《辽河油田“超临界注汽”解封难采稠油》

  • 来源专题:油气开发与利用
  • 编译者: cncic
  • 发布时间:2020-06-17
  • 截至5月底,辽河油田茨榆坨采油厂采用超临界蒸汽吞吐技术投产的茨12-155j井、茨12-156井,产量分别是同类油藏常规投产方式的5倍和10倍。目前,这个厂正在组织新锅炉,进一步扩大试验规模。  作为我国最大稠油生产基地,辽河油田不断探索稠油热采前沿技术,实现稳产从资源接替到技术接替。目前,蒸汽吞吐仍是辽河稠油最主要的开发方式,但一些区块由于油藏物性较差,常规锅炉无法注入蒸汽。为更好地动用难采储量,科研人员将目光转移到锅炉上。  所谓超临界锅炉,就是将水的温度、压强升高到临界点以上,当因高温膨胀水的密度和因高压被压缩的蒸汽密度正好相同时,水就成为一种不同于气态、液态、固态的新流体态——超临界水。超临界水既具有蒸汽的黏度和扩散速度,对稠油的降黏效果非常好,又具有水的密度和溶解能力,本身就有一定压力。  “无论现在的稳产增产,还是将来的增储扩边,超临界技术都是我们必须跨越的一步。”辽河高升采油厂副厂长潘建华说。2014年开始,辽河油田率先在高升采油厂开展超临界注汽技术研究与现场试验。超临界注汽锅炉进入规模应用阶段后,单井峰值产油增油效果明显。高升采油厂今年已实施的18口井,阶段增油781.5吨。  在实施这项新技术试验过程中,科研人员按照“高效井优先、兼顾扩边试验”的工作思路,优化措施选井和运行安排,提升高效井生产时率。在选井方面,优选超临界注汽效果好的油井进行注汽;在注入参数设计上,根据油层厚度、物性对每口井蒸汽注入量进行优化设计,减少注汽成本。同时,研制出专用伸缩管和热敏密封器,优选配套化学措施,减少药剂用量,提高经济效益。

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  • 《辽河油田SAGD采收率达到70%》

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    • 编译者:cncic
    • 发布时间:2020-11-25
    • 截至目前,通过自创SAGD驱泄复合开发技术,辽河油田已逐渐掌握了SAGD全过程调控核心关键技术,培育出17口百吨井,将SAGD采收率从60%提升至70%。辽河油田勘探开发研究院稠油所SAGD项目组负责人介绍,目前世界上最先进的SAGD采收率在60%到70%,辽河油田SAGD采收率达到70%,处于国际先进水平。辽河油田自2005年开展先导试验,经过十几年努力,形成了具有辽河油田特色的8项成熟应用配套技术,突破了SAGD应用油藏埋深界限,为世界SAGD开发技术拓宽了应用渠道。但随着SAGD开发深入,蒸汽利用率低、提高采收率难等问题凸显,迫切需要技术再升级,进一步提高采收率,确保辽河油田千万吨稳产。近年来,辽河油田自创SAGD驱泄复合开发技术。这项技术揭示了夹层下部重力泄油,上部蒸汽驱替复合机理,创新提出直井+水平井驱泄井网、直井辅助双水平井驱泄复合井网,使储量动用程度提高20%,泄油空间增加15%,实现隔夹层发育油藏SAGD开发,实施连续油层厚度界限由20米降至12米。这项技术首次实现400万节点全油藏热采数值模拟,更加真实地展现油藏的开采过程,形成了腾空间、降压力、热连通、高干度、防闪蒸、控压差、等注采、匀动用“二十四字”调控理念,修正了产量预测公式,实现SAGD采收率由“十一五”期间的60%提高到70%。馆平58井组是一个双水平井组,针对物性夹层影响蒸汽腔扩展问题,技术人员对低物性段油藏实施改造,首次采用直井辅助注汽技术,提高注汽井段与物性夹层的接触面积,蒸汽腔扩展范围增大,形成有效泄油通道,实现直井辅助双水平井驱泄复合井组开发,促进产量有效提升。目前,辽河油田SAGD已处于稳定泄油阶段,已从最初的先导试验区的4个井组,发展到目前的72个试验井组。
  • 《辽河油田低渗稠油油藏火驱驱替实验首获成功》

    • 来源专题:油气开发与利用
    • 编译者:cncic
    • 发布时间:2020-10-20
    • 10月14日,记者从辽河勘探开发研究院获悉,庙5块低渗稠油油藏火烧油层驱替室内实验于近日获得成功,从技术层面验证了低渗稠油油藏火驱的可行性,为中国石油低品位稠油油藏火驱开发提供了关键支撑。据参与实验的主要技术人员张鸿介绍,目前辽河稠油火驱开发覆盖薄互层、厚层块状、边底水等多个油藏类型,渗透率都在1000毫达西以上。庙5块油藏渗透率仅为10至300毫达西,先导试验区块平均渗透率为158毫达西,且油藏储层物性差,国内外成功实施的火驱项目地层渗透率及油品均好于庙5块。辽河低渗稠油油藏火驱室内实验技术攻关已历时一年多,辽河研究院稠(重)油研发试验中心累计开展物理模拟10组,配套油品性质分析、燃烧参数测定、氧化动力学与生焦特征等实验52组,取得了油品性质、高温高压放热特征、燃烧基础参数等系列认识。在此基础上,科研人员利用了原始地下油砂,经过一定技术手段处理后,复原了低渗油藏的真实渗流条件,在物理模拟实验中成功实现了低渗稠油油藏火驱过程的有效稳定驱替,验证了其技术的可行性,并获取到了低渗稠油油藏较常规火驱注气压力高、火驱压力梯度大、持续稳定燃烧温度相对较低等关键数据及驱替特征,为庙5块先导试验Ⅰ期工程23个井组开发方案优化与实施提供了坚实可靠的技术支撑。