毕业设计提高热采水平井火驱开发效率的完井技术研究.doc
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1、本科毕业设计(论文)题目提高热采水平井火驱开发效率 的完井技术研究学生姓名学号教学院系石油工程学院专业年级石油工程2007级指导教师职称讲师单位西南石油大学石油工程学院辅导教师职 称单位完成日期2011年6月Southwest Petroleum UniversityGraduation ThesisImprove Thermal Recovery Horizontal Well Fire Flooding Development Efficiency of Completion Technology ResearchGrade: Name: Speciality: Petroleum Eng
2、ineeringInstructor: School of Petroleum Engineering2011-06摘 要火烧油层技术作为热力采油的一个重要的组成部分,是提高采收率诸多方法的一种颇具特色的工艺手段,它的开采特征是任何单独一种开采方法所不具备的。在火烧油层技术的发展过程中,传统的火烧油层技术由于其开采方式的限制,使得采收率难以进一步提高。同时,传统的火烧油层技术的不稳定生产方式也给火烧油层完井技术的研究带来了诸多难题。以直井-水平井组合、水平井-水平井组合重力泄油原理为辅助的火烧油层新技术的提出克服了传统火烧油层技术的诸多问题,进一步提高采收率。由于这种新技术能够进行稳定生产,这
3、给火烧油层完井技术的研究带来了方便。本文围绕这种重力泄油原理为辅助的火烧油层技术,通过研究点火、温度、腐蚀及出砂等影响因素,结合现代火烧油层技术的发展趋势,获得了相应的完井方面的需求,根据完井需求对完井技术进行了分析研究并对其进行优选,从而找到最合适的完井技术以达到提高火驱开发效率的目的,为火烧油层技术的现场实施提供一定的参考。关键词:水平井;火烧油层;效率;完井技术AbstractIn-Situ Combustion as thermal recovery an important part of many methods, is improve the recovery of a kind
4、 of characteristic process means. It is the mining characteristics of any single a mining method doesnt have. In the process of the development of In-Situ Combustion technology, the traditional In-Situ Combustion technology because its producing method, make recovery limited to rise further. Meanwhi
5、le, traditional In-Situ Combustion technology production methods of instability to In-Situ Combustion well completion technology research brings about many problems. With vertical wells-horizontal wells and horizontal wells-horizontal wells of horizontal combination gravity discharge of auxiliary pr
6、inciple of new technology proposed overcome traditional In-Situ Combustion technology has many problems, further improve the recovery. Because of this new technology can be stable production, the In-Situ Combustion well completion technology research brought convenient. This paper focus on the gravi
7、ty of the principle of discharge of oil reservoir technology, through the research of ignition, temperature, corrosion, and sanding factors, combined with the modern In-Situ Combustion technology development trend, obtain corresponding completion needs, again according to the needs of the well compl
8、etion technology is analyzed and the optimization study, so as to find the most suitable well completion technology to improve the fire flooding development efficiency. For the implementation of the In-Situ Combustion technology to provide the reference.Keywords: Horizontal Wells, In-Situ Combustion
