收藏 分销(赏)

薄层超稠油驱泄复合开发蒸汽腔演变物理模拟实验.pdf

上传人:自信****多点 文档编号:605435 上传时间:2024-01-12 格式:PDF 页数:8 大小:4.59MB
下载 相关 举报
薄层超稠油驱泄复合开发蒸汽腔演变物理模拟实验.pdf_第1页
第1页 / 共8页
薄层超稠油驱泄复合开发蒸汽腔演变物理模拟实验.pdf_第2页
第2页 / 共8页
薄层超稠油驱泄复合开发蒸汽腔演变物理模拟实验.pdf_第3页
第3页 / 共8页
亲,该文档总共8页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述

1、第 35 卷 第 5 期2023 年 9 月岩性油气藏LITHOLOGIC RESERVOIRSVol.35 No.5Sept.2023赵长虹等:薄层超稠油驱泄复合开发蒸汽腔演变物理模拟实验收稿日期:2022-09-02;修回日期:2022-10-15;网络发表日期:2023-02-01基金项目:国家科技重大专项“大型油气田及煤层气开发”(编号:2016ZX05012)、中国石油股份有限公司重大科技专项“注蒸汽后期提高采收率技术研究”(编号:2016B-1401)及新疆油田和吐哈油田勘探开发关键技术研究与应用项目“新疆油田浅层稠油稳产提效技术研究与应用”(编号:2017E-0408)联合资助。

2、第一作者:赵长虹(1983),男,高级工程师,主要从事油气田开发方面的研究工作。地址:(834000)新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278 号风城油田作业区。Email:。文章编号:1673-8926(2023)05-0161-08DOI:10.12108/yxyqc.20230516引用:赵长虹,孙新革,卢迎波,等.薄层超稠油驱泄复合开发蒸汽腔演变物理模拟实验 J.岩性油气藏,2023,35(5):161-168.Cite:ZHAO Changhong,SUN Xinge,LU Yingbo,et al.Physical simulation experiment of steam cham

3、ber evolution in compounddevelopment of thin-layer ultra-heavy oil flooding and drainage J.Lithologic Reservoirs,2023,35(5):161-168.薄层超稠油驱泄复合开发蒸汽腔演变物理模拟实验赵长虹,孙新革,卢迎波,王丽,胡鹏程,邢向荣,王桂庆(中国石油新疆油田公司,新疆 克拉玛依 834000)摘要:通过对新疆风城油田F井区侏罗系齐古组油藏开展二维、三维物理模拟实验和数值模拟研究,揭示了其开发蒸汽腔的演变规律和开采机理。研究结果表明:在蒸汽超覆和采出点泄压牵引作用下,蒸汽腔前缘

4、主体向水平段方向推进,蒸汽腔前缘形态由“壶嘴”形向“钟”形演化,最后变成“帽沿”形。蒸汽腔立体形态在直井周围先呈“孤岛”形,后连通成“廊桥”形,最后汇聚成一个大腔体。根据蒸汽腔演变规律,将整个模拟实验过程划分为注采预热阶段、蒸汽腔形成阶段、蒸汽腔扩展阶段、蒸汽腔下降阶段,整个生产周期采出程度可达 55.6%,油汽质量比为 0.17,取得了良好的实验效果。物理模拟实验和数值模拟结果揭示了驱泄复合开发前期蒸汽驱替、中后期重力泄油的驱油机理,表征了蒸汽腔的演变规律,为同类型油藏的高效开发提供了技术支持。关键词:薄层超稠油;驱泄复合;蒸汽腔演变;物理模拟实验;齐古组;侏罗系;风城油田中图分类号:TE3

5、45;P618.13文献标志码:APhysical simulation experiment of steam chamber evolution in compounddevelopment of thin-layer ultra-heavy oil flooding and drainageZHAO Changhong,SUN Xinge,LUYingbo,WANG Li,HU Pengcheng,XING Xiangrong,WANG Guiqing(PetroChina Xinjiang Oilfield Company,Karamay 834000,Xinjiang,China)A

