CN115680580A - 一种蒸汽驱脱硫后伴生气补充低渗地层区块能量的方法 - Google Patents
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Abstract
一种蒸汽驱脱硫后伴生气补充低渗地层区块能量的方法,属于采油工程领域。包括以下步骤:选择低渗区块,即对低渗区块的整体物性进行分析,选出能量补充困难的地层;选择注入方式;输送气源,包括地上输送气源系统和地下输送气源系统;注入气体,根据注气压力选择合理的压缩机及注气井口,保证注气顺利。有益效果:本发明通过注入蒸汽驱伴生气:一是补充低渗区块能量,降低油层亏空程度,恢复地层压力,从而有效保证对应油井的供液能力,提高油井的日产水平,同时因供液能力的提升,大幅度减少因油井供液能力不足导致的管杆干磨问题,延长油井的生产时间,提高生产时效;二是可以减少二氧化碳的外排量,实现地下埋存,实现伴生气的环保处理。
Description
技术领域
本发明涉及一种蒸汽驱脱硫后伴生气补充低渗地层区块能量的方法,重点利用蒸汽驱脱硫后伴生气补充低渗注水困难的稀油区块的地层能量,属于采油工程领域。
背景技术
油田开发过程中需要及时补充地层能量来保证油田的稳定开发,进而提高采收率,针对高孔高渗的砂岩稀油油藏,通常采取注水方式进行开发。而针对低渗油藏,部分油田受水敏黏土膨胀限制,存在注水注不进、注水压力高问题,难以实现注水开发,导致地层能量难以补充,导致整体开发效果变差。针对低渗水敏油藏的补能方式,通常以气驱开发为主,常用的气驱有二氧化碳气驱、氮气驱、烃类气驱等,但是上述气体存在气源费用高、投入成本高的问题。
目前,针对多品类油藏开发后期,针对稠油、超稠油通常采用蒸汽驱三次采油开发方式,以提高油藏的开发程度,在蒸汽驱运行过程中,生产油井通常产生大量的伴生气,里面还有大量的二氧化碳、氮气气体,上述气体在驱油方面均有良好的效果,以往上述气体的处理方式主要以脱硫后排放为主,即造成气源的浪费,又造成环境的污染。
发明内容
针对上述不足,本发明提供一种蒸汽驱脱硫后伴生气补充低渗地层区块能量的方法,该方法可有效补充低渗稀油注水困难区块能量,提高油藏开发效果。
本发明解决技术问题采用的方法步骤如下:
步骤a,选择低渗区块,即对低渗区块的整体物性进行分析,选出能量补充困难的地层;
步骤b,选择注入方式;
步骤c,输送气源,包括地上输送气源系统和地下输送气源系统;
步骤d,注入气体,根据注气压力选择合理的压缩机及注气井口,保证注气顺利。
进一步的,步骤a中所述的低渗区块,指能量补充困难的区块。
进一步的,步骤b中所述的选择注入方式,包括低部位注气和井网注气。
进一步的,步骤c中所述的地上输送气源系统包括蒸汽驱伴生气脱硫装置、增压机、空压机和输气管线,所述的蒸汽驱伴生气脱硫装置通过输气管线连接增压机,所述的增压机通过输气管线连接空压机;步骤c中所述的地下输送气源系统包括注气管线、注气井和采油井,所述的注气井一端连接注气管线,注气井另一端连接采油井。
进一步的,所述的注气管线一端连接空压机,注气管线另一端连接注气井。
进一步的,所述的输气管线包括利用原有废旧管线和重新铺设管线。
进一步的,步骤d中所述的注入井,包括注入井管柱设计:选择耐压注气封隔器,通过试验得出气体的腐蚀速率,选择防腐油管和防腐短接,以延缓气体腐蚀。
进一步的,所述的注入井管柱包括注气封隔器、防腐油管、防腐短节、套管保护液。
进一步的,可选择耐压为35MPa或70MPa或105MPa的注气封隔器。
有益效果:本发明通过注入蒸汽驱伴生气:一是补充低渗区块能量,降低油层亏空程度,恢复地层压力,从而有效保证对应油井的供液能力,提高油井的日产水平,同时因供液能力的提升,大幅度减少因油井供液能力不足导致的管杆干磨问题,延长油井的生产时间,提高生产时效;二是可以减少二氧化碳的外排量,实现地下埋存,实现伴生气的环保处理。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施方式的技术方案,下面将结合附图和详细实施方式对本发明进行详细说明,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。
