[发明专利]一种海上油田火烧油层开发的方法在审

专利信息
申请号: 201710140413.3 申请日: 2017-03-10
公开(公告)号: CN106869887A 公开(公告)日: 2017-06-20
发明(设计)人: 王泰超;刘新光;王凯;田冀;朱国金;谭先红;李娜;袁忠超;郑伟;吴昊;卢川 申请(专利权)人: 中国海洋石油总公司;中海油研究总院
主分类号: E21B43/243 分类号: E21B43/243;E21B43/30
代理公司: 北京纪凯知识产权代理有限公司11245 代理人: 徐宁,何家鹏
地址: 100010 北*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 海上 油田 火烧 油层 开发 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种海上油田火烧油层开发的方法,属于石油开发技术领域。

背景技术

火烧油层是稠油热采的关键技术之一,在罗马尼亚、印度等国家已经进行了大规模的商业化开采,“十一五”以来,在我国新疆油田、辽河油田等多个区块先后进行了火烧油层矿场性先导试验,截至目前,新疆油田红浅1井区火驱先导试验已累产油9.04万吨,试验取得重要突破,随着火驱配套等关键技术和生产管理体系日臻成熟,火驱有望成为我国稠油油藏提高采出程度的关键技术。我国渤海油田稠油资源丰富,但动用程度不高,原油采出程度较低,目前仅在南堡35-2油田、旅大27-2油田进行多元热流体以及蒸汽吞吐先导试验,火烧油层期待成为海上稠油油藏有效的热采开发方式以及多元热流体、蒸汽吞吐等开发方式的接替方式。然而,由于陆上油田火驱开发通常采用直井面积井网转线性井网的井网井型,直井井网井距小、单井日产油量低、平面动用程度不均,无法满足海上油田开发技术经济界限,因此,有必要针对海上稠油油藏火驱开发相关技术进行开发,以适应海上稠油热采开发要求。

发明内容

针对上述问题,本发明的目的是提供一种能够满足海上油田开发要求且采出程度较高的海上油田火烧油层开发的方法。

为实现上述目的,本发明采用以下技术方案:一种海上油田火烧油层开发的方法,其特征在于:采用水平井线性井网的井型井网,即采用水平注入井及水平生产井进行行列式驱替;其中,行列式驱替是指注采井排列关系为一排生产井与一排注入井相互间隔,生产井与注入井相互对应。

水平注入井的注气速率为9×104m3/d,水平注入井与相邻的水平生产井之间的注采井距为250~300m,水平注入井和水平生产井的井长为300m。

水平注入井所注入的空气为氧气含量和氮气含量分为21%和79%的标准空气。

火烧油层的点火方式为电加热点火,点火时间为两个月,加热功率为2.55×108J/d。

本发明由于采取以上技术方案,其具有以下优点:1、本发明提出了水平井线性井网这个适用于海上油田进行火烧油层开发的井型井网,水平注入井分布在油层底部,氧化反应形成的焦炭多形成于油层底部,可以有效地避免常规火驱开发空气超覆的不利因素;水平生产井可以更好地发挥可流动区泄油作用以及蒸汽的泄油作用。2、本发明所提出的方法,通过不同开发方式下多个油藏的数值模拟计算验证,其可以适应海上油田大井距的开发条件,可以满足海上油田少井高产的开发要求,无论作为二次采油技术开发还是作为其它热采方式的接替技术,都能大幅度提高采出程度。

本发明对火烧油层在海上油田的开发提供了重要的指导意义。

附图说明

图1是不同井型井网的模式示意图;其中图(a)是直井五点法井网,图(b)是直井反九点法井网,图(c)是直井线性交错井网,图(d)是直井-水平井组合井网,图(e)是水平井线性井网;图中,为垂直注气井;○为垂直生产井;为水平注气井;为水平生产井;

图2是旅大21-2西区馆陶IV油组火驱井位部署图;

图3是旅大21-2油田西区馆陶IV油组火驱开发年产量与累产量曲线;

图4是南堡35-2油田Nm05砂体西块火驱井位部署图;其中,图(a)是火驱开发0年井位部署图;图(b)是火驱开发5年井位部署图;

图5是南堡35-2油田Nm05砂体西块火驱开发年产量与累产量曲线;

图6是旅大21-2油田西区馆陶IV油组蒸汽吞吐后转火驱开发井位部署图;其中,图(a)是4周期蒸汽吞吐后转驱井位部署图;图(b)是8周期蒸汽吞吐后转火驱井位部署图;

图7是旅大21-2西区馆陶IV油组不同轮次蒸汽吞吐转火驱开发产油量曲线。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本发明进行详细的描述。

术语解释:火烧油层,亦称火驱,是指通过人工手段点燃油层,并向油层内源源不断地注入空气,利用稠油重质组分作为燃料,形成高温氧化前缘,受热的原油粘度不断降低并通过燃烧产生的烟道气不断驱动而产出的过程。

本发明提出的一种海上油田火烧油层开发的方法,其特征在于:采用水平井线性井网的井型井网,即采用水平注入井及水平生产井进行行列式驱替。其中,行列式驱替是指注采井排列关系为一排生产井与一排注入井相互间隔,生产井与注入井相互对应。

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