三论我国发展注气提高采收率技术-李士伦.ppt

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影响吞吐过程效果有两类变量: 1.油藏变量,它是自然变量,包括:油藏压 力,原油相对密度,原油粘度,当前原油饱和 度,气体饱和度,地层渗透率和储层岩石润湿性 等。 2.操作变量,它是可以人为调控的变量,它 们是优化组合会带来很好的措施效果,它们包 括:作业压力,注入速度,CO2总注入量,焖井 (浸泡)时间,油井开井生产制度,生产周期和 循环次数等 。 表6 注气非混相驱的粗筛选标准 3 注气提高采收率方法 高压注干气(以C1为主),把油藏原油中富 含C2~C6中间分子量烃蒸发到气相中富化而达到混相。 干气既是溶剂又是顶替气。 该类混相和非混相驱粗筛选准则见表8。 3.1 高压干气驱油法 表8 烃类混相驱(含高压干气驱)和非混相驱粗筛选准则 注入气与油藏原油的多次接触混相是靠C2~ C6中间分子量烃从注入气(富烃气)中就地 传质到油藏原油中进行的。 3.2 富气驱油法 它又称一次接触混相驱油法。 液化石油气价格更贵,常用液化石油气段 塞,后注顶替气或顶替气与水交替注入。 可能发生的操作问题有:气体膨胀的冷却效 应会在局部阻力处形成水合物;溶剂和顶替气的 过早突破;注入井井底附近发生胶质,沥青质沉淀。 3.3 液化石油气段塞驱油法 CO2驱提高采收率的机理是: 1.降低原油粘度,它极易溶于原油。 2.膨胀原油体积。 3.抽提作用很强(C5~C30范围)。 4.利用混相效应,降低界面能力。 5.溶解气驱。 6.增加注入井的注入率 。 3.4 CO2驱油法 CO2的工业应用可以是: 1.CO2单井吞吐; 2.连续注CO2 ; 3.CO2段塞驱; 4.同时注水和CO2 (SWAG); 5.交替注CO2和水(WAG); 6.注CO2 +H2S; 7.注C1+ CO2 ; 8.注烟道气; 9.联合注CO2 +LPG段塞; 10.LPG段塞由CO2顶替。 CO2驱驱粗筛选准则见表9: 是单井注蒸汽吞吐开采重(稠)油方法延伸。 主要机理是: 1.降粘机理。 2.膨胀机理。 3.解堵机理。 4.降低界面张力机理。 5.抽提作用机理。 3.5 CO2吞吐采油 1.7 水气交替情况小结 能改善流度比,防止粘性指进,提高波及体积。现行注气项目中80%以上是气水交替(WAG)。 1.7.1 水气交替(WAG)可分: 1)混相驱WAG; 2)非混相驱WAG; 3)混合WAG(又称Tapered WAG); 4)SWAG(气水同时注入)。 还可分为: 1)水平驱替,前缘的稳定性取决于流度比和油藏的非均质性。 2)垂向重力稳定驱,取决于粘滞力/重力比。 1.7 水气交替情况小结 1.7.2 WAG实施简况 1957年起源于加拿大阿尔伯达省。 据59个项目调查: 1)美国34个;俄罗斯5个;加拿大9个;北海4个。 2)烃类气占42%;CO2占47%;N2/烟道气占3%。 3)混相驱79%;非混相驱18%。 1.7 水气交替情况小结 1.7.2 WAG实施简况 4)?陆地88%;海上12%。 5)?砂岩油藏57%,碳酸盐岩38%。 6)大部分为三次采油。 7)单个气段塞0.1~3%HCPV,总CO2段塞体积35~42%HCPV(烃孔隙体积)。 8)基本上都成功。 1.7 水气交替情况小结 1.7.3 WAG项目设计中考虑的问题 1)用混相驱还是非混相驱; 2)注入介质的确定; 3)注采井网的确定; 4)气段塞按周期依次减少(英文称Tapering); 5)操作问题; 6)生产井过早气窜; 1.7 水气交替情况小结 1.7.3 WAG项目设计中考虑的问题 7)注入率下降; 8)腐蚀; 9)结垢; 10)沥青质沉淀和水合物形成; 11)注水、注气的温度差。 1.8 开发实例 1.8.1 SACROC Unit(Pennzoil EP Co.) 全称是:Scurry Area Canyon Reef Operators Committee。 位于二迭盆地东部,Kelly-Snyder油田,面积205km2。产层为Canyon Reef层,属上、中石灰系晚宾夕弗尼亚统。纵向上被

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