图1为输送气源的流程示意图。
具体实施方式
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图对本发明的具体实施方式做详细的说明。
在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明,但是本发明还可以采用其他不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本发明内涵的情况下做类似推广,因此本发明不受下面公开的具体实施方式的限制。
其次,本发明结合示意图进行详细描述,在详述本发明实施方式时,为便于说明,表示器件结构的剖面图会不依一般比例作局部放大,而且所述示意图只是示例,其在此不应限制本发明保护的范围。此外,在实际制作中应包含长度、宽度及深度的三维空间尺寸。
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明的实施方式作进一步地详细描述。
下面结合附图1和具体实施例对本发明作进一步详细的描述:以此为例对本申请做进一步的描述说明。
实施例1
如图1所示,本实施例提供一种蒸汽驱脱硫后伴生气补充低渗地层区块能量的方法,包括以下步骤:
步骤a,选择低渗区块,即对低渗区块的整体物性进行分析,选出能量补充困难的地层;
步骤b,选择注入方式;
步骤c,输送气源,包括地上输送气源系统和地下输送气源系统;
步骤d,注入气体,根据注气压力选择合理的压缩机及注气井口,保证注气顺利。
步骤a中所述的低渗区块,指能量补充困难的低渗稀油或油品粘度较低的区块。
步骤b中所述的选择注入方式,包括低部位注气和井网注气。
步骤c中的所述的地上输送气源系统包括蒸汽驱伴生气脱硫装置、增压机、空压机和输气管线,所述的蒸汽驱伴生气脱硫装置通过输气管线连接增压机,所述的增压机通过输气管线连接空压机;步骤c中的所述的地下输送气源系统包括注气管线、注气井和采油井,所述的注气井一端连接注气管线,注气井另一端连接采油井。
所述的注气管线一端连接空压机,注气管线另一端连接注气井。
所述的输气管线包括利用原有废旧管线和重新铺设管线。
步骤d中所述的注入井,包括注入井管柱设计:选择耐压注气封隔器,通过试验得出气体的腐蚀速率,选择防腐油管和防腐短接,以延缓气体腐蚀。
所述的注入井管柱包括注气封隔器、防腐油管、防腐短节、套管保护液。
所述的注气封隔器可选择耐压为35MPa或70MPa或105MPa的注气封隔器。
实际过程如下:
综合考虑经济、环境等因素,可利用蒸汽驱脱硫后伴生气补充低渗注水困难的稀油区块的地层能量,以提高低渗稀油区块的整体开发效果,实现气源成本节约、区块产量提升、环境有效保护。
(1)选择低渗注水困难区块,通过岩心物性评价试验对油层物性进行评价。
主要对储层的敏感性进行评价,是否存在水敏问题导致注水困难,进而影响油层的能量补充,通过查看区块历史注水数据,主要是注水压力及注水量判断整体注水情况,普遍表现为前期能够注水,但是随着注水时间的延长,注水压力上升,注水量下降,最后完全注不进。
对低渗区块的整体物性进行分析,确定该块是否因水敏等问题导致的地层能量补充困难。区块选择,即通过地理位置地质资料查看、生产数据分析、区块开发历程等资料,选出具备潜力的低渗注水困难区块,开展伴生气气驱应用;
低渗区块主要是指因注水开发困难、能量无法补充的低渗稀油或者油品粘度较低的区块。
(2)根据油藏实际情况,选择注入方式
根据目前油藏井网部署情况,选择合适的注入方式,若地层倾角较大,且油井零星布置,井网不完善,一是可以选择低部位注气,向上驱油以提高油层整体情况,二是对于原有面积井网完善,注采关系明确,可以继续延用以往注水井注汽。
(3)气源的输送,包括地上输送气源系统和地下输送气源系统。所述的地上输送气源系统包括蒸汽驱伴生气脱硫装置、增压机、空压机和输气管线,所述的蒸汽驱伴生气脱硫装置通过输气管线连接增压机,所述的增压机通过输气管线连接空压机;所述的地下输送气源系统包括注气管线、注气井和采油井。
