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毕业设计——欢喜岭油田齐40块蒸汽驱技术应用.doc

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毕业设计——欢喜岭油田齐40块蒸汽驱技术应用

第一章 蒸汽驱概述 1. 蒸汽驱概念 蒸汽驱:是指按优选的开发系统 ( 开发层系、井网、井距、射孔层段等,由注入井连续向油层注入高温湿蒸汽,加热并驱替原油由生产井采出的开采方式。当瞬时油汽比达到经济界限时,蒸汽驱结束或转变为其他开采方式。 注入的蒸汽不断加热井筒周围的地层,随着蒸汽的连续注入,在油藏中形成并逐步扩展的蒸汽带;当注入蒸汽从注入井向生产井运动时,形成几个不同的温度带和流体饱和度带。 2. 蒸汽驱开采机理 蒸汽驱过程中,有多种机理在不同程度的起作用,蒸汽驱的驱油效率比较高,一般在80-90%,由于蒸汽前沿的稳定性比水要好,所以在非均质油层中的波及效率比水要大的多,因此,蒸汽驱的最终采收率一般可达50-60%。作用有降粘作用,蒸汽的蒸馏作用,热膨胀作用,脱气作用,油的混相驱作用,溶解气驱作用,乳化驱作用。 (1)降粘作用: 温度升高使原油粘度降低,是蒸汽驱开采重油的最重要的机理。主要是随着蒸汽的注入,油藏温度升高,油和水的粘度都要降低,但水粘度的降低程度与油相比则小得多,其结果是改善了水油流度比: M=(oKw/(wKo,在油的粘度较低时,驱替效率和波及效率都得到改善,这也是热水驱、蒸汽驱提高采收率的原因所在。 (2)蒸汽的蒸馏作用 蒸汽的蒸馏作用是蒸汽带中的重要采油机理。它降低了油藏液体的沸点温度。当温度等于或超过系统的沸点温度时,混合物将沸腾,引起油被剥蚀(因混合物的沸腾所引起的扰动),使油从死孔隙向连通孔隙转移,增加了驱油的机会。蒸汽蒸馏在采轻质油中将起更大作用。 (3)热膨胀作用 热膨胀是热水带中的重要采油机理。这一机理可采出5%-10%的原油,其大小取决于原油类型、初始含油饱和度和受热带的温度。随着温度的升高,油发生膨胀,而且变得更具流动性。油的膨胀量取决于它的组成。轻质油的膨胀率大于重油,因此,热膨胀作用在采轻油中所起的作用比重油更大。 (4)油的混相驱作用 水蒸汽蒸馏出的大部分轻质馏分,通过蒸汽带和热水带被带入较冷的区域凝析下来,凝析的热水与油一块流动,形成热水驱。凝析的轻质馏分与地层中的原始油混合并将其稀释,降低了油的密度和粘度。随着蒸汽前沿的推进,凝析的轻质馏分也不断向前推进,其结果形成了油的混相驱。由混相机理而增加的采收率,对重油来说大约3%-5%OIP。 3. 蒸 汽 驱 的 意 义 ①采用蒸汽驱开采技术,能够及时补充地层能量,降低油层的亏空速度,使整个区块地层压力保持稳定。 ②采用蒸汽驱开采技术,能够提高蒸汽波及系数,有效开采井间剩余油。 ③采用蒸汽驱开采技术,能够降低微孔道原油粘度和残余油饱和度,提高驱油效率,从而达到较高的采收率。 第二章 欢喜岭油田齐40块目前生产情况 欢喜岭油田齐40块位于辽河断陷西部凹陷西斜坡南段,欢曙上台阶上倾部位。开发目的层为沙三下莲花油层莲I、莲II两个油层组。试验区选择在下层系的主体部位。试验区面积0.08km2,地质储量 86×104t。主要地质参数 :油层埋深: 900m~924m;有效厚度: 12m~48m,平均 32.2m;层数:5层~8层,平均 7层;孔隙度: 29%~34%,平均 32%; 渗透率:1.9~2.5μm2 ,平均 2.1μm2;原油粘度(50℃脱气):原始3200 mPa·s,转驱前4800mPa·s;油层连通系数:86.6% 。 4个先导试验井组(截至到2006年9月14日) 区内有各类井27口(注汽井4口,生产井21口,观察井2口)。注汽井开井2口,日注汽260吨,生产开井19口,日产液285吨,日产油46吨,含水83.8%,瞬时采注比1.1,瞬时油汽比0.18。 7个扩大试验井组,区内共有各类井38口(注汽井7口,生产井29口,观察井2口)。注汽井开井7口,日注汽780吨;生产井开井23口,日产液603吨,日产油107吨,含水82.3%,瞬时采注比0.77,瞬时油汽比0.14。 2.1 先导试验方案要点 井网井距 70m×70m井距反九点注采井网,利用老井9口,钻加密井16口,总井数达到27口。其中注汽井4口,采油井21口,观察井2口。 试验前:吞吐阶段累积注汽26.6×104t,累积产油30.5×104t,累积产水24.0×104t,累积油汽比1.1,采出程度24.0%.。试验阶段:注汽92.9×104t,产油16.79×104t,产水59.5×104t,采注比0.82,油汽比0.18,采出程度33.6%(吞吐+汽驱:57.7%)。 注采参数 井底干度 50% 注汽速度: 1.8t/(d.ha.m) 井组日注蒸汽 540t(CWE)/d 井组配产液量 641m3/d 平均单井 53m3/d 采 注 比: 1.2 方案指标 油汽比 0.18 汽驱阶段累产油 16.79×104t

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