提高采收率技术.ppt

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二.井筒热损失井筒热损失是不稳定传热过程,作为准稳定状态处理。图8-7井筒传热热阻典型组成示意图储层的总容积热容(Totalheatcapacities)为:式中,M是容积热容,kJ/m3·℃φ是以小数表示的孔隙度,ρ是密度,kg/m3S是饱和度,C是比热,kJ/kg·℃下标o、w、r、R分别表示油、水、岩石与含流体的储层。§4油层注蒸汽加热

(ReservoirHeatingbySteamInjection)§5蒸汽吞吐(PuffandHuff,SteamStimulation,CyclicSteamInjection)注气阶段,从生产井注2-6周的蒸汽,关井阶段,“焖井”(Soak)2-7天,回采阶段,自喷→下泵生产。一般可进行多次吞吐作业循环。§7火烧油层(In-situcombustion)蒸汽吞吐和蒸汽驱方法在实施过程中有大量的热量由于传导、对流和辐射而损失。火烧油层(In-situcombustion)向储层中注入空气供氧,下入加热器加热空气,点燃原油,加热油层,从而提高采收率。*****表C表面活性剂ORS41浓度对ASP体系稳定性的影响Cp均为769mg/L,NaOH浓度1.2%,(地层模拟水,45℃)ORS41浓度,%0.30.60.91.21.51天√√√√√2天√√√√√观5天√√√√√10天√√√√√30天√√√√√75天√√√√√阻力系数与残余阻力系数岩芯号φ

(%)水测渗透率

(10-3μm2)注入速度

(m/d)阻力系数残余阻力系数56-227.84310193.9611.314.8956-328.7787883.9913.834.94新型缔合聚合物有较高的残余阻力系数ASP体系驱油实验岩芯号孔隙体积cm3孔隙度%含油饱和度

%水驱采收率%(OOIP)ASP提高

采收率

%(OOIP)人造56-113.5628.63575.9651.4623.69人造56-413.6428.60068.9148.9421.28人造36-3-312.7135.5770.8155.5626.67*人造39-3-110.2728.3371.0852.0523.29*天然1947.30617.7654.7545.0022.50新型缔合聚合物ASP体系可比水驱提高采收率20%OOIP以上,与大庆部分水解聚丙烯酰胺ASP驱油体系的驱油效果相当。扩散弥散系数请参考:化学驱过程中的扩散弥散机理研究[J].石油勘探与开发,2000,27(3):40~43第二部分化学驱理论及矿场应用专题三:聚合物驱方案设计与效果评价聚合物驱原方案设计要点第三部分深部调驱技术与调剖堵水技术的研究及矿场应用第一章弱凝胶和CD胶深部调驱技术胶态分散凝胶体系(ColloidalDispersionGels):由低浓度的聚合物/交联剂(聚合物浓度通常在300-800mg/L之间)形成的、以分子内交联为主分子间交联为辅的、具有非三维网状结构的弱交联体系。弱凝胶(weakgel):由低浓度的聚合物/交联剂(聚合物浓度通常在800-1200mg/L之间)形成的、以分子间交联为主分子内交联为辅的、具有非三维网状结构的弱交联体系。我们通常将上述弱交联体系统称为弱凝胶。这样的弱交联体系在后续注入水的驱动下会缓慢的“整体”向前“漂移”,从而具有深部调剖和驱油的双重作用。主要体系类型:HPAM/Cr3+体系、HPAM/柠檬酸铝体系和HPAM/有机酚醛体系。关于深部调驱技术第二章调剖堵水技术一.水窜流机理(Mechanismofwatercrossflow)假设高渗透层已水淹,低渗透层油水前缘呈活塞式推进到某位置Lw。水PA’PA油0L低高PA1A2LwLoKl油水前缘处的压力PA高于同一垂直剖面上Kh(水区)压力PA’,注入Kl的水在前缘附近向Kh窜流,注入水无效的通过Kh,波及效率低。水PA’PA油0

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