稠油蒸汽驱开发油藏在生产过程中,生产出大量的伴生气体,里面含有大量的H2S、CO2、N2气体,其中CO2、N2气体是很好的驱油气体,通过脱硫装置将H2S去除,剩余的气体CO2、N2含量75%-80%,上述气体可有效补充地层能量,恢复低渗区块产能。
根据蒸汽驱脱硫装置与注入井位置,合理建设管线,(下面两种方式就是合理建设管线的解释)一是利旧原有废旧管线,减少投入成本;二是对于缺少管线的部位重新铺设管线,上述管线要求满足注入量的要求,保证来气量。
同时根据蒸汽驱伴生气脱硫装置出口压力及管线损失,使得从蒸汽驱伴生气脱硫装置出来的气体压力会降至0.1MPa时,为保证出气压力,在输送管线的适当位置使用增压机增压,实现到达井场空压机的入口压力在0.7MPa以上,以保证来气压力稳定。
注气井管柱设计,综合考虑地层吸气能力、注入压力、气体防腐速率及套管保护等因素,选择配套注气封隔器、防腐油管、防腐短节、套管保护液等。
例如某井计划日注入伴生气量在1000NM3/h,计算最高注入压力得出最高注入压力为23MPa,可以选择耐压35MPa注气封隔器。通过试验得出气体的腐蚀速率大小,可以选择是够下入防腐油管及防腐短接,以延缓气体腐蚀。
(4)注气,综合考虑注气压力选择合理的压缩机及注气井口,保证注气顺利。
根据现场进行具体判断,例如前期要对该井进行一是压力预测,二是进行氮气试注,判断注气压裂,如何最高注气压力在23MPa,那么压缩机及井口选择在35MPa,也许有更高的压力70MPa或者105MPa,这个需要根据具体地城的实际吸收能力综合考虑从而进行确定。
通过以上蒸汽驱脱硫后伴生气补充低渗地层区块能量的方法,实现对低渗区块的能量补充,提高了开发效果。
以上内容是结合具体的优选技术方案对本发明所作的进一步详细说明,不能认定本发明的具体实施只局限于这些说明。对于本发明所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干简单推演或替换,都应当视为属于本发明的保护。
Claims (9)
1.一种蒸汽驱脱硫后伴生气补充低渗地层区块能量的方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤a,选择低渗区块,即对低渗区块的整体物性进行分析,选出能量补充困难的地层;
步骤b,选择注入方式;
步骤c,输送气源,包括地上输送气源系统和地下输送气源系统;
步骤d,注入气体,根据注气压力选择合理的压缩机及注气井口,保证注气顺利。
2.根据权利要求1所述的一种蒸汽驱脱硫后伴生气补充低渗地层区块能量的方法,其特征在于,步骤a中所述的低渗区块,指能量补充困难的低渗稀油或油品粘度较低的区块。
3.根据权利要求1所述的一种蒸汽驱脱硫后伴生气补充低渗地层去块能量的方法,其特征在于,步骤b中所述的选择注入方式,包括低部位注气和井网注气。
4.根据权利要求1所述的一种蒸汽驱脱硫后伴生气补充低渗地层区块能量的方法,其特征在于,步骤c中的所述的地上输送气源系统包括蒸汽驱伴生气脱硫装置、增压机、空压机和输气管线,所述的蒸汽驱伴生气脱硫装置通过输气管线连接增压机,所述的增压机通过输气管线连接空压机;步骤c中的所述的地下输送气源系统包括注气管线、注气井和采油井,所述的注气井一端连接注气管线,注气井另一端连接采油井。
5.根据权利要求4所述的一种蒸汽驱脱硫后伴生气补充低渗地层区块能量的方法,其特征在于,所述的注气管线一端连接空压机,注气管线另一端连接注气井。
6.根据权利要求4所述的一种蒸汽驱脱硫后伴生气补充低渗地层区块能量的方法,其特征在于,所述的输气管线包括利用原有废旧管线和重新铺设管线。
7.根据权利要求1所述的一种蒸汽驱脱硫后伴生气补充低渗地层区块能量的方法,其特征在于,步骤d中所述的注入井,包括注入井管柱设计:选择耐压注气封隔器,通过试验得出气体的腐蚀速率,选择防腐油管和防腐短接,以延缓气体腐蚀。
8.根据权利要求7所述的一种蒸汽驱脱硫后伴生气补充低渗地层区块能量的方法,其特征在于,所述的注入井管柱包括注气封隔器、防腐油管、防腐短节、套管保护液。
9.根据权利要求7所述的一种蒸汽驱脱硫后伴生气补充低渗地层区块能量的方法,其特征在于,所述的注气封隔器可选择耐压为35MPa或70MPa或105MPa的注气封隔器。
