[实用新型]一种低渗透油藏非混相气水交注波动降压增注装置有效
申请号: | 201420292215.0 | 申请日: | 2014-06-04 |
公开(公告)号: | CN203948078U | 公开(公告)日: | 2014-11-19 |
发明(设计)人: | 蒲春生;何延龙;董巧玲;陈庆栋;任杨 | 申请(专利权)人: | 中国石油大学(华东);西安始创能源科技有限公司 |
主分类号: | E21B43/16 | 分类号: | E21B43/16;E21B43/20;E21B43/22 |
代理公司: | 济南舜源专利事务所有限公司 37205 | 代理人: | 邵朋程 |
地址: | 266555 山东省*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 渗透 油藏 非混相气水交注 波动 降压 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种油气田开发工程技术领域,具体涉及到低渗透油藏非混相气水交注波动降压增注过程,是一种利用气、液流体弹性模量的差异以及重力分异的原理,实现低渗透油藏非混相气驱过程中气水交注、注液波动降压增注和非混相气泡沫防窜功能相互转换的装置。
背景技术
非混相气驱是低渗透油田一项有效提高采收率且应用广泛的开发技术。但是由于低渗透储层的孔喉结构特征差异大、细孔细喉为主、比表面积大,这使得固液相界面上的表面作用、微毛管作用、电化学作用增强,而呈现非达西渗流特征,从而存在启动生产压差,导致非混相气驱开发初期容易产生“注入压力高,注不进”的现象,同时由于油气粘度差异而产生的气体指进现象或低渗透油藏自身非均质性及存在的微裂缝在进行非混相气驱时易导致“气窜”现象。
非混相气水交注是一种颇具潜力的提高采收率的方法,为低渗透油藏高效开发提供了新途径。非混相气水交注由于存在水段塞,降低了气相的相对渗透率及其流动性,控制了气体指进,可在一定程度上减缓气体过早气窜;同时,由于存在气段塞,降低了水油流度比,增加了水驱波及体积系数。
但是对低渗透油藏进行非混相气水交注的同时也会面临着以下问题:一方面低渗透油藏在开采初期注气压力高或注水压力高;另一方面在开采后期可能发生“气窜”现象,这些问题使得非混相气水交替注入开发难以达到理想的开发效果。
实用新型内容
针对上述问题本实用新型提出一种低渗透油藏非混相气水交注波动降压增注装置,该装置能够实现在不动管柱的条件下,实现气水交注、注液波动降压增注以及非混相气泡沫防窜功能的转换。
本实用新型所采用的技术解决方案是:
一种低渗透油藏非混相气水交注波动降压增注装置,包括布设在地面的注气、液装置与布设在井底的井底气水交注波动降压增注装置,所述注气、液装置包括配液罐和低温高压液态储罐,配液罐通过第一管线连接于注入井井口的四通上,在第一管线上设置有第一柱塞泵,低温高压液态储罐通过第二管线连接于注入井井口的四通上,在第二管线上设置有第二柱塞泵与泄压阀;井底气水交注波动降压增注装置通过管柱与注入井井口的四通连接;所述井底 气水交注波动降压增注装置包括混合流体加速进口段、壳体、碰撞体以及混合流体出口段,混合流体加速进口段的流体进口端与管柱连接,混合流体加速进口段的流体出口端与壳体的流体进口端连接,混合流体加速进口段内的流体通道内径由进口端到出口端逐渐缩小,壳体的流体出口端与碰撞体的流体进口端连接,碰撞体呈锥形,碰撞体的锥形端深入到壳体内部,壳体与混合流体加速进口段、碰撞体连接后,其内部形成脉冲振荡腔室,碰撞体的流体出口端与混合流体出口段的流体进口端连接,在混合流体出口段的流体出口端设置有混合流体泄压出口段,所述混合流体泄压出口段的末端口呈倒角布置,在混合流体出口段上设置有若干个流体排出孔,混合流体出口段对应所需注气、解堵作业的目标油层。
优选的,所述第二管线为耐压耐酸管线,在第二管线外包覆有加热带,所述低温高压液态储罐的工作压力为2.3MPa。
优选的,所述碰撞体与壳体通过螺栓连接,在碰撞体与壳体之间设置有垫片。
优选的,在壳体内壁与碰撞体外壁之间设置有密封圈,密封圈所采用的材料为耐高温石棉橡胶板,在碰撞体外壁上开设有用于放置密封圈的方形凹槽。
优选的,所述混合流体加速进口段内锥角为5°~8°,所述碰撞体的锥面角度为100°~110°。
优选的,所述混合流体加速进口段的流体出口端的直径大于碰撞体的混合流体进口端的直径。
优选的,所述壳体内部脉冲振荡腔室的直径与碰撞体的流体进口端的直径之比为7~9,所述壳体内部脉冲振荡腔室的直径和碰撞体的流体进口端与混合流体加速进口段的流体出口端之间的脉冲振荡腔室的长度之比为0.4~0.8,所述混合流体加速进口段的流体出口端的直径与碰撞体的混合流体进口端的直径之比为1.5~2.5。
优选的,所述混合流体泄压出口段末端口的倒角半径为5~10mm。
优选的,所述流体排出孔为圆柱孔,圆柱孔孔径为5~8mm。
本实用新型的有益技术效果是:
1、可以在不动管柱的条件下,实现非混相气水交注、注液波动降压增注和非混相气泡沫防窜功能的转化,减少了起下管柱的次数,提高了注气生产效率,降低了注气开发成本。
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