9、, Efficiency, Well Completion Technology目 录1 绪论11.1 引言11.2 研究的目的及意义21.3 国内外研究现状31.4 技术路线和研究内容41.4.1 技术路线41.4.2 研究内容41.5 取得成果52 火烧油层技术概述62.1 火烧油层技术简介62.2 影响因素82.2.1 点火82.2.2 温度92.2.3 腐蚀102.2.4 出砂112.3 传统火烧油层技术122.3.1 布井方式122.3.2 生产方式142.4 火烧油层新技术162.4.1 直井-水平井组合162.4.2 水平井-水平井组合183 提高火烧油层开发效率的完井技术233
10、.1 完井技术的优选233.1.1 注入井完井技术优选233.1.2 生产井完井技术优选273.2 完井新需求303.2.1 注入井和生产井的转换303.2.2 油田井网的综合利用323.2.3 水平井火烧油层技术的发展前景364 软件编制点火时间的确定384.1 软件程序界面394.2 实例计算405 结论与建议425.1 结论425.2 建议42致 谢43参考文献441 绪论1.1 引言稠油在世界油气资源中占有较大的比例。据统计,世界稠油、超稠油和天然沥青的储量约为1000108t。稠油资源丰富的国家有加拿大、委内瑞拉、美国、俄罗斯、中国、印度尼西亚等,其重油及沥青砂资源约为4000108
11、6000108m3(含预测资源量),稠油年产量高达127108t以上。中国重油沥青资源分布广泛,已在12个盆地发现了70多个重质油田,预计中国重油沥青资源量可达300108t以上。因此,稠油的开采具有很大的潜力,而且随着轻质油开采储量的减少,21世纪开采稠油所占的比重将会不断增大。对于稠油油藏,常规方法很难开采,要采取一些特殊的工艺措施,如热力采油、化学方法采油、生物采油及一些组合方法等。为此,各国均有针对性地加强了稠油开采的技术研发。如何有效开采稠油,使其成为可动用储量,是石油工业一直面临的问题。稠油粘度虽高,但对温度极为敏感,每增加10,粘度即下降约一半。依国际通用的ASTM标准,中国许多
12、稠油油田的稠油粘温曲线呈斜直线状,斜率几乎一样。这说明稠油对加热降粘的规律性是一致的,这也是稠油热采的主要机理。热力采油作为目前稠油开发的主要手段,能够有效升高油层温度,降低稠油粘度,使稠油易于流动,从而将稠油采出。火烧油层技术是最早用于开发稠油的热力采油技术1。目前,全世界已经有100多个油田开展了较大规模工业性开采试验,其采收率一般可达50%80%。我国从1958年起,先后在新疆、玉门、胜利、吉林和辽河等油田开展了火烧油层试验研究。近年来,随着水平井技术的发展,火烧油层技术研究呈现出新的发展趋势,即应用水平井实施重力辅助泄油的火烧油层新技术。该技术能够把火烧油层技术中的高能量效率与水平井具
13、有的高速采油能力和重力泄油过程具有的高采收率特性结合起来,并且能够消除和减缓平面直井间火驱中存在的燃烧见效慢、难于维持燃烧、氧气突破过早、严重出砂、井筒中采油泵气锁、腐蚀和结垢等生产问题。物模实验表明,采用这种新的火烧方法,在蒸汽获取采收率25%的基础上,还可增加40%采收率。因此,火烧油层技术是一种具有明显技术优势和潜力的热力采油方法,随着采油理论和技术的不断深化,火烧油层技术将越来越受到重视,火烧油层采油的应用前景得到了普遍的认可。1.2 研究目的及意义火烧油层技术在实施过程中,因为其燃烧过程发生在油层内部,进行过程量划时有很大的局限性,缺乏全面的认识。如井组面积大小与注气速度不匹配,燃烧
14、温度与原油性质不匹配,井网组合的不匹配等。另外,油层燃烧产生的高温对井壁、套管及其井下工具造成影响和破坏,注入的氧化性气体对套管、水泥和工具的腐蚀(燃烧时温度和气体含量变化如图1.1所示),在高温环境下这种腐蚀将更加严重,还有点火工艺的复杂性。这些问题都关系着火烧油层能否成功实施,是顺利实施火烧油层技术急需解决的问题。图1.1 燃烧时的温度和气体含量变化在运用火烧油层技术开发的过程中,油井完井的方式和完井质量的好坏直接影响到火烧油层技术的实施、储层改造、后期采油过程中的安全及油井的使用寿命。无论是注入井还是生产井,水平井相对直井而言拥有很多优势,更容易提高火驱开发效率,因而本课题围绕提高水平井
15、火驱开发效率的完井技术展开。对火烧油层技术开发过程中井筒周围高温、腐蚀情况进行详细调研,确定其对火烧油层技术完井管柱及配套工具的影响,有针对性的优选完井技术,避免以上诸多问题保证完井技术顺利的实施,从而提高火烧油层技术的开发效率;并在此基础之上,从火烧油层技术发展趋势出发,提出火烧油层完井技术新需求,从而进一步提高采收率。因此,对提高水平井火驱开发效率的完井技术研究是很有意义的。1.3 国内外研究现状我国从1958年起,先后在新疆、玉门、胜利、吉林和辽河等油田开展了火烧油层试验研究,因受当时条件的限制,火烧油层技术让位于注蒸气采油,在我国的现场应用直到目前还为数不多2。但是,室内研究一直没有停
