[发明专利]蒸汽吞吐汽窜水平井提高采收率方法在审
申请号: | 202010900740.6 | 申请日: | 2020-08-31 |
公开(公告)号: | CN114198073A | 公开(公告)日: | 2022-03-18 |
发明(设计)人: | 张江;焦红岩;孙超;赵凯;冯庆伟;张德崇;马千水;路广娥;周杨;刘云磊 | 申请(专利权)人: | 中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司现河采油厂 |
主分类号: | E21B43/24 | 分类号: | E21B43/24;E21B47/06;E21B47/07;E21B47/00 |
代理公司: | 济南日新专利代理事务所(普通合伙) 37224 | 代理人: | 崔晓艳 |
地址: | 257000 山*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 蒸汽 吞吐 水平 提高 收率 方法 | ||
本发明提供一种蒸汽吞吐汽窜水平井提高采收率方法,包括:步骤1,获取目标井的油藏地质参数及历史生产数据;步骤2,根据目标井油藏地质基础参数建立油藏地质模型;步骤3,对生产历史进行拟合,修正油藏地质模型;步骤4,数值模拟不同周期温度场、压力场、饱和度场的变化;步骤5,根据模拟结果,计算汽窜因子;步骤6,进行数值模拟确定注汽井;步骤7,进行数值模拟确定注汽量,确保效益最大化。该蒸汽吞吐汽窜水平井提高采收率方法可以多口井同时开井生产,降低蒸汽用量同时保证生产效果,提高蒸汽吞吐汽窜水平井采收率,提升开发效益。
技术领域
本发明涉及稠油油藏开发技术领域,特别是涉及到一种蒸汽吞吐汽窜水平井提高采收率方法。
背景技术
目前对于稠油油藏一般采取蒸汽吞吐的方式进行开采。所谓的蒸汽吞吐就是先向油井注入一定量的蒸汽,然后关闭油井一段时间,待蒸汽的热能向油层扩散,稠油油藏原油流动性变强后,再打开油井进行开采。
多轮次蒸汽吞吐后,受井距、储层高渗通道、注汽量等因素影响,井间形成互相窜通的温度场,蒸汽利用率大大降低,生产效果随之变差。为了减缓汽窜影响,辽河油田张大勇在《超稠油汽窜综合治理技术的研究与应用探讨》提出,开发初期需要通过控制注汽速度和注汽强度,控制注汽压力不超过破裂压力,否则超稠油汽窜会更容易发生;刘先晴在《超稠油吞吐区块汽窜治理对策研究》提出,汽窜初期按照“平面组合、介质组合、层段组合”等多种模式,实施组合吞吐,均衡温度场和压力场,减缓汽窜影响,改善开发效果;翟启世在硕士学位论文《郑411块超稠油热采防汽窜技术研究与应用》提出,汽窜后期通过耐高温多相复合堵调体系,封堵优势通道,可以有效提高周期开发效果。
目前几种汽窜井治理方式均存在较大缺陷,开采初期控制注汽速度和注汽强度后,波及半径小,油井产油量低,开发效益差;汽窜初期组合吞吐,需汽窜井组同步注汽,对注汽锅炉和地面运行要求较高;汽窜中后期复合封窜,工艺复杂,投入费用高,且有效期较短,开发效益较差。且以上工艺技术,其目的均为控制汽窜,减缓汽窜影响,目前迫切需要一种利用汽窜通道,提高热利用率,从而提高蒸汽吞吐汽窜水平井采收率的方法,提升开发效益。
在申请号:CN201610620741.9的中国专利申请中,涉及到一种通过确定水平井蒸汽驱井网形式提高采收率的方法,该通过确定水平井蒸汽驱井网形式提高采收率的方法包括:步骤1,选择水平井蒸汽驱油层物性参数;步骤2,优化部署水平井;步骤3,转驱前采用HDCS或HDNS方式蒸汽吞吐;步骤4,确定水平井蒸汽驱井网形式;步骤5,确定蒸汽驱转驱时机;步骤6,确定蒸汽驱其他参数,进行蒸汽驱开发。在申请号:CN201610619133.6的中国专利申请中,涉及到一种超稠油油藏水平井蒸汽驱提高采收率的方法,包括:步骤1,收集研究区块基础资料,进行试验目标区筛选;步骤2,优化计算水平井设计地质基本参数和水平井蒸汽吞吐阶段的注采参数;步骤3,优化蒸汽驱井网形式,规划部署蒸汽驱井网;步骤4,优化蒸汽驱转驱时机和水平井蒸汽驱阶段的注采参数;步骤5,进行水平井蒸汽驱开发效果预测,确定水平井蒸汽吞吐转蒸汽驱开发的最终采收率。
目前蒸汽驱技术主要在直斜井区块应用,水平井实施蒸汽驱,容易发生汽窜,油井见汽后,治理困难,目前在国内水平井区块蒸汽驱应用较少。
为此我们发明了一种新的蒸汽吞吐汽窜水平井提高采收率方法,解决了以上技术问题。
发明内容
本发明的目的是提供一种可以提高蒸汽吞吐汽窜水平井采收率,提升开发效益的蒸汽吞吐汽窜水平井提高采收率方法。
本发明的目的可通过如下技术措施来实现:蒸汽吞吐汽窜水平井提高采收率方法,该蒸汽吞吐汽窜水平井提高采收率方法包括:步骤1,获取目标井的油藏地质参数及历史生产数据;步骤2,根据目标井油藏地质基础参数建立油藏地质模型;步骤3,对生产历史进行拟合,修正油藏地质模型;步骤4,数值模拟不同周期温度场、压力场、饱和度场的变化;步骤5,根据模拟结果,计算汽窜因子;步骤6,进行数值模拟确定注汽井;步骤7,进行数值模拟确定注汽量,确保效益最大化。
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