高凝油藏热采方式研究

高凝油藏热采方式研究

论文摘要

高凝油藏由于含蜡量高,凝固点高,若采用常规注水方式开采,会导致蜡的大量析出,从而堵塞孔隙介质,严重破坏储层。辽河曹台油藏属高凝低渗油藏,开发难度大,从发现至今30多年来,基本处于未开采状态。为解决曹台高凝油藏的开采难题,从高凝油的流变性入手,以数值模拟为手段,研究合理的开采方式,对该油田及相同类型高凝低渗油田的开发具有重要的意义。本文研究了高凝油的流变特性、渗流特征并分析了该高凝油藏的合理开采方式。在建立曹台高凝油藏地质模型基础上,通过数值模拟,研究了人工裂缝长度及导流能力、井距对开发效果的影响。结果表明井距为300m,人工裂缝长130m、宽度为5mm、导流能力为50μm2·cm时,能较好满足该高凝低渗油藏的开发要求。注蒸汽和注热水的数值模拟研究表明,注汽干度、温度对开发效果影响较小,注汽速度对产油速度的影响较大。热水驱时,当热水温度升高到80℃时采收率提高明显,其开发效果接近于蒸汽驱;水温继续升高采收率提高的幅度变小,但注水速度对产油速度影响较大。为了节约能源及经济有效开发,推荐采用先注蒸汽后注热水的开发方式。其中注汽速率为160m3/d、蒸汽干度为0.7、蒸汽温度为270℃、注汽时间为14个月;后续注热水温度为80℃,注水速率为160m3/d。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 前言
  • 1.1 选题的目的及意义
  • 1.1.1 课题的来源
  • 1.1.2 选题的目的及意义
  • 1.2 国内外研究现状分析
  • 1.2.1 高凝油的基本特点
  • 1.2.2 高凝油的开采方式
  • 1.2.3 人工压裂对于热采的效果
  • 1.3 主要研究内容
  • 1.4 技术路线
  • 第二章 高凝油的流变特性及渗流特征研究
  • 2.1 高凝油的基本特点
  • 2.2 高凝油的流变特性
  • 2.2.1 高凝油的流变性
  • 2.2.2 含水高凝油的流变性
  • 2.2.3 影响流变性的因素
  • 2.3 高凝油的渗流特征
  • 2.3.1 高凝油的粘温曲线
  • 2.3.2 渗流速度与压力梯度的关系
  • 2.3.3 相对渗透率的研究
  • 2.4 温度对驱油效率的影响
  • 2.5 小结
  • 第三章 曹台高凝油藏开采方式研究
  • 3.1 曹台高凝油油藏特征
  • 3.1.1 地质特征
  • 3.1.2 流体性质
  • 3.1.3 开采史概况
  • 3.2 开采方式的确定
  • 3.2.1 注采方式的确定
  • 3.2.2 高凝油藏热采机理
  • 3.2.3 人工压裂裂缝辅助热采机理
  • 3.3 含人工裂缝的地质模型建立
  • 3.4 合理井距的优选
  • 3.5 小结
  • 第四章 人工裂缝参数对高凝油热采效果的影响研究
  • 4.1 压裂井的油层情况
  • 4.2 压裂的基本要求
  • 4.3 压裂参数对开发效果的影响研究
  • 4.3.1 人工压裂裂缝的导流能力对累油的影响
  • 4.3.2 人工裂缝长度对热采开发效果的影响
  • 4.3.3 压裂前后开发效果对比
  • 4.4 小结
  • 第五章 压裂后高凝油藏热采参数优化研究
  • 5.1 井筒热损失研究
  • 5.1.1 井筒热损失的计算
  • 5.1.2 井筒沿程蒸汽干度及温度的计算
  • 5.1.3 注汽井筒沿程压力的计算
  • 5.1.4 不同注入参数下的热损失计算
  • 5.2 蒸汽驱注入参数热采效果分析
  • 5.2.1 注汽干度对热采效果的影响研究
  • 5.2.2 注汽温度对热采效果的影响研究
  • 5.2.3 注汽速度对热采效果的影响研究
  • 5.3 热水驱注入参数效果分析
  • 5.3.1 注水温度对热采效果的影响研究
  • 5.3.2 注水速度对热采效果的影响研究
  • 5.4 最优注入方案比较优选
  • 5.5 小结
  • 结论
  • 参考文献
  • 致谢
  • 相关论文文献

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