稠油SAGD技术及其应用.ppt
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1、稠油SAGD技术及其应用,稠油SAGD技术及其应用,一、超稠油蒸汽辅助重力泄油技术二、水平井及复合井技术三、改进的火烧油层技术,国外稠油开采新技术技术,一、超稠油蒸汽辅助重力泄油技术二、水平井及复合井技术三、改进的火烧油层技术,蒸汽辅助重力泄油(SAGD)是以蒸汽作为热源,依靠沥青及凝析液的重力作用开采稠油。它可以通过两种方式来实现,一种方式是在靠近油层底部钻一对上下平行的水平井,另一种方式是在油层底部钻一口水平井,在其上方钻多口垂直井。蒸汽由上部的注入井注入油层,注入的蒸汽向上及侧面移动,加热降粘的原油在重力作用下流到生产井。随着原油的采出,蒸汽室逐渐扩大。,(方式一),(方式二),蒸汽辅助
2、重力泄油(SAGD)技术,SAGD生产机理,蒸汽辅助重力泄油(SAGD)技术,以蒸汽做为热载体,加热降粘 利用重力作为驱动原油的主要动力,蒸汽室内泄油方式有两种:首先是垂向泄油(即顶部泄油):蒸汽垂直向上运动并加热顶部沥青,加热降粘的原油向下运动;其次是侧向泄油(即斜面泄油):蒸汽在向上运动的同时,热量也会向侧向传递,加热侧部,使蒸汽室逐渐向侧向发展。侧部流动呈斜面状,加热的沥青沿斜面依靠重力向下流动。,蒸汽辅助重力泄油(SAGD)技术,蒸汽室内的两种泄油方式:侧向泄油(即斜面泄油):在向下流动过程中随着温度下降,粘度逐渐增加,形成一个上薄下厚的流动剖面。在整个蒸汽室的建立与扩展过程中,垂向泄
3、油与斜面泄油相并存,两者作用的结果导致蒸汽室为“蘑菇状”剖面。,SAGD生产机理,SAGD过程的生产特征,蒸汽辅助重力泄油(SAGD)技术,利用重力作为驱动原油的主要动力 利用水平井可获得相当高的采油速度 加热原油不必驱动冷油而直接流入生产井 见效快 采收率高 累积油汽比高 除大面积页岩夹层外,对油藏非均质性不敏感,油层连续厚度20m(对于直井与水平井组合,油层连续厚度10m)原油粘度10000mPa.s水平渗透率200md垂直/水平渗透率比值0.1油藏埋深1000m油层中不存在连续分布的页岩夹层,蒸汽辅助重力泄油(SAGD)适用条件,蒸汽辅助重力泄油(SAGD)技术,SAGD的产油速度预测,
4、蒸汽辅助重力泄油(SAGD)技术,对于斜面泄流,在作了如下假设之后,Butler等人推导出了计算沥青产量的公式,这些假设为:油层均质且各向同性;在蒸汽前缘处的热传递仅有导热;蒸汽室压力保持恒定;在前缘处原油饱和度从初始值到残余值是阶梯式下降的;在前缘由于热传导形成的温度剖面不随时间发生变化(拟稳态);,SAGD的产油速度预测,蒸汽辅助重力泄油(SAGD)技术,在斜面泄油条件下,水平井沥青产量的计算公式为:qo=2L(2Kog(Soi-Sor)hos/mos1/2式中:q0采油速度,m3/s;L水平井段长度,m;K0原油有效渗透率(Ka),m2;a地层热扩散系数,m2/s;Soi初始含油饱和度,
5、小数;Sor残余油饱和度,小数;h斜面高度;m;os,os在蒸汽温度下沥青密度和粘度,kg/m3,Pa.s;m粘性特征参数。,SAGD的产油速度预测,蒸汽辅助重力泄油(SAGD)技术,兴组为块状超稠油油藏油层顶部埋深770800 m油层发育,最大油层厚度103.5 m,平均46.8 m 平面上大于40 m的厚油层连片稳定分布平均孔隙度26.6%平均渗透率为1062103 m2初始地层压力7.8 Mpa初始油层温度38初始含油饱和度6570%20下的原油密度为0.99741.003 g/cm250时脱气原油粘度为80000160000 mPas,杜84块兴VI组原油粘温关系曲线,蒸汽辅助重力泄油
6、(SAGD)技术,蒸汽辅助重力泄油(SAGD)技术,残余油饱和度与温度的关系曲线,不同蒸汽温度下重力泄油速度计算,蒸汽辅助重力泄油(SAGD)技术,油藏数值模拟预测结果,蒸汽辅助重力泄油(SAGD)技术,SAGD的主要影响因素,蒸汽辅助重力泄油(SAGD)技术,由于SAGD过程是以流体的重力作用作为动力,因此,油层厚度越大,重力作用越明显,反之,若油层厚度太小,不但重力作用小,而且由于到上下围岩的热损失增大,还会降低油汽比。另外,在井距一定的情况下,沥青产量与油层厚度的平方根近似成比例。根据筛选评价研究,SAGD要获得好的开采效果,油层厚度须大于20m。,油层厚度,蒸汽辅助重力泄油(SAGD)
7、技术,渗透率影响蒸汽前缘推进速度和原油日产量垂向渗透率Kv主要影响蒸汽上升速度,因此在厚度大、渗透率低的油藏中更加重要水平渗透率Kh主要影响蒸汽室的侧向扩展,因此在厚度较小的油藏中,且井对间距离又较大的情况下更加重要在数值模拟中,准确地描述渗透率的分布对SAGD过程的模拟是非常重要的,SAGD的主要影响因素,油层渗透率,蒸汽辅助重力泄油(SAGD)技术,SAGD过程中沥青产量由蒸汽室的扩展速度及蒸汽驱扫带内沥青含量的变化决定沥青含量的变化取决于孔隙度、初始含油饱和度及残余油饱和度,这样就应该从可靠的岩心及测井数据中获得尽可能合理的孔隙度和含油饱和度数据要选择相对渗透率曲线,来准确地反映三相(油
8、、水、汽)系统中的残余油饱和度。如果没有足够准确的数据可供使用,那么还需要一些高温三相岩心驱替数据及生产后取心数据应该注意到,在蒸汽室降压过程中,可能产生一个过热区,在这个区域内,束缚水能够汽化,因此还需要次临界水饱和度下的残余油饱和度数据,SAGD的主要影响因素,油层孔隙度与含油饱和度,蒸汽辅助重力泄油(SAGD)技术,由于SAGD生产机理的特殊性,原油粘度不是一个主要因素,根据加拿大UTF项目的经验,在初期预热的情况下,原油粘度高达500104mPa.s的沥青砂仍可得到经济有效的开发但原油粘度随温度的变化关系将影响SAGD蒸汽前缘沥青的泄流速度,因此也影响蒸汽前缘推进速度与产油速度,SAG
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