16、止,特别是在中国石油天然气总公司石油勘探开发科学研究院热力采油研究所,中科院化学所等单位,80年代以来不断开展火烧油层的物理模拟,化学模拟和数学模拟研究,配置了一批研究设备和仪器,开展了大量的室内试验,也进行了现场火烧可行性研究和施工设计与预测。中国石油天然气总公司石油勘探开发科学研究院热力采油研究所还与罗马尼亚开展了有关现场火烧工艺的交流合作研究项目,现已取得了不少可喜的成果。火烧油层采油法从本世纪20年代起,至今已经经历了70多年。在世界上150-160多个稠油和轻质油油藏上进行了现场试验,并取得了一定的成果。据资料统计,1998年全世界共有29个火驱项目,火驱开发日产原油4800t,单井
17、日产油4.8t。其中,美国的8个火驱项目日产油960t;加拿大的3个项目日产油1040t,火驱产能规模占非蒸汽开采的50%以上;印度与罗马尼亚各有5个火驱项目,罗马尼亚原油总产量中10%以上的产量是用该方法开采出的。现今全球范围内还有14个大规模的工业性火烧油层项目正在进行之中。传统的火烧油层技术是基于直井-直井组合和常规的直井-水平井组合之上发展演变而来的,这种直井-直井组合和常规的直井-水平井组合的开采方式具有诸多局限性,增大了火烧油层完井技术的难度,阻碍了采收率的进一步提高。近年来,随着水平井技术的发展,火烧油层技术研究呈现出新的发展趋势,即应用水平井实施重力辅助的火烧油层技术,并由此衍
18、生出了非常规的直井-水平井组合和水平井-水平井组合的生产方式。该技术把火烧油层技术中的高能量效率与水平井具有的高速采油能力和重力泄油过程具有的高采收率特性结合起来,采用水平井作为生产井,扩大了井眼与油层的接触面积,提高了油层吸气能力,加速了井筒到油藏的热传递,降低了注气强度和采油强度,移动原油不必经过冷油区,通过最短距离即可进入生产井,实现了稠油的就地升温降粘和非混相空气驱,极大地提高了原油的采收率。1.4 技术路线和研究内容1.4.1 技术路线了解火烧油层技术的完井需求和各种完井方法总结并优选火烧油层的完井方法根据火烧油层技术的发展提出完井新需求调研国内外关于火烧油层技术及其完井方法的相关资
19、料全面把握火烧油层技术的发展状况了解直井-水平井组合的火烧油层完井技术了解水平井-水平井组合的火烧油层完井技术图1.2 技术路线图1.4.2 研究内容(1)收集国内外火烧油层技术及其完井技术相关资料,了解国内外火烧油层技术的发展状况。(2)从国内外相关资料中掌握并总结出所需的提高水平井火驱开发效率完井技术的一些可行的方法。(3)根据火烧油层技术的发展趋势提出完井新需求。(4)翻译相关的外文文献。(5)完成毕业论文。1.5 取得成果(1)通过文献调研,对提高火驱开发效率的完井技术进行了优选。(2)针对火烧油层技术的发展趋势,提出了火驱完井技术新需求。(3)编写了相关的程序。2 火烧油层技术概述2
20、.1 火烧油层技术简介火烧油层,国外又叫“就地燃烧”(In-Situ Combustion),它利用油层本身的部分燃烧裂化产物作为燃料,利用外加的氧气源和人为的加热点火手段把油层点燃,并维持不断的燃烧,燃烧生热使温度达到1000,从而实现复杂的多种驱动作用。火烧油层工艺作为热力采油的一个重要的组成部分,是提高采收率诸多方法的一种颇具特色的工艺手段,它的某些特征是任何单独一种开采方法所不具备的,它综合了热驱、气驱、混相驱和非混相驱的驱油机理,可作为一次采油,二次采油或三次采油的开采方法。如表2.1所示,火烧油层技术采油降粘作用明显。表2.1 产出原油与原始地层原油粘-温特性比较温 度/C地层原油
21、粘度o1/(mPas)产出原油粘度o2/(mPas)351563410845619443503850395529283465141630火烧油层采油和注蒸汽采油一样,都是通过加热的方式,降低原油的粘度,使其变得更容易流动从而提高了原油的采收率。火烧油层的采收率常可达到50%以上,并且可以在比蒸汽驱采油更复杂,更苛刻的地层条件下应用,因而是对稠油和剩余油开采的一种具有诱惑力的热采技术。但与注蒸汽相比火烧油层有着一些本质上的优势:(1)它所使用的注入剂是空气到处都有,而注蒸汽则需要大量的水,水资源在某些地区可能严重匮乏。(2)火烧油层烧掉的是原油中约10%的重组分,改善了剩余油的性质。(3)火烧油
22、层比注蒸汽有着更为广泛的油藏适用条件。(4)火烧油层的热量就地产生,比注蒸汽的热能利用率要高,并可节省地面和井筒隔热措施的投资。火烧油层技术的驱油机理如图2.1所示,当用空气作氧源,向注入井注入热空气把油层点燃时,主要燃烧参数是焦炭的燃点;控制注入气温略高于焦炭的燃点,并依一定的通风强度不断注入空气,会形成一个慢慢向前移动的燃烧前缘及一个有一定大小的燃烧区,当确信油层已被点燃后,可停止注入井的加热。燃烧区的温度将会随时间不断增高,可达到的最高温度和前缘推进的速度受到油品、油层地质和人为外加控制因素的制约。有最高温度的燃烧区可视为移动的热源,在燃烧区前缘的前方,原油在高温热作用下,不断发生各种高
23、分子有机化合物的复杂化学反应,如蒸馏、热裂解、低温氧化和高温氧化反应,其产物也是复杂的。除液相产物外,还有燃烧的烟气,包括一氧化碳、二氧化碳及天然气等。热水、热汽、气都能把热量携带或传递给前方的油层,从而形成热降粘、热膨胀、蒸馏汽化、油相混相驱、气驱、高温改变相对渗透率等一系列复杂的驱油作用。一般认为,在燃烧前缘附近是裂解的最后产物焦炭形成的结焦带,再向外依次是蒸汽和热水反应生成水、原生水以及湿法燃烧的注入水等形成的热水蒸汽带、被蒸馏的轻质烃类油带,以及最前方的已降粘的原始富油带。正是因为火烧油层有众多的驱油机理联合作用,可以比现在的任何一种采油方法获得更高的采收率。图2.1 油层剖面示意图由
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