6、bstract:The 2D and 3D physical simulation experiments and numerical simulation studies were carried out onthe reservoirs of Jurassic Qigu Formation in F well area of Fengcheng oilfield,Xinjiang,revealing the evolutionlaw and production mechanism in the compound development of steam chamber.The resul

7、ts show that:(1)Underthe action of steam overlay and pressure relief traction at the recovery point,the main body of the leading edgeof the steam chamber advanced to the horizontal section,and the shape of the leading edge of the steam chamberevolved from“spout”type to“bell”type,and finally became“c

8、ap”type.The three-dimensional shape of the steamchamber first presented an“isolated island”type around the vertical well,then connected into a“corridorbridge”type,and finally converged into a large cavity.(2)According to the evolution law of steam chamber,the whole simulation experiment process was

9、divided into injection-production connection stage,steam chamberformation stage,steam chamber lateral expansion stage and steam chamber decline stage.The recovery rate ofthe whole production cycle can reach 55.6%,the oil-steam ratio is 0.17,and good experimental results have beenobtained.(3)The phys

10、ical simulation experiment and numerical simulation results reveal the oil displacementmechanism of steam displacement in the early stage and gravity drainage in the middle and later stage of com162岩性油气藏第 35 卷第 5 期pound development,characterizing the evolution law of steam chamber,which provide tech

11、nical support for theefficient development of similar reservoirs.Key words:thin-layer ultra-heavy oil;flooding and drainage;steam chamber evolution;physical simulation experi-ment;Qigu Formation;Jurassic;Fengcheng oilfield0引言目前,油层厚度小于 15 m 的薄层稠油开发以蒸汽吞吐方式为主。蒸汽驱作为蒸汽吞吐中后期有效的接替开发方式1-2,要求油藏地面脱气原油黏度小于 210

12、4mPa s,而针对地面脱气原油黏度大于2104mPa s 的薄层超稠油油藏来说已不适用。为此,新疆风城油田根据驱泄复合开发机理3-4,在F井区齐古组油藏开辟了 8 个直井-水平井组合驱泄复合先导试验区,油藏厚度平均为 14.5 m,孔隙度为32.2%,渗透率为 2 650 mD,含油饱和度为 74.8%,地面脱气原油黏度为 50104mPas。试验区于2009 年以蒸汽吞吐方式投入开发,2013 年转入驱泄复合开发,持续生产 8 年,累产原油 34104t,采出程度达 44.5%,目前产油水平仍保持在 100 t/d 以上,油汽比保持在 0.2 以上。直井-水平井组合驱泄复合开发方式(Ver

13、ticalHorizontal Steam Drive)简称 VHSD,是薄层超稠油蒸汽吞吐中后期进一步提高油藏采收率的接替技术之一5-7。其井网要求直井作为注汽井位于水平井两侧,水平段位于油层底部,直井射孔位置高于水平段 5 m。直井持续向油藏内注入蒸汽,蒸汽超覆在油层上部形成蒸汽腔,蒸汽汽化潜热加热的原油在蒸汽驱替和重力势能作用下,渗流至底部的水平井被采出。VHSD 作为一种全新的薄层超稠油开发方式,对其开发驱油机理的认知尚不完善。拟利用二维、三维物理模拟实验装置,开展 VHSD 开发驱油实验8-9,并结合数值模拟研究,揭示驱泄复合驱油机理、蒸汽腔前缘形态及蒸汽腔演变规律,以期该技术能激活

14、薄层超稠油蒸汽吞吐中后期的开发活力,并进一步提升油藏采收率。1物理模拟实验装置及流程为了更好地刻画驱泄复合蒸汽腔扩展的前缘形态、蒸汽腔立体演变规律及蒸汽波及效果,开展二维、三维物理模拟实验来监测预热、驱替、泄油阶段,驱替压差、温度的变化,分析 VHSD 开发模式下蒸汽驱替、重力泄油的具体过程。1.1实验装置二维物理模拟实验是由模型本体、注入系统、数据采集系统组成(图 1)。模型尺寸为 30 cm15 cm5 cm,最大工作压力为 2.5 MPa,最高耐温300,模型内壁安装隔热层,以减少实验过程中的热损失,并在模型外部接入加热板,用于饱和油前预热模型及实验过程中的热补偿。注入系统可实现定压或定

