[发明专利]用于生产油的系统和方法无效
申请号: | 201280061526.X | 申请日: | 2012-12-13 |
公开(公告)号: | CN104011329A | 公开(公告)日: | 2014-08-27 |
发明(设计)人: | R·B·泰勒;C·P·A·布洛姆;P·M·波瑞格特;R·海登 | 申请(专利权)人: | 国际壳牌研究有限公司 |
主分类号: | E21B43/22 | 分类号: | E21B43/22;C09K8/035;C09K8/26 |
代理公司: | 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 11038 | 代理人: | 汪宇伟 |
地址: | 荷兰*** | 国省代码: | 荷兰;NL |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 生产 系统 方法 | ||
本发明领域
本发明公开内容涉及用于生产油的系统和方法。
本发明背景技术
增强油采收率(EOR)可以用于在全世界的油田中增加油采收率。存在3个主要EOR类型:热、化学/聚合物和气体注射,其可以用于增加从储层采收油的采收率,其超越通过常规手段所可以达到的-可以延长油田寿命并且增强油采收因子。
热增强的采收通过向储层添加热而操作。最广泛实践的形式为蒸汽驱油,这降低油粘度,以使得其可以流动至生产井。化学驱油通过降低截留(trap)残油的毛细管力增加采收率。聚合物驱油改进注射水的驱扫效率。混注以与化学驱油相似的方式操作-可以通过注射可与油混溶的流体,采收截留残油。
参照图1,显示了现有技术系统100。系统100包括地下地层102、地下地层104、地下地层106和地下地层108。在地表提供生产设备110。井112横贯地层102和104,并且终止在地层106中。在114显示了部分地层106。油和气通过井112从地层106生产,至生产设备110。气体和液体彼此分离,气体储存于气体储存器116中并且液体储存于液体储存器118中。
WO2008141051公开了用于通过将可混溶增强油采收率(EOR)配置剂(其可以包含二甲醚配置剂)通过位于地层以上的井注射至地层中,并且通过井从地层生产油和/或气,而从含油地下地层采收油和/或气的系统和方法。在公开的方法的一个实施方案中,将一定量的可混溶EOR配置剂注射进含油地层,随后注射另一组分以迫使可混溶EOR配置剂横穿地层。用于迫使可混溶EOR配置剂横穿地层的成分可以为不混溶EOR配置剂,其中不混溶EOR配置剂可以包括气体或液体形式的水、空气、氮、前述两者或更多者的混合物,或其它不混溶EOR试剂,如本领域中已知的。
在含醚EOR配置剂注射进地层并且使用含醚EOR配置剂迁移油用于自地层的生产之后,残油可以留在地层中。残油保留至少部分来自含醚EOR配置剂的醚,因为醚可混溶在残油中。如果不混溶EOR配置剂包含水,截留在残油中的部分醚可以通过用于迫使含醚配置剂横穿地层的不混溶EOR配置剂采收,然而,如果醚不是特别可与不混溶EOR配置剂混溶,则大部分醚可能留在残油中。
本领域中需要改进的用于利用EOR配置剂中的醚增强油采收率的系统和方法。特别地,本领域中需要用于在将含醚EOR配置剂注射进地层之后,使用含醚溶剂以改进地层中截留在残油中的醚的采收,而增强油采收率的改进的系统和方法。采收的醚可以重新用于EOR配置剂,以进一步从地层采收油。
发明内容
在一个方面中,本发明涉及用于从地下地层生产油的系统,其包括:地层以上的第一井;用于将包含含有2-6个碳的醚的配置剂注射进地层的机构;将油-不混溶配置剂注射进地层的机构,其中油-不混溶配置剂具有最多5wt.%的盐含量并且包含具有最多5wt.%的盐含量的水;和用于从地层生产油的机构,其中用于注射包含含有2-6个碳的醚的配置剂的机构、用于注射油-不混溶配置剂的机构,或用于从地层生产油的机构的至少一者位第一井。
在另一方面,本发明涉及用于生产油的方法,其包括将包含含有2-6个碳的醚的配置剂注射进含油地层;将油-不混溶配置剂注射进地层,其中油-不混溶配置剂包含具有小于5wt.%的盐含量的水;和从地层生产油、含有2-6个碳的醚和水。
附图说明
图1显示了油和/或气生产系统。
图2a显示了井网系统。
图2b和2c显示了图2a的增强油采收率方法过程中的井网系统。
图2d显示了井网系统。
图3a-3d显示了油生产系统。
图4为在6895KPa下盐浓度对DME在含水相中的溶解度的影响的图。
图5为在50℃下盐浓度对DME(mol分数(x))与水的蒸气-液体平衡的影响的图表。
图6为在50℃下液-液区域中压力对DME在NaCl盐水的溶解度的影响的图表。
图7a和7b为显示在30℃下盐对DME在水(线)中溶解度(mol分数(x))的影响的CPA-盐模型预测相比于实验数据(符号)的图表。图7a显示了满刻度压力且图7b强调了蒸气-液体平衡。
图8a和8b显示在50℃下盐对DME在水(线)中溶解度(mol分数(x))的影响的CPA-盐模型预测相比于实验数据(符号)的图表。图8a显示了满刻度压力且图8b强调了蒸气-液体平衡。
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