【正文】
管修正鑄鋼接頭和 FJ60 螺紋; Inconel 接頭在下部,注水放下23/8in. 油管;空氣在 31/2in. 尾管和 23/ A18 27/ A24 27/ ( 1) 水泥 根據(jù)要面臨高溫 問(wèn)題,使用具有熱穩(wěn)定性的水泥漿。再加上 B 區(qū)得熱損失大于 A 區(qū),所以 B 的整體傳播速度小于 A 區(qū),最終滲透率分布不均引起的后果會(huì)被削弱。 圖 點(diǎn)燃初期燃燒前緣的傳播 提高熱采水平井火驅(qū)開(kāi)發(fā)效率的完井技術(shù)研究 21 無(wú)論是火燒油層技術(shù)還是 注蒸汽、注水的開(kāi)采方法,油層的非均質(zhì)性對(duì)開(kāi)采方法的 效果都有很大的影響,例如注水開(kāi)采,滲透率分布的不均勻會(huì)造成錐進(jìn)、指進(jìn)等 現(xiàn)象 。因此,一口水平注入井可以同時(shí)對(duì)應(yīng)多口水平生產(chǎn)井 , 如圖 所示。 THAI 技術(shù)是一種重力輔助層內(nèi)燃燒法 ,西南石油大學(xué)本科畢業(yè)設(shè)計(jì) (論文) 18 主要受水平生產(chǎn)井射孔段確立的壓力梯度的影響 。 與常規(guī)火燒驅(qū)油技術(shù)相比 , THAI 方法可以獲得更 高的采收率 , 這是因?yàn)樗辉谟筒刂幸蟮牡胤结尫拍芰?, 避免了在設(shè)備與管線上的熱量損失。 通過(guò)數(shù)值模擬和實(shí)驗(yàn)研究可知 , THAI 技術(shù)的驅(qū)油機(jī)理是 [11]: 燃燒前緣形成一個(gè)狹窄的移動(dòng)油帶 , 由于重力輔助泄油 , 在移動(dòng)帶內(nèi)的可動(dòng)油和燃燒氣將流入水平生產(chǎn)井射孔段 , 從而實(shí)現(xiàn)短距離驅(qū)替。 傳統(tǒng)火燒油層技術(shù)所面臨的 這些 問(wèn)題 阻礙了火燒油層技術(shù)的發(fā)展 和采收率的進(jìn)一步 提高 ,于此同時(shí),也對(duì)相應(yīng)的完井技術(shù)提出了相當(dāng)高的要求。井下的一些設(shè)備會(huì)因?yàn)楦邷囟?,酸化腐蝕和氧化腐蝕也會(huì)因溫度 的提高而越來(lái)越嚴(yán)重 。 提高熱采水平井火驅(qū)開(kāi)發(fā)效率的完井技術(shù)研究 15 到了生產(chǎn)的后期,燃燒前緣距離注入井越來(lái)越遠(yuǎn),距離生產(chǎn)井越來(lái)越近。 圖 火燒油層各區(qū)帶及特征 由上圖可以得出,在生產(chǎn)初期,油層剛被點(diǎn)燃,燃燒前緣離注入井很近,距生產(chǎn)井 很遠(yuǎn)。 直井 水平井組合還衍生出了反向生產(chǎn)的直井 水平井組合,即將水平井作為注入井,直井作為生產(chǎn)井,如圖 所示 。 如圖 所示, 一種 防砂井的結(jié)構(gòu)。 氧腐蝕使管材局部產(chǎn)生很深的腐蝕坑 , 長(zhǎng)期作用導(dǎo)致管材腐蝕穿孔 , 或出現(xiàn)嚴(yán)重的麻點(diǎn)現(xiàn)象 , 使管材強(qiáng)度降低 ; 生產(chǎn)井由于產(chǎn)液溫度較高 ( 150℃ 左右 ) , 酸性腐蝕 、 氧化腐蝕同時(shí)并存 。所以,一方面要選取適合的溫度以最大限度的滿(mǎn)足上述要求,另一方面要提高相應(yīng)的完井技術(shù),使之能滿(mǎn)足對(duì)溫度需要。 溫度 前面已經(jīng)提到過(guò),在實(shí)施火燒油層點(diǎn)火 之 前,大多數(shù)情況下會(huì)先對(duì)油層進(jìn)行加熱以縮短點(diǎn)火的時(shí)間,提高點(diǎn)火的效率。井下直接加熱和注入熱空氣提高點(diǎn)火區(qū)域溫度的方法效率高,但同時(shí)成本也太高不適合普遍使用。 其中自燃點(diǎn)火不需要外加任何點(diǎn)火設(shè)備 , 如果自燃時(shí)間為幾小時(shí)或者幾天 , 就應(yīng)該研究自燃的可能性 , 若時(shí)間長(zhǎng)達(dá)幾個(gè)月或者幾年 , 則要從外部能源補(bǔ)給能量 。 ( 3) 具有蒸汽驅(qū) 、 熱水驅(qū)的作用 , 但火驅(qū)的熱效率更高 , 且產(chǎn)物的輕質(zhì)組分因熱裂解反應(yīng)而更多些 。 燃燒區(qū)的溫度將會(huì)隨時(shí)間不斷增高 , 可達(dá)到的最高溫度和前緣推進(jìn)的速度受到油品 、 油層地質(zhì)和人為外加控制因素的制約 。s) 產(chǎn)出原油粘度 μo2/(mPa 了解火燒油層技術(shù)的完井需求和各種完井方法 總結(jié) 并優(yōu)選火燒油層的 完井 方法 根據(jù)火燒油層技術(shù)的發(fā)展提出完井新需求 調(diào)研國(guó)內(nèi)外關(guān)于火燒油層技術(shù)及其完井 方法的 相關(guān)資料 全面把握火燒油層技術(shù)的發(fā)展?fàn)顩r 了解 直井 水平井 組合的火燒油層完井技術(shù) 了解 水平井 水平井組合的火燒油層完井技術(shù) 提高熱采水平井火驅(qū)開(kāi)發(fā)效率的完井技術(shù)研究 5 取得成果 ( 1)通過(guò)文獻(xiàn)調(diào)研,對(duì)提高火驅(qū)開(kāi)發(fā)效率的完井技術(shù) 進(jìn)行了優(yōu)選。 傳統(tǒng)的火燒油層技術(shù)是基于直井 直井組合和常規(guī)的直井 水平井組合 之上發(fā)展演變而來(lái)的 ,這種直井 直井組合和常規(guī)的直井 水平井組合的開(kāi)采方式具有諸多局限性,增大了火燒油層完井 技術(shù)的 難度 ,阻礙了 采收率的進(jìn)一步 提高 。 提高熱采水平井火驅(qū)開(kāi)發(fā)效率的完井技術(shù)研究 3 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀 我國(guó)從 1958 年起 , 先后在新疆 、 玉門(mén) 、 勝利 、 吉林和遼河等油田開(kāi)展了火燒油層試驗(yàn)研究 , 因受當(dāng)時(shí)條件的限制 , 火燒油層技術(shù)讓位于注蒸氣采油 , 在我國(guó)的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用直到目前還為數(shù)不多 [2]。 西南石油大學(xué)本科畢業(yè)設(shè)計(jì) (論文) 2 研究 目的及意義 火燒油層技術(shù)在實(shí)施 過(guò)程中 , 因?yàn)槠淙紵^(guò)程發(fā)生在油層內(nèi)部 , 進(jìn)行過(guò)程量劃時(shí)有很大的局限性 , 缺乏全面的認(rèn)識(shí) 。 熱力采油作為目前稠油開(kāi)發(fā)的主要手段 , 能夠有效升高油層溫度 , 降低稠油粘度 , 使稠油易于流動(dòng) ,從而將稠油采出。 中國(guó)重油瀝青資源分布廣泛 , 已在 12 個(gè)盆地發(fā)現(xiàn)了 70 多個(gè)重質(zhì)油田 , 預(yù)計(jì)中國(guó)重油瀝青資源量可達(dá) 300108t 以上。 在火燒油層技術(shù)的發(fā)展過(guò)程中,傳統(tǒng)的火燒油層技術(shù)由于其開(kāi)采方式的限制,使得采收率難以進(jìn)一步提高。 