15、流量 2 种模式的注入,高压泵将蒸馏水泵入过热蒸汽发生器(耐温 300,耐压 10 MPa),产生高干度蒸汽,注入及采出管线均安装伴热带进行热补偿,以减少注入蒸汽的热损失,既可保证蒸汽干度,同时也可防止采出管线堵塞。模型内部安装热电偶,共有测温点 196 个,热电偶连接数据采集系统,可以实现测温数据的实时采集并绘制温度场图。参考 VHSD 试验区直井与水平井组合的井型,设计了一口直井注汽井和一口水平生产井。水平生产井位于模型左下角距油层底部 2 cm 处,直井注汽井位于模型右上方,射孔位置与水平井垂向距离为 5 cm。图 1二维物理模拟实验装置(a)及井网示意图(b)Fig.1Diagram

16、showing 2D physical simulationexperimental device(a)and well pattern(b)三维物理模拟实验是由模型本体、注入系统、数据采集系统组成(图 2)。模型尺寸为303015 cm,最大工作压力为 10 MPa,最高耐温 300,模型内壁安装隔热层,外围附加有加热保温系统,保证了整个实验温度的热补偿。注入过程为高压泵将蒸馏水泵入过热蒸汽发生器(耐温 300,耐压 10 MPa),产生高干度蒸汽,并通过直井井筒探头注入到模型腔体。模型内部安装3层热电偶,共有测温点 243 个,热电偶连接数据采集系统,可实现测温数据的实时采集并绘制温度场图

17、。设置一口直井注汽,一口水平井采油,直井在水平井上方 5 cm处进行射孔,水平井水平段全部射开。1.2实验材料二维、三维物理模拟实验均采用纯净的石英(b)(a)注入直井采出水平井二维模拟面30 cm15 cm注入段采出点测温点测压点赵长虹等:薄层超稠油驱泄复合开发蒸汽腔演变物理模拟实验2023 年163图 2三维物理模拟实验整体设计流程(a)及井网示意图(b)Fig.2Overall design flow of 3D physical simulation experiment(a)and well pattern diagram(b)砂,根据油藏实际参数,按照物理模拟相似准则的要求10-1

18、2,储层孔隙度、含油饱和度等物性参数按照相近原则充填模型,井距及油层厚度等几何参数按照等比例相似进行设计,渗透率、注汽速度等操作参数按照运动相似准则进行相应设计(表 1)。实验所使用的原油为 VHSD 试验区的现场原油,实验用水为蒸馏水,通过蒸汽发生器后的蒸汽温度为250,蒸汽干度为 0.7。表 1物理模拟实验模型的物性参数Table 1Physical properties of physical simulationexperimental model1.3实验流程1.3.1二维物理模拟实验将二维物理模拟实验装置右上端作为蒸汽注入口的直井,其对角线的另外一端距离底部 2 cm 处作为原油采

19、出口的水平井。具体实验步骤为:连接好实验装置并抽真空,采用蒸馏水饱和模型测出填砂模型的孔隙度,并在稳定蒸馏水注入速度下计算出相应的渗透率;从注入口向模型中注入原油(被加热至 100)直至采出口不再产水,为保证模型内部各处含油饱和度尽量分布均匀,需反过来从采出口向模型中注入原油直至注入口不再产水,此时可计算出模型的含油饱和度及束缚水饱和度,随后将模型温度、压力分别稳定在原始地层温度(20)和地层压力(2 MPa)下 12 h;通过加热保温系统,对模型本体加热并稳定至100 (此温度原油具有流动性),以达到蒸汽吞吐末期的地层温度;从注入口向模型中注入过热蒸汽发生器所产生的高温蒸汽(实测蒸汽温度为

