多井整体吞吐技术.ppt
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1、多井整体吞吐技术,前 言,股份公司稠油开发现状面临的问题,前 言,(1)大多数区块蒸汽吞吐已达9轮以上,处于蒸汽吞吐中后期;,已采出可采储量的 78.97剩余可采储量的采油速度 19.94,辽河油田热采稠油,平均吞吐 9.3轮次 单井日产油 3.3t/d 年油汽比 0.46 油层压力 2.05.5MPa,开井率70.7,股份公司稠油开发现状面临的问题(1)大多数区块蒸汽吞吐已达8轮以上,处于蒸汽吞吐中后期;(2)产量递减严重,油汽比降低,周期油汽比已降至0.45,甚至更低;(3)地层压力降至原始油藏压力的20-35%,油藏的有效驱动能量很小(4)绝大多数油藏已经过2-3次加密,井距已接近70-
2、100米,从吞吐的角度来说,已没有加密的余地(5)汽窜严重,蒸汽的有效利用率低。,前 言,股份公司稠油开发现状面临的问题,前 言,(3)地层压力降至原始油藏压力的20-35%,油藏的有效驱动能量很小;,股份公司稠油开发现状面临的问题,前 言,(6)尽管吞吐轮次较高,但加热半径有限,仅在井筒附近区域温度有所升高;,股份公司稠油开发现状应对的对策,前 言,(1)大量的剩余油存在,急需寻找经济有效的吞吐接替技术;,(2)寻找改善吞吐开发效果的技术;,1、多井整体吞吐的定义2、多井整体吞吐的发展史3、多井整体吞吐的研究状况4、多井整体吞吐方案的设计5、总 结,主 要 内 容,蒸 汽 注 入,一、多井整
3、体蒸汽吞吐的定义,流 体 采 出,1、定义 多井整体蒸汽吞吐,就是把在同一层位,且汽窜频繁的相邻的多口吞吐井,组合为一个开发单元,集中注汽,统一吞吐生产,变单井的孤立行为为统一的有序的整体行为。(Multi-well Huff and Puff,Sequential Steam Injection),一、多井整体蒸汽吞吐的定义,轮注组合,1、基本形式,一、多井整体蒸汽吞吐的定义,面积组合,排式组合,3、分类静态整体吞吐:将油层物性相近的井组合,主要为了解决各井注入压力差异大、吸汽不均和偏流问题(开发初期)动态整体吞吐:将汽窜井、高含水井、高地层存水率井组合(开发中后期),一、多井整体蒸汽吞吐的
4、定义,4、机理,一、多井整体蒸汽吞吐的定义,吞吐的单井的孤立行为 统一的整体行为。遏制井间汽窜,减少汽窜造成的热量损失;同时,避免周边生产井因汽窜造成关井,提高了吞吐井的生产时率;可加大单井注汽量,增加对油层的热量补给;注入热量相对集中,热损失少,油层升温幅度大,加热半径加大;由于加热半径相对加大,吞吐井泄油体积增加,周期采油量提高。,1、多井整体吞吐的定义2、多井整体吞吐的发展史3、多井整体吞吐的研究状况4、多井整体吞吐方案的设计5、总 结,主 要 内 容,1、多井整体吞吐技术的提出(1)吞吐轮次较多,吞吐效果变差;(2)井间发生汽窜,蒸汽热利用率低;(3)井间干扰严重,开发效果变差;(4)
5、接替方式不成熟,仍旧需要吞吐,二、多井整体吞吐的发展史,2、多井整体吞吐技术的目的(1)防止井间汽窜,有效地补充油层的压能,提高排液能力;(2)减少蒸汽的无效的渗流,扩大蒸汽波及范围;(3)不同方向的轮注方式促进剩余油的驱扫;(4)提高吞吐效果,又为适合汽驱的井组创造了转驱条件,它是井组汽驱的良好过渡。,二、多井整体吞吐的发展史,3、多井整体吞吐技术的应用情况(1)冷湖油田Leming试验区(2)中途日落油田Potter试验区(3)辽河油田杜229块(4)辽河油田特油公司(5)古城油田泌浅10区,二、多井整体吞吐的发展史,3、多井整体吞吐技术的应用情况(1)冷湖油田Leming试验区,二、多井
6、整体吞吐的发展史,3、多井整体吞吐技术的应用情况(1)冷湖油田Leming试验区1985年开始大规模蒸汽吞吐开发压裂注汽油藏内有水平、垂直裂缝,其中水平裂缝居多。压裂注汽使油藏非均质性更加严重,地层的物理化学性质更加复杂加热半径小,汽窜严重,二、多井整体吞吐的发展史,3、多井整体吞吐技术的应用情况(1)冷湖油田Leming试验区,二、多井整体吞吐的发展史,3、多井整体吞吐技术的应用情况(1)冷湖油田Leming试验区,二、多井整体吞吐的发展史,Leming试验区单元不同吞吐方式示意图,3、多井整体吞吐技术的应用情况(1)冷湖油田Leming试验区,二、多井整体吞吐的发展史,不同吞吐方式的R3产
