
- 提高采收率技術(shù)的應(yīng)用狀況及發(fā)展趨勢(shì)
發(fā)展趨勢(shì)。熱采、氣驅(qū)、化學(xué)驅(qū)是目前規(guī)?;瘧?yīng)用的三大提高采收率技術(shù),大規(guī)模應(yīng)用的熱采技術(shù)主要為蒸汽吞吐、蒸汽驅(qū)和SAGD,主要在美國(guó)、加拿大、中國(guó)、委內(nèi)瑞拉和印度尼西亞應(yīng)用,規(guī)模化應(yīng)用的氣驅(qū)技術(shù)主要為CO2混相驅(qū)和烴混相/非混相驅(qū),主要在美國(guó)、委內(nèi)瑞拉和加拿大應(yīng)用,化學(xué)驅(qū)技術(shù)主要在中國(guó)應(yīng)用,聚合物驅(qū)已進(jìn)入工業(yè)化應(yīng)用。世界提高采收率項(xiàng)目主要集中在美國(guó)、中國(guó)、加拿大、委內(nèi)瑞拉和印度尼西亞,這5個(gè)國(guó)家的EOR產(chǎn)量約占世界EOR產(chǎn)量的98.3%。中國(guó)已成為世界提高采
斷塊油氣田 2010年5期2010-09-09