20、250),蒸汽注入速度稳定在 60 mL/min,定时记录注入口、采出口压力及温度场变化,计量蒸汽注入量、原油和水的采出量,直至产水率达到 97%时结束实验;清洗相关实验装置。1.3.2三维物理模拟实验将三维物理模拟实验装置右下端距离底部2 cm 处设置为原油采出口的水平井,左上侧距离水平井 35 cm 处设置为蒸汽注入口的直井,其射孔段高于水平井垂向距离 5 cm。具体实验步骤为:把外部包裹 74 m 防护纱网的模拟井安装到指定接口,在模型的内壁及顶盖上部抹耐高温胶并进行拉毛工艺处理,随后向模型中装填模型砂,同时用氮气对模型试压;采用蒸馏水饱和模型测出填砂模型的孔隙度,并在稳定蒸馏水注入速度

21、下计算出相应的渗透率,然后从注入口向模型中注入原油(被加热至 100)直至采出口不再产水,再反过来从采出口向模型中注入原油直至注入口不再产水,此时可计算出模型的含油饱和度及束缚水饱和度;开启模型外壁的加热板对模型本体进行加热,待模型内部各测点的温度达到 50 时开始实验;优先进行蒸汽吞吐预热,直井每轮注蒸汽速度为180 mL/min,注汽 4 min,焖井 0.5 min,生产 13 min,水平井每轮注蒸汽速度为 360 mL/min,注汽 4 min,焖井 0.5 min,生产 13 min,通过 4 轮吞吐实现直井与水平井的连通;随后转入驱泄复合生产,从直井注入口向模型中注入过热蒸汽发生

22、器所产生的高温蒸汽(实测蒸汽温度为 250),根据实验过程,注汽速率控制在 60 mL/min 左右,使用数据采集处类型原始油藏二维物理模拟三维物理模拟注采井距/m30.00.30.3油层厚度/m14.500.150.15渗透率/mD2 6501 7181 737孔隙度/%32.231.932.5初始含油饱和度/%74.875.175.0注汽速度/(mL min-1)406060(b)(a)加热控制装置压力表回压阀蒸汽发生器烧杯模型本体伴热管线压力表计算机ISCO泵回压阀伴热管线水平生产井射孔段注入直井5 cm2 cm数据采集与传输装置164岩性油气藏第 35 卷第 5 期理及控制系统实时监测

23、模型内温度和压力的变化,并计量蒸汽注入量、原油和水的采出量,直至产水率达到 97%时结束实验;清洗相关实验装置。2物理模拟实验结果分析2.1蒸汽腔前缘形态二维物理模拟实验开始 24 min 后,受蒸汽超覆及水平井泄压对蒸汽产生牵引的影响,高温带分布于直井注汽井附近及模型顶部,蒸汽腔前缘沿着顶部向水平井方向扩展,此时注采压差为 1.3 MPa,蒸汽驱替起主导作用,处于蒸汽驱替阶段。随着蒸汽的持续注入,蒸汽腔前缘逐步向水平井方向扩展。当实验进行至 110 min 时,注采压差下降至 0.5 MPa,在水平井上方逐渐形成泄油面,水平井上方温度逐步升高,重力作用增加,此时进入重力泄油阶段。当实验进行至

24、 214 min 时,蒸汽腔前缘开始整体向下推进,水平井上方可观察到明显的泄油面。当实验进行到 438 min 时,模型的 87.5%以上完全被蒸汽前缘波及,生产达到极限(图 3)。二维物理模拟实验表明,针对薄层稠油油藏,蒸汽在蒸汽超覆作用下先沿油层顶部向水平井方向扩展,在蒸汽驱替作用下,加热原油被水平井采出,形成泄压点,蒸汽前缘形态由“壶嘴”形向“钟”形演变;随着蒸汽前缘扩展至水平井上方,在重力泄油作用下,蒸汽腔向下推进,前缘形态由“钟”形向“帽沿”形演变,最终蒸汽波及系数达 0.875,展现了薄层稠油前期蒸汽驱替、中后期重力泄油的驱油过程。图 3二维物理模拟实验蒸汽前缘温场变化Fig.3T

