[发明专利]微波原位汽化地层水并驱替稠油的开采方法有效
申请号: | 201310131351.1 | 申请日: | 2013-04-16 |
公开(公告)号: | CN103225497A | 公开(公告)日: | 2013-07-31 |
发明(设计)人: | 吴永彬;王红庄;李秀峦;蒋有伟;赵欣 | 申请(专利权)人: | 中国石油天然气股份有限公司 |
主分类号: | E21B43/24 | 分类号: | E21B43/24;E21B43/267 |
代理公司: | 北京三友知识产权代理有限公司 11127 | 代理人: | 赵燕力 |
地址: | 100007 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 微波 原位 汽化 地层 驱替稠油 开采 方法 | ||
1.一种微波原位汽化地层水并驱替稠油的开采方法,所述开采方法包括以下步骤:
(1)在稠油油藏蒸汽吞吐老井区域内设置注采井网;所述注采井网中包括至少一个注采井组;所述注采井组包括一个驱替井和该驱替井周围的多个生产井;所述驱替井由蒸汽吞吐老井区域内的一口固井质量完好的蒸汽吞吐老井构成,所述生产井由与该驱替井相邻的蒸汽吞吐老井构成;
(2)利用水力压裂技术在所述驱替井内对目标油层进行压裂造缝;
(3)向裂缝中注入碳化硅颗粒作为高温传热介质;
(4)在驱替井井口部署微波发生器,向驱替井环空内下入连接所述微波发生器的微波导入管,该微波导入管延伸到压裂目标油层位置,在所述压裂目标油层位置的微波导入管上均匀设置微波发射孔;
(5)向所述驱替井和生产井环空内下入压力传感器和热电偶温度传感器,所述压力传感器和热电偶温度传感器设置在目标油层中部位置,以监测驱替井和生产井近井地带压力与温度变化;
(6)开启微波发生器,加热裂缝辐射范围内的碳化硅颗粒,使油层升温并汽化地层水;
(7)当监测到所述驱替井井下温度上升到水蒸气在目标油层平均压力下对应的饱和温度以上30~50℃、且地层压力升高2~3MPa时,地下存水被大量汽化,生产井开井,连续采油;
(8)适时监测生产井采出液含水量,当含水达到10~15%以下,且排液量小于1~2吨/天时,向所述驱替井油管连续注入常温水作为驱替补充介质,使其进入油层后继续汽化并驱替原油;
(9)当生产井采出液含水量达到95%以上超过20~30天,且井下温度升温到150~280℃以上时,生产结束,关闭微波发生器、生产井与驱替井。
2.如权利要求1所述的微波原位汽化地层水并驱替稠油的开采方法,其特征在于:在所述步骤(2)中,如果蒸汽吞吐老井为直井,则采用直井水力压裂技术进行压裂造缝;如果蒸汽吞吐老井为水平井,则采用水平井连续压裂技术进行压裂造缝。
3.如权利要求1所述的微波原位汽化地层水并驱替稠油的开采方法,其特征在于:在所述步骤(2)中,所述的水力压裂产生的裂缝缝长大于驱替井与生产井之间距离的1/2以上,并小于驱替井与生产井之间的距离。
4.如权利要求3所述的微波原位汽化地层水并驱替稠油的开采方法,其特征在于:所述的水力压裂产生的裂缝缝长为40~70m。
5.如权利要求1所述的微波原位汽化地层水并驱替稠油的开采方法,其特征在于:在所述步骤(3)中,碳化硅颗粒的粒度为8~20目,碳化硅颗粒的注入程序为:①首先向裂缝中注入前置液;②利用压裂携砂液携载碳化硅颗粒注入裂缝,作为裂缝支撑剂;③注入顶替液将碳化硅颗粒与携砂液挤入裂缝深处;④再利用压裂携砂液携载碳化硅颗粒作为裂缝支撑剂注入近井地带的裂缝中,使碳化硅颗粒在从近井地带到油层深处的压裂裂缝中连续分布。
6.如权利要求1所述的微波原位汽化地层水并驱替稠油的开采方法,其特征在于:在所述步骤(4)中,所述微波发射孔的数量根据目标油层的厚度而确定,目标油层每米厚度设置2~3个微波发射孔。
7.如权利要求1所述的微波原位汽化地层水并驱替稠油的开采方法,其特征在于:在所述步骤(6)中,利用所述驱替井内热电偶温度传感器连续测温,当温度高于目标油层平均压力下水蒸气饱和温度以上50~80℃时,下调微波发生器的功率,直到温度降至目标油层平均压力下水蒸气饱和温度以上30~50℃并持续保持在该温度区间。
8.如权利要求1所述的微波原位汽化地层水并驱替稠油的开采方法,其特征在于:在所述步骤(7)中,所述生产井采用自喷或者人工举升的方式连续采油。
9.如权利要求1所述的微波原位汽化地层水并驱替稠油的开采方法,其特征在于:在所述步骤(8)中,注水速度为30~50吨/天。
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