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CN (1) | CN115680580A (zh) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2117753C1 (ru) * | 1996-12-19 | 1998-08-20 | Государственная академия нефти и газа им.И.М.Губкина | Способ разработки нефтяных месторождений |
RU2349742C1 (ru) * | 2007-12-27 | 2009-03-20 | Некоммерческое партнерство "Институт системных исследований процессов нефтегазодобычи" (НП "ИСИПН") | Способ разработки нефтяной залежи |
CN108979603A (zh) * | 2018-08-01 | 2018-12-11 | 中国石油天然气股份有限公司 | 应用蒸汽驱脱硫后伴生气实现油水井增产的方法 |
CN109082269A (zh) * | 2018-08-01 | 2018-12-25 | 中国石油天然气股份有限公司 | 用蒸汽驱脱硫后伴生气对水驱开发的稠油区块气驱的方法 |
CN109707355A (zh) * | 2018-11-13 | 2019-05-03 | 中国石油天然气股份有限公司 | 利用蒸汽驱油田生产井伴生气回注稠油油藏吞吐增产方法 |
-
2021
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Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2117753C1 (ru) * | 1996-12-19 | 1998-08-20 | Государственная академия нефти и газа им.И.М.Губкина | Способ разработки нефтяных месторождений |
RU2349742C1 (ru) * | 2007-12-27 | 2009-03-20 | Некоммерческое партнерство "Институт системных исследований процессов нефтегазодобычи" (НП "ИСИПН") | Способ разработки нефтяной залежи |
CN108979603A (zh) * | 2018-08-01 | 2018-12-11 | 中国石油天然气股份有限公司 | 应用蒸汽驱脱硫后伴生气实现油水井增产的方法 |
CN109082269A (zh) * | 2018-08-01 | 2018-12-25 | 中国石油天然气股份有限公司 | 用蒸汽驱脱硫后伴生气对水驱开发的稠油区块气驱的方法 |
CN109707355A (zh) * | 2018-11-13 | 2019-05-03 | 中国石油天然气股份有限公司 | 利用蒸汽驱油田生产井伴生气回注稠油油藏吞吐增产方法 |
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
吴拓;王杨;齐先有;王贺;: "齐40块蒸汽驱伴生气回注油藏效果分析", 特种油气藏, 29 February 2012 (2012-02-29) * |
曲占庆;张红;蒋海岩;李杨;张宁;: "注空气开发低渗透稀油油藏的适用性探讨", 石油钻采工艺, no. 02, 31 March 2016 (2016-03-31), pages 244 - 250 * |
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