25、emperature field change of steam chamber front in 2D physical simulation experiment2.2蒸汽腔立体演变三维物理模拟实验初期,为防止蒸汽注入速度过快,导致蒸汽沿模型内壁扩展,设置试验初期注入速度为 60 mL/min,蒸汽腔受蒸汽超覆及水平井泄压牵引影响,逐渐向水平段方向扩展,在蒸汽驱替作用下,加热原油逐步驱替至下方水平井被采出,蒸汽占据顶部空间,此时蒸汽腔形成,体现了前期蒸汽驱替采油过程。随着蒸汽的持续注入,蒸汽腔逐步扩大,向水平段方向横向扩展,进入蒸汽腔横向扩展阶段。当蒸汽腔在水平井上方形成后,会在水平井上方

26、形成稳定的泄油沟槽,在重力作用下,蒸汽汽化潜热加热的原油沿泄油面渗流至水平井被采出,蒸汽占据已采出原油空间体积,展现了重力泄油开发过程。随后蒸汽腔开始向下扩展,发育速度明显加快,泄油槽向两侧扩大,泄油面坡度随之减小,直至蒸汽几乎充满整个模型腔体(图 4)。三维物理模拟再现了驱泄复合立体蒸汽腔的演变过程,实验表明:在前期利用蒸汽驱替作用促(b)重力泄油阶段(a)蒸汽驱替阶段驱替阶段注采压差 1.3 MPa泄油阶段 0.010 MPa0.5 MPa0.005 MPa24 min46 min81 min110 min214 min318 min376 min438 min20018617215814

27、413011610288746046温度/赵长虹等:薄层超稠油驱泄复合开发蒸汽腔演变物理模拟实验2023 年165使蒸汽腔形成,后期在重力泄油作用下,注采井间蒸汽腔可以实现均衡扩展,蒸汽波及系数达 0.82,井间剩余油得到有效动用,可实现油藏采收率大幅度提高。图 4直井-水平井组合驱泄复合开发方式(VHSD)三维物理模拟实验蒸汽腔发育过程Fig.4Development diagram of steam chamber in VHSD 3D physical simulation experiment3数值模拟研究3.1模型设计为了进一步验证蒸汽腔演变特征,采用数值模拟方法同步开展研究 13-

28、19。利用 CMG 软件的 STARS模块,基于新疆风城油田F井区齐古组基础地质油藏参数及井网设置(表 2),建立三维数值模拟单井组模型。该模型单个井组设置 8 口直井注汽井和 1口水平井生产井,水平井长度为 250 m,直井-水平井井距为 50 m,直井-直井井距为 70 m,直井射孔井段底界与水平井所在平面垂直距离为 5 m(图 5)。表 2数值模拟基础模型参数Table 2Basic parameters of numerical simulation图 5数值模拟井网关系平面(a)和剖面(b)示意图Fig.5Schematic diagram of numerical simulati

29、on wellpattern plane(a)and section(b)3.2蒸汽腔演变规律开发初期,通过直井、水平井蒸汽吞吐预热油层,为建立井间水动力连通创造了条件(图 6)。蒸汽吞吐预热结束后,水平井吞吐动用区域平面上呈“哑铃”形,两端动用范围大,中间动用范围小,直井和水平井井间温度升高、压力下降,井间原油黏度降至 1 000 mPa s 左右,形成水动力连通,为转入驱泄复合开发奠定了基础。参数网格数网格尺寸深度/m地层压力/MPa孔隙度/%渗透率/mD水平渗透率/垂直渗透率初始含油饱和度/%50 原油黏度/mPa s参数值605115=45 900I:5 m,J:2 m,K:1 m20

30、0232.22 6500.5574.89 617(b)(a)(a)初期(b)早中期(c)晚中期注入直井采出水平井注入直井采出水平井注入直井采出水平井注入直井采出水平井22019016013010070温度/直井 1直井 2直井 3直井 4水平井 1直井 5直井 6直井 7直井 8水平井 1直井 1直井 5直平井距 50 m直井-直井距 70 m直井射孔底界高于水平井 5 m(d)末期166岩性油气藏第 35 卷第 5 期图 6蒸汽吞吐预热结束时地层含油饱和度、原油黏度、温度及压力场分布Fig.6Distribution of formation oil saturation,crude oil

