[发明专利]一种基于CO2 有效
申请号: | 202011028071.4 | 申请日: | 2020-09-26 |
公开(公告)号: | CN112012704B | 公开(公告)日: | 2022-04-19 |
发明(设计)人: | 付德亮;杨甫;田涛;段中会 | 申请(专利权)人: | 陕西省煤田地质集团有限公司 |
主分类号: | E21B43/16 | 分类号: | E21B43/16;E21B43/00;E21B43/14 |
代理公司: | 北京久维律师事务所 11582 | 代理人: | 邢江峰 |
地址: | 710016 陕*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 co base sub | ||
本发明专利提供了一种基于CO2驱替的多层油气资源共采方法,包括钻探施工完成对接井两组,且两组对接井通过共用直井连通;完成第一阶段抽采作业以后,进行注入CO2分步驱替作业,驱替过程中,首先将第一驱替阶段产物直接转换为第二驱替阶段的驱替剂,实现多层油气资源共采。本发明对于页岩油、致密油的气举法抽采技术,主要是基于CO2、CH4等气体能够有效的降低页岩油以及致密油的流体黏度及密度,提升流体饱和压力这一特性,另外,二氧化碳还能够在一定程度上对储层物性进行改造,提高储层渗透性,可以实现多层油气资源的同步开采;把储层内原有的甲烷即作为目标产物,又作为驱替剂使用,不需要外部引入,综合驱替效果更好,油气采收率更高。
技术领域
本发明属于页岩油气技术领域,尤其涉及一种基于CO2驱替的多层油气资源共采方法。
背景技术
煤层气、致密油气、常规油气资源在同一盆地的不同层位同时聚集的情况十分常见。以鄂尔多斯盆地为例,位于盆地南缘转角地区侏罗纪煤田具有良好的煤层气资源潜力,同时其下覆三叠系延长组长 2+3段富集常规砂岩气资源,长7段、长9段页岩同时富集页岩油气资源,长8段砂岩聚集丰富的致密油资源。
油气开采方法一般包括三大类型,分别为自喷井采油、机械采油、采气,油气开发的基本目的是尽可能将储存在储层当中的油气资源开采出来,提高采收率,降低成本,油气开发要集中解决的两个问题分别是如何将井下的原油提升到地面并向外输送和如何使地层中的原油流向井底,当油层具有的能量足以把油从储层驱至井底并从井底把油举出井口,这种依靠油层自然能量采油的方法称为自喷采油法。当油层能量不足以维持自喷或不能自喷时,必须人为的从地面补充能量,才能把原油升出井口,如果补充能量的方式是用机械能量把油抽采至地面,就称为机械采油,机械采油一般分为有杆泵采油、无杆泵采油和气举采油。其中注二氧化碳、无氧空气、N2、烃类气等注入油气层中均属于气举采油。
现有技术方案在多层油气层中一般是采用分层开采方法完成,且这类方法一般适用于常规油气开采,对于煤层气、页岩气、页岩油、致密油等储层而言,适用性较差,难以实现多层油气资源同步开采且采收率较低。
发明内容
针对上述背景技术的阐述,本发明提供一种基于CO2驱替的多层油气资源共采方法。
为了达到上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种基于CO2驱替的多层油气资源共采方法,包括如下步骤:
步骤一,挖掘完成对接井两组,且两组对接井连通;
步骤二,所述对接井分为深部对接井和浅部对接井,浅部对接井水平段穿越煤层,为煤层气井,深部对接井水平段穿越油页岩层,为页岩油井,所述对接井包括水平段和垂直段,对井下水平段进行压裂作业,并对部分可以不经过驱替作业实现抽采的煤层的煤层气和油页岩层的页岩油气资源进行第一阶段抽采;
步骤三,当第一阶段抽采完成以后,完成后续驱替作业,包括:第一步,通过煤层气井向煤层气储层内注入二氧化碳,对煤层气进行驱替,注气过程中关闭分隔塞一和分隔塞二;第二步,保持煤层气井内压力稳定一定时间以后打开连通井下部分分隔塞二,保持页岩油井口关闭,此时继续向煤层气井内注入二氧化碳,使驱替气体向下进入页岩油层内,保持煤层气井内压力稳定,同时实现对油页岩层内的油气资源继续驱替;第三步,待压力稳定一定时间之后打开页岩油井开始抽采作业;
步骤四,循环实施步骤三至抽采完毕,即完成抽采作业。
上述技术方案中,所述CO2采用其他气体替代,其他气体包括烃类气体、或N2。
上述技术方案中,所述对接井连通方法包括直接连通或共用一眼直井将两组对接井连通。
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