7、量对比,按序轮注使试验井排生产正常,没有出现产量大幅波动,生产曲线符合单井吞吐规律,无序吞吐使井排产量忽高忽低,总体表现为产水量高,产油量低;,3、多井整体吞吐技术的应用情况(2)中途日落油田Potter试验区,二、多井整体吞吐的发展史,3、多井整体吞吐技术的应用情况(2)中途日落油田Potter试验区从1964年初进行蒸汽吞吐试验,到70年代末,平均单井进行了12个轮次;吞吐时进行了单井优化研究(包括参数优化、井网加密等);每口吞吐井是一个独立单元,井间干扰多,二、多井整体吞吐的发展史,3、多井整体吞吐技术的应用情况(2)中途日落油田Potter试验区(27USL井区),二、多井整体吞吐的发
8、展史,按序吞吐优于无序吞吐;非同步注汽优于同注同采;单井产量2.4 t/d 3.9 t/d;SOR保持在1.21.9,开始多井吞吐,单井日产油,3、多井整体吞吐技术的应用情况(2)中途日落油田Potter试验区(27USL井区),二、多井整体吞吐的发展史,老井(轮注方式)的产量高于加密井(6年),3、多井整体吞吐技术的应用情况(2)中途日落油田Potter试验区,二、多井整体吞吐的发展史,Amber井区1984年开始按序吞吐试验,平均单井产量从3.3m3/d升至4m3/d,并已保持3年,开始多井吞吐,单井日产油,3、多井整体吞吐技术的应用情况(3)辽河油田杜229块,二、多井整体吞吐的发展史,
9、3、多井整体吞吐技术的应用情况(3)辽河油田杜229块开发形势1997年蒸汽吞吐开发,到2002年3月,采出程度10.3,累积油汽比0.57,平均单井吞吐7轮次低周期阶段(12周期)主要矛盾是注汽压力高、油层出砂严重;中周期阶段(36周期)主要矛盾是井间干扰严重,油层纵向动用差异大,汽窜成为困扰生产的首要问题高周期阶段(710周期)主要矛盾是井底附近油层加热范围不再扩大,周期递减严重,二、多井整体吞吐的发展史,1998年汽窜比例12.2%,1999年汽窜比例43.8%,2000年为52.5%。,由于原油粘度大,流动性差,注入蒸汽首先在井底附近形成一个高压球状体;,当蒸汽继续注入时,球状体压力继
10、续升高,高压区的蒸汽必然在地层最薄弱点形成蒸汽突破,薄弱点就是物性好,渗透率高的那部分储层;,蒸汽突破后,形成条带状蒸汽管流;经过多次注汽,条带状蒸汽管流越来越发育,当相邻两井管流连通,汽窜就发生了。,3、多井整体吞吐技术的应用情况(3)辽河油田杜229块对策生产层位统一、汽窜频繁发生、平面上邻近的一批井组合起来,集中注汽,按一定顺序放喷。集中注汽使热量集中,有利于油层升温,促进温度场形成扩大加热半径、减少汽窜;油井按序投产使井下流体场整体移动,改善油层动用状况油层分布稳定,连通性好,油层及原油物性比较接近、汽窜井进行组合同一单元;适度增大注汽量;同一单元内,采出强度大、压力低的井先注多注,以
11、利于油层的均衡动用,二、多井整体吞吐的发展史,3、多井整体吞吐技术的应用情况(3)辽河油田杜229块多井整体吞吐效果温度峰值下降,加热厚度增大,油层纵向动用程度提高,二、多井整体吞吐的发展史,3、多井整体吞吐技术的应用情况(3)辽河油田杜229块多井整体吞吐效果实施多井整体吞吐20次,覆盖149口井,增油3.2104t,二、多井整体吞吐的发展史,3、多井整体吞吐技术的应用情况(4)辽河油田特油公司超稠油蒸汽吞吐,二、多井整体吞吐的发展史,超稠油开发始于1997年,目前吞吐井已进入高轮递减阶段生产特点:周期生产时间加长,周期平均日产水平下降,周期采油量下降,油汽比下降。,3、多井整体吞吐技术的应
12、用情况(4)辽河油田特油公司超稠油蒸汽吞吐,二、多井整体吞吐的发展史,常规蒸汽吞吐10轮的加热半径仅为20米左右;平面上,含油饱和度仅在井筒周围20米范围内有不同程度的下降,20米以外的部位基本未动用,3、多井整体吞吐技术的应用情况(4)辽河油田特油公司超稠油蒸汽吞吐,二、多井整体吞吐的发展史,剖面上,由于蒸汽的上浮作用,射孔井段下部的油层动用程度就更差,动用半径还不到20米。,3、多井整体吞吐技术的应用情况(4)辽河油田特油公司超稠油蒸汽吞吐,二、多井整体吞吐的发展史,常规蒸汽吞吐随吞吐轮次的增加,加热半径不断扩大,但增加的幅度越来越小,当吞吐轮次超过10轮,加热半径增加的幅度不足米。,3、
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