31、 viscosity,temperature and pressure field at the endof steam huff and puff preheating从蒸汽腔发育角度分析,在直井连续注入蒸汽转入驱泄复合开发后,注入蒸汽在直井周围逐渐占据被采出原油的空间而形成小的独立腔体,蒸汽腔在较大生产压差驱替作用下,沿注采井间水动力连通通道逐渐向水平井上方扩展。蒸汽腔在水平井泄压牵引作用下,逐渐下降至水平井上方,出现泄油点,此时的蒸汽腔呈倒三角形,直井周围蒸汽腔呈“孤岛”形,进入蒸汽腔形成阶段(图 7a)。随着注入蒸汽量的增加,水平井两侧的直井周围蒸汽腔沿直井连线在水平段上方逐渐汇聚,并

32、逐步发育至顶部,呈现“廊桥”形,并由此开始横向扩展,进入蒸汽腔扩展阶段(图 7b)。随着开发的不断深入,水平段上方的泄油点逐渐连通成段,水平段动用程度也逐渐增加,蒸汽的波及体积不断扩大,水平段上方的蒸汽腔逐渐汇聚成一个大腔体,并整体发育至顶部,开始了蒸汽腔下降阶段(图 7c)。4开发规律认识通过对 VHSD 三维物理模拟实验产量、含水率、采出程度及油汽质量比进行分析,并结合蒸汽腔演变规律,可以看出,VHSD 生产的整个过程可划分为注采预热阶段、蒸汽腔形成阶段、蒸汽腔扩展阶段、蒸汽腔下降阶段(图 8、图 9)。图 7不同生产阶段蒸汽腔发育情况Fig.7Development of steam c

33、hamber at differentproduction stages(b)垂直于水平段剖面切片(a)平面切片气相饱和度/%(a)蒸汽腔形成阶段(b)蒸汽腔扩展阶段(c)蒸汽腔下降阶段zxy10090 80 706050 40302010072584430162含油饱和度/%201165129935720温度/3.32.72.11.50.90.3压力/MPa295 00039 0005 0007 009010原油黏度/(mPa s)72584430162含油饱和度/%201165129935720温度/3.32.72.11.50.90.3压力/MPa295 00039 0005 0007 0

34、09010原油黏度/(mPa s)赵长虹等:薄层超稠油驱泄复合开发蒸汽腔演变物理模拟实验2023 年167图 8三维物理模拟实验产油量和含水率变化曲线Fig.8Curves of oil yield and water content in 3D physical simulation experiment图 9三维物理模拟实验采出程度和油汽比变化曲线Fig.9Curves of recovery degree and oil-steam ratio in 3D physical simulation experiment(1)注采预热阶段。该阶段操作压力较大,通过多轮蒸汽吞吐,井筒周围原油被

35、采出,井间温场逐步提升,促使井间建立水动力连通,为注采预热阶段。该阶段蒸汽注入时间为 70 min,产油量先升后降,最高达 13.6 mL/min,含水率很快上升至 95%,阶段采出程度为 6.1%,油汽比为 0.10。(2)蒸汽腔形成阶段。该阶段操作压力呈下降趋势,蒸汽占据被采原油空间,逐渐形成蒸汽腔,与蒸汽发生热交换的原油量逐步提高,期间提高蒸汽注入量,蒸汽超覆作用明显,蒸汽腔缓慢发育并逐渐波及整个油藏顶部,为蒸汽腔形成阶段。该阶段蒸汽注入时间为 225 min,产油量缓慢上升,含水率一直呈平缓下降趋势,阶段采出程度为 13.8%,油汽比为 0.13。(3)蒸汽腔扩展阶段。通过逐步提高注汽

