直井-水平井组合多介质辅助重力泄油实验研究.pdf

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1、化学工程师ChemicalEngineer2012年第叭期文章编号:1002—1124(2012)O1—0025—03油丰lj能直井一水平井组合多介质辅助学重力泄油实验研究张勇(中国石油辽河油田公司勘探开发研究院,辽宁盘锦124010)摘要:利用比例物理模拟技术,开展了直井一水平井组合多介质辅助重力泄油物理模拟实验。研究了多介质辅助重力泄油蒸汽腔的形成和发育特点、开采机理及生产特征,优选了注采参数,预测了开发效果,为现场实施及开发方案编制提供借鉴。关键词:稠油油藏;SAGD;多介质辅助重力泄油;物理模拟;比例模拟中图分类号:rI’E345文献标识码:A

2、Laboratorystudyofmultimediaassistedgravitydrainagewithverticalandho~zontalwellcombinationZHANGYong(ExplorationandDevelopmentResearchInstituteofLiaoheOilfieldCompany,PetroChina,Panjin124010,China)Abstract:Thelaboratoryexperimentofthemultimediaassistedgravitydrainagewasdevelopedba

3、sedonthetechnologyofscaledphysicalsimulation.Ahightemperaturescaledphysicalmodelwasusedtostudytheforma-tionandgrowthprocessofthesteamchamber,therecoverymechanismandtheproductionperformancefeatureduringthemultimediaassistedgravitydrainageexperiment.Theoperatingparametersoftheinje

4、ctionandproduc-tionwereoptimizedandthedevelopmentefectwasforecasted.Theresultachievedfromtheexperimentcouldbeoferedguideforthefieldconductanddevelopmentprogram.Keywords:heavyoilreservoir;SAGD;multimediaassistedgravitydrainage;physicalsimulation;scalingsim一1llati0n多介质辅助重力泄油是在蒸汽辅助

5、重力泄油1.2选择区块(SAGD)过程中注入非凝析性气体(如CO、N、CHDu84块兴Ⅵ组试验区构造形态为一向南东方等),利用气体和蒸气共同作用开采超稠油的一项向倾斜的单斜构造,地层倾角5~10。,油藏埋深技术。与蒸气辅助重力泄油相比,能有效减缓蒸气720~800m,平均有效厚度52m,储层孔隙度27%,超覆速度,降低蒸气腔温度,提高热利用率,从而提渗透率1.92m,50℃原油粘度16.8×104MPa·S,为高经济效益。本文在室内选择有代表性的油藏开展高孔高渗厚层块状超稠油油藏。了多介质辅助重力泄油比例物理模拟实验研究,探1.3参数比例模化索了多介质

6、辅助重力泄油开采机理,预测了实施效利用相似准则将Du84块兴Ⅵ组油藏参数比例果,优化了注采参数,为油藏开发方案设计、现场合模化成模型参数,主要模拟了油藏厚度、渗透率、井理实施提供参考依据。网、井距等参数,结果见表1。1.4实验过程1实验部分首先直井吞吐,然后直井与水平井同时吞吐。当注采井间连通温度大于80℃、油层压力为3MPa1.1实验装置与介质时,转人多介质辅助重力泄油。实验采用高温高压比例物理模型,其最高工作温度350~C,最高工作压力15MPa。实验用气体N:。收稿日期:2011-11-24作者简介:张勇(1969一),男,高级工程师,1991年

7、毕业于东北工学院,现从事稠油热采室内实验研究工作。张勇:直井一水平井组合多介质辅助重力泄油实验研究2012年第l期表1多介质辅助重力泄油模型主要参数体积膨胀,同时原油粘度、密度降低,增强了原油流Tab.1Parametersofthemodelofmultimediaassistedgravity动性。drainage2.2多介质辅助重力泄油蒸气腔发育特点多介质辅助重力泄油蒸气腔发育分为:气腔形成、气腔扩展、气腔下降3个阶段,见图3。图3多介质辅助重力泄油蒸气腔发育特点Fig.3Thefeatureofsteamchamberdevelopmentof

8、multimediaassistedgravitydrainage(1)气腔形成阶段:注气初期

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