關(guān)鍵詞: 水平井 ;火燒油層;效率;完井技術(shù) 西南石油大學(xué)本科畢業(yè)設(shè)計(jì) (論文) II Abstract InSitu Combustion as thermal recovery an important part of many methods, is improve the recovery of a kind of characteristic process means. It is the mining characteristics of any single a mining method doesn’t have. In the process of the development of InSitu Combustion technology, the traditional InSitu Combustion technology because its producing method, make recovery limited to rise further. Meanwhile, traditional InSitu Combustion technology production methods of instability to InSitu Combustion well pletion technology research brings about many problems. With vertical wellshorizontal wells and horizontal wellshorizontal wells of horizontal bination gravity discharge of auxiliary principle of new technology proposed overe traditional InSitu Combustion technology has many problems, further improve the recovery. Because of this new technology can be stable production, the InSitu Combustion well pletion technology research brought convenient. This paper focus on the gravity of the principle of discharge of oil reservoir technology, through the research of ignition, temperature, corrosion, and sanding factors, bined with the modern InSitu Combustion technology development trend, obtain corresponding pletion needs, again according to the needs of the well pletion technology is analyzed and the optimization study, so as to find the most suitable well pletion technology to improve the fire flooding development efficiency. For the implementation of the InSitu Combustion technology to provide the reference. Keywords: Horizontal Wells, InSitu Combustion, Efficiency, Well Completion Technology 提高熱采水平井火驅(qū)開(kāi)發(fā)效率的完井技術(shù)研究 i 目 錄 1 緒論 ................................................................................................................................... 1 引言 ......................................................................................................................... 1 研究的目的及意義 ................................................................................................. 2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀 ..................................................................................................... 3 技術(shù)路線和研究?jī)?nèi)容 ............................................................................................. 4 技術(shù)路線 ....................................................................................................... 4 研究?jī)?nèi)容 ....................................................................................................... 4 取得成果 ................................................................................................................. 5 2 火燒油層技術(shù)概述 ........................................................................................................... 6 火燒油層技術(shù)簡(jiǎn)介 ................................................................................................. 6 影響因素 ................................................................................................................. 8 點(diǎn)火 ............................................................................................................... 8 溫度 ............................................................................................................... 9 腐蝕 ............................................................................................................. 10 出砂 ............................................................................................................. 11 傳統(tǒng)火燒油層技術(shù) .....................................................................