36、速度,采出端适当控制采出速度,促使蒸汽腔沿油藏顶部逐步横向扩展并均匀发育,为蒸汽腔横向扩展阶段。该阶段蒸汽注入时间为 121 min,蒸汽腔横向扩展加热原油面积逐渐扩大,重力泄油作用增强,泄油面增大,含水率先下降后缓慢升高,产油量达到峰值,最高产油量达 31.3 mL/min,阶段采出程度为 30.8%,油汽比为 0.28。(4)蒸汽腔下降阶段。随着蒸汽腔开始下降,泄油高度减小,重力泄油能力逐渐减弱,该阶段注汽时间为 75 min,产油量迅速递减,由 23 mL/min下降至 5 mL/min,含水率迅速上升至 91%,阶段采出程度为 4.9%,油汽比为 0.13。整个实验过程历时 455 m

37、in,VHSD 生产最终采出程度约 55.6%,油汽质量比为 0.17,且主要产油期在蒸汽腔扩展阶段。483624120产油量/(mL min-1)12080400含水率/%注采预热阶段蒸汽腔形成阶段蒸汽腔扩展阶段蒸汽腔下降阶段产油量含水率050100150200250300350400450500时间/min725436180采出程度/%注采预热阶段蒸汽腔形成阶段蒸汽腔扩展阶段蒸汽腔下降阶段050100150200250300350400450500时间/min0.480.360.240.120油汽比采出程度油气比168岩性油气藏第 35 卷第 5 期5结论(1)二维、三维物理模拟实验表明,

38、VHSD 开发蒸汽腔形成初期,注采压差约为 1.3 MPa,主要以蒸汽驱替为主,进入蒸汽腔扩展阶段,注采压差降至0.5 MPa,主要以重力泄油为主,揭示了前期蒸汽驱替、中后期重力泄油的驱泄复合驱油机理。(2)VHSD 开发过程中蒸汽腔前缘形态由“壶嘴”形向“钟”形再向“帽沿”形演变,蒸汽腔立体形态在直井周围先呈“孤岛”形,后连通成“廊桥”形,最后汇聚成一个大腔体,蒸汽波及系数达 0.8 及以上。(3)结合蒸汽腔演变规律和实验数据,VHSD生产的整个过程可划分为注采预热阶段、蒸汽腔形成阶段、蒸汽腔扩展阶段,蒸汽腔下降阶段,其中主力产油期为蒸汽腔扩展阶段,整个生产周期采出程度可达 55.6%,油汽

39、比为 0.17。参考文献:1 方吉超,李晓琦,计秉玉,等.中国稠油蒸汽吞吐后提高采收率接替技术前景 J.断块油气田,2022,29(3):378-382.FANG Jichao,LI Xiaoqi,JI Bingyu,et al.Prospect of replacement technology for enhanced oil recovery after cyclic steamstimulation of heavy oil in ChinaJ.Fault-Block Oil&GasField,2022,29(3):378-382.2 李相方,马宏斌,杨戬,等.蒸汽驱机理再认识及全生命

40、周期开发研究 J.特种油气藏,2020,27(6):67-74.LI Xiangfang,MA Hongbin,YANG Jian,et al.Re-understandingof steam flooding mechanism and research on full life cycle deve-lopment J.Special Oil&Gas Reservoirs,2020,27(6):67-74.3 钱根葆,孙新革,赵长虹,等.驱泄复合开采技术在风城超稠油油藏中的应用 J.新疆石油地质,2015,36(6):733-737.QIAN Genbao,SUN Xinge,ZHAO C

41、hanghong,et al.Application of vertical-horizontal steam drive process to Fengcheng extra-heavy oil reservoir,Junggar Basin J.Xinjiang Petroleum Geo-logy,2015,36(6):733-737.4 于天忠,张建国,叶双江,等.辽河油田曙一区杜84块超稠油油藏水平井热采开发技术研究 J.岩性油气藏,2011,23(6):114-119.YU Tianzhong,ZHANG Jianguo,YE Shuangjiang,et al.Deve-lopm

