注尿素辅助蒸汽驱开采

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1、注尿素辅助蒸汽驱开采氮气在稠油热采中的应用烟道气在稠油热采中的应用注尿素辅助蒸汽驱开采尿素溶液在温度高于150oC条件下分解为CO2和NH3气体,其分解满足以下方程式:CO(NH2)2+H2O→CO2+2NH3CO2从多孔介质中驱油,主要有以下作用:CO2溶解于原油使原油膨胀降低原油粘度(原油粘度越大,降低的幅度越大)改变原油密度降低界面张力和毛管力地层水中CO2含量增加,改变了碳酸盐-重碳酸盐的平衡,导致孔隙体积增大,渗透率提高CO2驱主要机理关于CO2改变原油密度的实验结果表明:当原油被CO2饱和时,原油密度增加;同时,在驱替过程中,CO2溶解入水中(2~7%),水将膨胀并且密

2、度减小。因此,当注入CO2时,油水密度将相互接近,这样可以避免CO2-水的指进。CO2驱主要机理在土耳其BatiRaman油田注Dodan气田(与油田相距85Km,其天然气含有70~90%CO2)所产天然气物模试验表明:常规注水后,剩余油饱和度为47%孔隙体积在高压下向以前注过水的岩心注Dodan气段塞,然后注水,剩余油饱和度不到30%孔隙体积CO2驱主要机理BatiRaman油田注Dodan天然气物模试验还表明:先注Dodan气增压,然后降压,接着再注Dodan气恢复压力并高压注水,剩余油饱和度为22%孔隙体积CO2驱主要机理调研显示,CO2混相驱的原油重度都超过30OAPICO

3、2非混相驱的筛选标准:原油粘度100~1000cp,根据Klins、Farouq.Ali研究,对于100cp以上的原油,非混相CO2驱明显优于水驱;而对于1000cp以上的原油,注蒸汽将优于注CO2的收益CO2非混相驱筛选标准CO2非混相驱的筛选标准(续):原油重度:10~25oAPI含油饱和度:>0.5油藏埋深:>700m压力:>6.9MPaCO2非混相驱筛选标准其他CO2非混相驱的筛选条件:最好是薄油层(甚至是热采无法进行的薄油层)最好是高倾斜层CO2非混相驱筛选标准根据J.Shaw等人的研究,筛选适合CO2驱的油藏条件主要为:原油比重含油饱和度油藏压力CO2非混相驱筛选标准注

4、CO2非混相驱采收率预测方法:通常采用美国溶解气驱采收率计算公式:注CO2采收率预测方法此外,还有一些预测CO2驱的方法,包括卢因法改进的科瓦尔法油带分相流动线性法油带分相流动五点法注CO2采收率预测方法CO2驱油工艺已得到了商业上的证实,并在全世界76个提高采收率作业的井场上得到了应用,其中67个在美国(50个在西得克萨斯和新墨西哥州的二叠盆地,那里都在利用天然的二氧化碳资源),其余的是在特立尼达、土耳奇和加拿大。CO2非混相驱应用实例CO2非混相驱应用实例*——这里指WAG比水驱的增加量CO2非混相驱应用实例BatiRaman重油油田,位于土耳其东南部高比重,10-12oAPI

5、原油密度:986~996kg/m3高粘度,592mPa.s油层埋深:1300m平均孔隙度:0.18产油层为孔洞裂缝灰岩渗透率变化范围:10〜100×10-3m2(岩芯测试结果)原始油藏压力:12.4MPa原始溶解汽油比较低CO2非混相驱应用实例BatiRaman重油油田的基本开采情况:一次采油为降压衰竭式开采开始注CO2之前,累积采油508×104m3,平均地层压力降至2.76MPa,日产量降至239m3一次采油的最终采收率不到原始地质储量的2%CO2非混相驱应用实例BatiRaman重油油田的CO2驱基本开采情况:1986年在试验区的17口井进行CO2吞吐,虽然有些井的压力有所

6、回升,但大多数井出现“气锁”现象在评价了气驱示范区两年的效果之后,土耳其石油公司将吞吐转为气驱;从1988年至1993年,气驱面积逐步扩大,至1993年1月,整个油田都进行注气开采;并同时安装了循环注气设备CO2非混相驱应用实例BatiRaman重油油田的CO2驱基本开采情况(续):1992年5月,油田日产量从注CO2前的239m3/d上升为2067m3/d;到1998年1月,注CO2累积阶段采出程度已达1.85%BatiRaman重油油田的CO2非混相驱已10年以上,实践证明了注CO2提高重油采收率的有效性CO2非混相驱应用实例阿肯色利克克里克工程基本情况:原油重度:17oAPI

7、原油密度:953kg/m3油藏埋深:776m有效厚度:3.5m渗透率:1200×10-3m2含油饱和度:0.68原油粘度:160cp(油藏温度、压力条件下)衰竭式开采及水驱采收率预计为19%采用WAG方法开采是一次采油的两倍CO2非混相驱应用实例Camurlu重油油田,位于土耳其东南部与叙利亚交界处:高比重:10-12oAPI原油密度:986~996kg/m3高粘度:284mPa.s油藏埋深:1250m该油田一次采收率不到10%在两口井进行了3轮CO2吞吐试验,产油

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