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氮氣泡沫驅技術在油田開發(fā)中實際應用-全文預覽

2025-08-20 23:21 上一頁面

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【正文】 。前期注泡沫的溫西174井組,氮氣在平面上的擴散較均勻,沒有注泡沫的163井組氮氣擴散有一個優(yōu)勢方向(溫西1407),溫西1407井關井后開始向其它方向擴散,說明泡沫有助于調(diào)整氮氣的平面運動方向。圖41 溫西一注氣井組一線采油井氮氣含量檢測統(tǒng)計試驗井組油井見效情況氮氣泡沫驅礦場試驗中8口采油井,截至目前日增油4t/d,日增氣23483m3/d效果明顯(表43圖41)。圖38 溫西一區(qū)塊試驗區(qū)剩余油類型及分布特征試驗注入?yún)?shù)設計結合先導試驗區(qū)構造特征及地理位置,方案部署頂部3口井注氣、邊部1口井暫緩注氣,繼續(xù)注水補充能量。圖32 溫西173井組注采對應關系柵狀圖圖33 溫西163井組注采對應關系柵狀圖圖34 溫西174井組注采對應關系柵狀圖圖35 溫西164井組注采對應關系柵狀圖%,%,%,%,%。溫西173井組與溫西163井組由于靠近斷層,南部無部署井,因此對應油井相對較少。表31 溫西一區(qū)塊試驗區(qū)儲量計算計算單元含油面積km2有效厚度m孔隙度%地質(zhì)儲量104t可采儲量104t試驗區(qū)內(nèi)部井組試驗區(qū)內(nèi)現(xiàn)有油井11口、水井4口、氣井1口,其中油井開井6口,水井開井4口;,日注水152m3,104t,104t;104t,%。區(qū)域內(nèi)裂縫不發(fā)育,對泡沫輔助減氧空氣驅試驗基本不會產(chǎn)生影響。該區(qū)域內(nèi)有油井11口、水井4口、氣井1口,儲層較發(fā)育、連片性好;井網(wǎng)較完善,剩余油具備富集條件,且由于構造高部位,地層具備一定傾角,更適合該試驗需要。從室內(nèi)實驗來看,泡沫輔助減氧空氣驅可以明顯的改善氮氣驅效果,在氣驅基礎可進一步提高采收率幅度約4~8%。圖24 泡沫改善氣驅實驗曲線注氣潛力分析從驅油機理來看,泡沫輔助減氧空氣驅滿足低滲油藏開發(fā)后期封堵優(yōu)勢通道,擴大波及體積驅油的需求。利用非均質(zhì)巖心開展實驗,::1(溫西一層間級差30,平面級差80)%%(圖23)。 a水驅之后 b泡沫切割油膜圖22 剝離油膜作用室內(nèi)實驗論證室內(nèi)模擬溫米油田的地層條件,調(diào)和平均滲透率為47103μm2,%。 由于高滲透層流度的降低,泡沫堵塞了高滲透“竄流通道”,后續(xù)注入的流體必然要流向波及狀況較差的其它方向,從而擴大了平面波及效率。泡沫體系大大增加了高滲透條帶的流動阻力,等效降低了該條帶的滲透率使原有的非均質(zhì)性得到了改善,從而大大提高了縱向上的波及厚度。注入的流體和油藏流體間出現(xiàn)重力分離,形成非混相驅,可提高油藏在縱向上的動用程度,從而改善開發(fā)效果。由于氣體的滲流阻力遠遠小于注入液體的滲流阻力,氣體能夠進入到水驅波及不到的低滲透層(部位),特別是那些不同沉積條件下搭接連通的部位,將這一尚未動用、難以開采部位的剩余油驅掃出來,從而提高油層的波及體積。經(jīng)過二十幾年的注水開發(fā),注入水突進,水驅效率低,含水上升,實施注氣試驗前,區(qū)塊共有油水井56口,其中油井37口,水井19口,104t,%,%,已進入高含水開發(fā)階段。 Nitrogen。關鍵詞:高含水;氮氣;泡沫;效果Abstra
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