42、ent technology with thermal recovery for horizontal wellof superheavy oil reservoir in Du 84 block in Shu 1 area,LiaoheOilfield J.Lithologic Reservoirs,2011,23(6):114-119.5 田鸿照,孙野.直井与水平井组合吞吐转汽驱操作参数优选J.岩性油气藏,2013,25(3):127-130.TIAN Hongzhao,SUN Ye.Operation parameters optimization ofsteam flooding wi

43、th the combination of vertical and horizontalwells J.Lithologic Reservoirs,2013,25(3):127-130.6 孙新革,赵长虹,熊伟,等.风城浅层超稠油蒸汽吞吐后期提高采收率技术 J.特种油气藏,2018,25(3):72-76.SUN Xinge,ZHAO Changhong,XIONG Wei,et al.Enhancedoil recovery in the late stage of shallow super-heavy oil reservoir with steam huff-puff in Feng

44、cheng Oilfield J.Special Oil&Gas Reservoirs,2018,25(3):72-76.7 朱云鹏,晏耿成,郑刚,等.直井-水平井辅助重力泄油数值模拟原理及应用 J.科学技术与工程,2021,21(30):12916-12924.ZHU Yunpeng,YAN Gengcheng,ZHENG Gang,et al.Principleand application of numerical simulation analysis of verticalwell and horizontal well assisted gravity drainage J.Sci

45、enceTechnology and Engineering,2021,21(30):12916-12924.8 卢迎波.超稠油注气次生泡沫油生成机理及渗流特征 J.岩性油气藏,2022,34(6):152-159.LU Yingbo.Formation mechanism and percolation characteristics of secondary foamy oil by gas injection in super heavy oilJ.Lithologic Reservoirs,2022,34(6):152-159.9 杨建平,王诗中,林日亿,等.过热蒸汽辅助重力泄油吞吐预

46、热模拟及方案优化 J.中国石油大学学报(自然科学版),2020,44(3):105-113.YANG Jianping,WANG Shizhong,LIN Riyi,et al.Simulationand scheme optimization of using superheated steam for huffand puff for preheating in SAGD J.Journal of China Universityof Petroleum(Edition of Natural Science),2020,44(3):105-113.10 杜旭林,戴宗,辛晶,等.强底水稠油油

47、藏水平井三维水驱物理模拟实验 J.岩性油气藏,2020,32(2):141-148.DU Xulin,DAI Zong,XIN Jing,et al.Three-dimensional waterflooding physical simulation experiment of horizontal well in heavyoil reservoir with strong bottom waterJ.Lithologic Reservoirs,2020,32(2):141-148.11 任宝铭.直井-水平井组合SAGD 物理模拟研究 J.中外能源,2018,23(1):27-31.REN

48、 Baoming.SAGD physical simulation for vertical-horizontalwell combination J.Sino-Global Energy,2018,23(1):27-31.12 马奎前,刘东,黄琴.渤海旅大油田新近系稠油油藏水平井蒸汽驱油物理模拟实验 J.岩性油气藏,2022,34(5):152-161.MA Kuiqian,LIU Dong,HUANG Qin.Physical simulation experiment of steam flooding in horizontal wells of Neogeneheavy oil re

49、servoir in Lvda Oilfield,Bohai Sea J.LithologicReservoirs,2022,34(5):152-161.13 GUO Erpeng,WANG Hongyuan.Surveillance of steam assistedgravity drainage in in-depth extra-heavy oil reservoir R.SPE190442,2018:59-71.14 GAO Yongrong,GUO Erpeng,LUO Jian,et al.Case study on anew approach for exploiting he

50、avy oil reservoirs with shale barriers R.SPE 179770,2016:112-117.15 WANG H Y.Application of temperature observation wells duringoperations in a medium deep bitumen reservoir J.Journal ofCanadian Petroleum Technology,2009,48(11):11-15.16 GUINAND P,RUIZ F,MAGO R,et al.Drilling the first SAGDwells in t

展开阅读全文
相似文档                                   自信AI助手自信AI助手
猜你喜欢                                   自信AI导航自信AI导航
搜索标签

当前位置:首页 > 学术论文 > 论文指导/设计

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服