CN101864936A - 油层中自生二氧化碳驱油采收率技术 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及油田采油作业中:油田储油层等特低渗透油层,进行采油二氧化碳复合多项驱的油层改造技术的堵油层裂缝造低渗透性油层,火驱原理进行二氧化碳复合多项驱的技术中:油层中自生二氧化碳驱油采收率技术;该技术设计了两种技术方案:第一种技术方案是:在已进行的火烧油层驱油的油田,采用在空气注入井中分段进行注入富氧50%:在油层中达到混向驱的效果即提高油层采收率;第二种技术方案是:利用一口注入井,在井下加入电加热器后,开始注入空气,随着空气不断加热、注入,井下温度不断升高;当井下发生强氧化后可生产30%的CO2;从而可以实现提高最终采收率;本发明油层中自生二氧化碳驱油采收率技术,其经济效益可观。
Description
技术领域:
本发明涉及:油田采油作业中:油田储油层等特低渗透油层,利用压裂的多裂缝隙油层进行堵裂缝造低渗透性油层,进行采油二氧化碳复合多项驱的油层改造技术的堵油层裂缝造低渗透性油层,火驱原理进行二氧化碳复合多项驱的技术中:油层中自生二氧化碳驱油采收率技术。
背景技术
目前:油田储油层等特低渗透油层,利用常规采油产油量很低,无开采价值,先期曾采用采用压裂改造技术进行压裂,压裂后取得一定效果,但采收率很低,直到停产;为了提高采油效果本人设计了采用火驱采油原理加富氧技术,该技术为:堵油层裂缝造低渗透性油层进行火驱的技术,本人已经同时提出了发明专利申请,针对该技术本人研究了油层中自生二氧化碳驱油采收率技术;该技术不同于:当前油田开发进入中后期采油,为了提高可采储量,以提高采收率为中心的注水、注气、注CO2等化学注剂;其中:中后期实验证明注CO2混向驱油效果最好,但是用地面注CO2在技术条件要求上困难比较大:一是CO2需要地面制造另外注入压力比较高,按地面试验要达到混向驱油,注入压力要超过26兆帕大气压;这些条件一般油层地质条件达不到。
发明内容
本发明的目的是:提供了一种:油层中自生二氧化碳驱油采收率技术,利用地层、油层在强氧化条件下注入富氧后在油层中产生大量CO2,气体形成强驱油效果,空气加入50%富氧可以提高30%的二氧化碳,从而又可提高20%以上的原油采收率;为了实现上述目的,本发明油层中自生二氧化碳驱油采收率技术设计了两种技术方案:第一种技术方案是:在已进行的火烧油层驱油的油田,采用在空气注入井中分段进行注入富氧50%:在地层条件下注入的富氧和油层中的碳氢化合物原油即形成大量CO2微粒、氧粒,在油层中达到混向驱的效果即提高油层采收率。第二种技术方案是:利用一口注入井,在井下加入电加热器后,开始注入空气,随着空气不断加热、注入,井下温度不断升高;当井下温度达到200℃-400℃时,井下即进行强裂解的氧化作用,产生大量放热、大量的CO2和水,同时产生井筒向四周的压力也推力由四周生产井产出油、气、水;当井下发生强氧化后可生产30%的CO2;当地面产出的CO2气体多少,即时补注富氧,从而可以实现提高最终采收率。产生CO2数量越多,采油井产油越多;其中两种方案中:加富氧设备为富氧泡沫化注入分压阀。本发明油层中自生二氧化碳驱油采收率技术,利用地层、油层在强氧化条件下注入富氧后在油层中产生大量CO2,气体形成强驱油效果,空气加入50%富氧可以提高30%的二氧化碳,从而又可提高20%以上的原油采收率;油层内自制产生CO2技术,可直接提高CO2驱油效率、提高油田开采最终采收率15-30%,其经济效益可观,解决地面注入CO2气体的复杂工艺技术。
具体实施方式
下面对本发明做进一步的说明:油层中自生二氧化碳驱油采收率技术设计了两种技术方案:第一种技术方案是:在已进行的火烧油层驱油的油田,采用在空气注入井中分段进行注入富氧50%:在地层条件下注入的富氧和油层中的碳氢化合物原油即形成大量CO2微粒、氧粒,在油层中达到混向驱的效果即提高油层采收率。第二种技术方案是:利用一口注入井,在井下加入电加热器后安装热传导技术同时,开始注入空气,随着空气不断加热、注入,井下温度不断升高;当井下温度达到200℃-400℃时,井下即进行强裂解的氧化作用,产生大量放热、大量的CO2和水,同时产生井筒向四周的压力也推力由四周生产井产出油、气、水;当井下发生强氧化后可生产30%的CO2;当地面产出的CO2气体多少,即时补注富氧,从而可以实现提高最终采收率。产生CO2数量越多,采油井产油越多;其中两种方案中:加富氧设备为富氧泡沫化注入分压阀。
Claims (3)
1.一种油层中自生二氧化碳驱油采收率技术,是:在已进行的火烧油层驱油的油田,采用在空气注入井中分段进行注入富氧50%:在地层条件下注入的富氧和油层中的碳氢化合物原油即形成大量CO2微粒、氧粒,在油层中达到混向驱的效果,提高油层采收率。
2.一种油层中自生二氧化碳驱油采收率技术,是:利用一口注入井,在井下加入电加热器后,开始注入空气,随着空气不断加热、注入,井下温度不断升高;当井下温度达到200℃-400℃时,井下即进行强裂解的氧化作用,产生大量放热、大量的CO2和水,同时产生井筒向四周的压力也推力由四周生产井产出油、气、水;当井下发生强氧化后可生产30%的CO2;当地面产出的CO2气体多少,即时补注富氧,从而可以实现提高最终采收率。产生CO2数量越多,采油井产油越多。
3.根据权利要求1或2所述的油层中自生二氧化碳驱油采收率技术。其特征在于:加富氧设备为富氧泡沫化注入分压阀。
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