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蒸汽輔助重力泄油技術(shù)及其在超稠油開發(fā)中的應(yīng)用研究本科畢業(yè)論文-wenkub.com

2025-06-16 05:33 本頁(yè)面
   

【正文】 后 記本文從選題到寫作都是在指導(dǎo)老師王霞老師的嚴(yán)格要求和耐心指導(dǎo)下完成的。開采稠油和超稠油資源的最好方式是熱力采油,但隨著生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大,稠油蒸汽吞吐開發(fā)的矛盾逐漸暴露出來。④ 試驗(yàn)方案達(dá)到設(shè)計(jì)要求目前,館平1館平12井單井日產(chǎn)液水平達(dá)到300t以上,日產(chǎn)油為70~100t左右,含水率穩(wěn)定在65%~70%,溫度上升至180~220℃,各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo)均達(dá)到方案設(shè)計(jì)要求。目前,館平12井發(fā)育4個(gè)蒸汽腔,位于水平井中段的3個(gè)蒸汽腔的上部出現(xiàn)逐漸聯(lián)通的趨勢(shì);館平11井主要發(fā)育3個(gè)蒸汽腔,3個(gè)腔相距較遠(yuǎn),短期內(nèi)很難連通。② 蒸汽腔向上擴(kuò)展階段油井含水率穩(wěn)定轉(zhuǎn)入SAGD初期,油井含水率較高,達(dá)到了95%以上。館平1館平12兩個(gè)井組形成了蒸汽腔,由蒸汽驅(qū)替為主開發(fā)逐漸轉(zhuǎn)向重力泄油為主開發(fā)。該階段以蒸汽吞吐生產(chǎn)為主,生產(chǎn)特征表現(xiàn)為產(chǎn)液量下降、含水及動(dòng)液面下降、水平井井底溫度下降。蒸汽輔助重力泄油試驗(yàn)方案設(shè)計(jì)要點(diǎn)如下:(1)井組4個(gè);(2)井距:直井與水平井的側(cè)向水平距離為30~40m,直井射孔底界距水平井段的垂直距離為3~7m;(3)水平段長(zhǎng)度為368~418m;(4)~;(5)轉(zhuǎn)SAGD時(shí)機(jī):,水平井平均吞吐2個(gè)周期,直井與水平井之間已形成熱連通,地層壓力降至3~4MPa;(6)蒸汽干度:井口大于97%,井底大于80%;(7)注汽壓力為4~6MPa;(8)注汽速度:?jiǎn)沃本疄?20~200t/d;(9)產(chǎn)出液溫度為115~140℃;(10)~。(3)由于生產(chǎn)周期短,注汽頻繁,油井井下技術(shù)狀況變差,套管損壞嚴(yán)重,油井間歇吞吐生產(chǎn)造成開井率低。超稠油油品性質(zhì)決定了超稠油的生產(chǎn)特點(diǎn),主要表現(xiàn)在:蒸汽吞吐周期生產(chǎn)時(shí)間短,周期產(chǎn)油量低,油汽比低,蒸汽吞吐生產(chǎn)階段周期產(chǎn)量變化呈不對(duì)稱“拋物線”型。原始地層溫度為28~32℃,~。%。整體構(gòu)造形態(tài)為向南東傾沒的單斜構(gòu)造,地層傾角為2~3176。(6)底水的影響一般油藏都存在有底水。(4)油藏深度隨著油層深度增加,井筒熱損失增大,井底蒸汽干度降低,而且套管溫度升高超過安全極限也會(huì)受到破壞。(2)油層滲透率垂向滲透率主要影響蒸汽上升速度,因此在厚度大、滲透率低的油藏中更加重要水平滲透率主要影響蒸汽室的側(cè)向擴(kuò)展,因此在厚度較小的油藏中,且井對(duì)間距離又較大的情況下更加重要。蒸汽輔助重力泄油與水平井技術(shù)相結(jié)合被認(rèn)為是近10年來所建立的最著名的油藏工程理論。其工藝過程是:水平生產(chǎn)井在接近油層底部、油水界面以上完井;蒸汽通過該井上方的第二口水平井或一系列直井注入,在生產(chǎn)井的上方形成蒸汽腔;蒸汽通過注入井持續(xù)注入,蒸汽由于浮力而上升,在蒸汽—油界面因傳導(dǎo)熱損失造成蒸汽凝結(jié),凝結(jié)水及加熱的原油泄向生產(chǎn)井上方的儲(chǔ)槽(如示意圖21,22,23所示)。孟巍、賈東(2006)等以杜84塊興隆臺(tái)油層超稠油油藏特點(diǎn)和開發(fā)現(xiàn)狀為基礎(chǔ),應(yīng)用STARTS數(shù)值模擬軟件,模擬了直井與水平井組合的SAGD方案,并對(duì)布井方式、水平段長(zhǎng)度、水平段在油層中的位置、注采參數(shù)等進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì)。吳向紅、葉繼根、馬遠(yuǎn)樂(2002)和趙田、高亞麗(2005)等研究了油藏與水平井段耦合的蒸汽輔助重力驅(qū)整體模擬的數(shù)學(xué)模型及其求解方法,該方法能預(yù)測(cè)水平井蒸汽輔助重力驅(qū)過程中蒸汽腔室的大小及形狀的動(dòng)態(tài)變化。石在虹、楊乃群、劉德鑄(1999)等人首次將井眼軌跡計(jì)算技術(shù)引入多相流動(dòng)的計(jì)算中,應(yīng)用多相流體力學(xué)和傳熱學(xué)原理,建立了井筒內(nèi)的能量平衡方程及熱傳導(dǎo)方程,通過對(duì)汽液兩相流體在傾斜井筒中總傳熱系數(shù)方程式、熱傳導(dǎo)方程式及能量方程式的求解,得出了井筒內(nèi)任意點(diǎn)處壓力、干度及其它物性參數(shù)的計(jì)算方法。(2)國(guó)內(nèi)SAGD技術(shù)研究進(jìn)展國(guó)內(nèi)自1997年在遼河油田杜84塊率先開展SAGD先導(dǎo)試驗(yàn)以來,許多學(xué)者對(duì)SAGD的理論和應(yīng)用進(jìn)行了詳細(xì)的研究。Ito和Ipek(2005)對(duì)制約SAGD成功與否的最重要的因素——汽竄進(jìn)行了詳細(xì)深入的研究,他們基于UTFPhaseA和B、Hangingstone、Surmount4個(gè)SAGD項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)的資料,拓展了Butler的汽竄基本理論,首次解釋汽竄現(xiàn)象,認(rèn)為蒸汽腔頂部的汽竄對(duì)蒸汽腔的增長(zhǎng)有很重要的作用,高壓運(yùn)行是引起汽竄的重要原因。SAGD不同時(shí)間段的數(shù)值模擬結(jié)果與試驗(yàn)?zāi)P偷睦塾?jì)產(chǎn)油量、采收率、溫度剖面非常吻合。滲透率上高下低的油藏比滲透率上低下高的油藏采油速度高。低壓模型證明SAGD理論能準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)產(chǎn)量和分析粘度對(duì)產(chǎn)量的影響,但比例模型結(jié)果表明,SAGD生產(chǎn)時(shí)
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