CN104121006A - 稠油热采水平井三维物理模拟油藏井网 - Google Patents
稠油热采水平井三维物理模拟油藏井网 Download PDFInfo
- Publication number
- CN104121006A CN104121006A CN201310151751.9A CN201310151751A CN104121006A CN 104121006 A CN104121006 A CN 104121006A CN 201310151751 A CN201310151751 A CN 201310151751A CN 104121006 A CN104121006 A CN 104121006A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- well
- well pattern
- pattern
- oil reservoir
- simulation
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
Landscapes
- Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)
Abstract
本发明公开了稠油热采水平井三维物理模拟油藏井网,包括模型主体、模拟油层、模拟井网,所述模型主体整体为方筒形结构,模型主体内部为模拟油层,在模型主体的外侧向内部的模拟油层伸入模拟井网。本发明采用方形三维模拟装置,根据现场注汽和生产井网布置利用相似理论研究控制和优化实验室不同类型井网,具有模拟直井九点,不同水平井组合的排状井网、类反五点井网、排状交错井网、类反九点井网、反九点井网转反五点、反九点井网转排状等多井网布局功能,研究蒸汽前缘平面推进和展布规律,对直井和水平井蒸汽驱现场试验的动态油藏管理提供重要的指导作用。
Description
技术领域
本发明涉及石油热采工艺室内试验装置模拟井的布置,具体地说是一种稠油热采水平井三维物理模拟油藏井网。
背景技术
目前使用的热采三维物理模拟装置井网布置多采用直井或水平井,模拟井网方式单一,只能模拟直井或水平井条件下不同渗透率、含油饱和度、孔隙度、原油粘度、油层非均质性对实验效果的影响。只能模拟直井或水平井条件下不同注采工艺方式、注汽参数等对实验效果的影响,无法为现场提供直井与水平井结合,不同井网、井距的水平井布井方式条件下驱油方式的深入研究,也无法为采用水平井技术开采现场实施方案提供实验依据,直接影响了现场水平井采油工艺的发展前景。
发明内容
本发明的目的在于提供稠油热采水平井三维物理模拟油藏井网,它能够有效地解决上述现有技术中存在的问题。采用方形三维模拟装置,根据现场注汽和生产井网布置利用相似理论研究控制和优化实验室不同类型井网,具有模拟直井九点,不同水平井组合的排状井网、类反五点井网、排状交错井网、类反九点井网、反九点井网转反五点、反九点井网转排状等多井网布局功能,研究蒸汽前缘平面推进和展布规律,对直井和水平井蒸汽驱现场试验的动态油藏管理提供重要的指导作用。
为了达成上述目的,本发明采用了如下技术方案,稠油热采水平井三维物理模拟油藏井网,包括模型主体、模拟油层、模拟井网,所述模型主体整体为方筒形结构,模型主体内部为模拟油层,在模型主体的外侧向内部的模拟油层伸入模拟井网。
所述模型主体底部为下压板,所述下压板通过螺栓固定在模型主体底部,下压板上方设置垫板,所述垫板上以及模型主体内部四周壁设置有保温板;所述模型主体顶部为上压板,所述上压板与模型主体通过油缸和活塞杆连接,所述活塞杆一端通过螺母及垫片固定在上压板上,另一端连接油缸,并通过油缸盖固定在模型主体上,所述下压板底面设置有垫板,垫板底部连接摩擦于模型主体内壁的活塞。
所述模拟主体还包括引压管和热电偶,所述引压管分别经过上压板和下压板引入模型主体内部,所述热电偶在模拟油层内分上、中、下三层布置,每层布置49支,共147个测温热电偶。
所述保温层采用四氟绝热板,所述保温板外侧覆结高温隔热保温涂料,耐高温隔热保温涂料导热系数0.03W/mK。
所述模型主体外壁还设置有能使模型主体旋转的转动轴,所述转动轴架设在模型支架上。
所述模拟井网包括直井五点或九点,不同水平井组合的排状井网、类反五点井网、排状交错井网、类反九点井网、反九点井网转反五点、反九点井网转排状井网。
所述模拟井网由多种模拟井构成,模拟井包括注汽井、生产井、角井。
所述模拟井均为直径6mm的不锈钢管,采用0.2mm激光射孔按照三维物模相似准则确定射孔数量分布以模拟实际油井的射开。
所述注汽井和生产井均通过模型主体侧壁开设的孔水平伸入模拟油层中,注汽井和生产井在模型主体外侧的端部设置有模拟井接头,所述角井通过纵向设置在模型主体的内部死角处。
所述模拟油层是通过不同砂比的原油、水混合而成的人工岩芯。
相较于现有技术,本发明具有以下有益效果:
1、具有模拟直井九点,不同水平井组合的排状井网、类反五点井网、排状交错井网、类反九点井网、反九点井网转反五点、反九点井网转排状等多井网布局功能,研究直井和水平井蒸汽前缘平面推进和展布规律。
2、能够根据不同油藏井网开展蒸汽驱、蒸汽泡沫驱、化学蒸汽驱、蒸汽复合气驱等多种开发方式提高采收率三维物理模拟实验。
3、测温测压各参数布置理论性强,不与模拟井网的布置冲突,不影响油层内部温度场、压力场分布,能够真实模拟不同井网三维蒸汽驱实验。
4、能根据实际油藏井网布置变换调整注汽井和生产井的排布,安全可靠性强,重复利用率高、维护容易,易于实验室操作。
附图说明
图1为本发明的稠油热采水平井三维物理模拟油藏井网的三维模型本体示意图;
图2为本发明的稠油热采水平井三维物理模拟油藏井网的三维模型井网布置示意图。
图中:1、活塞杆;2、螺母;3、垫片;4、上压板;5、垫板;6、油缸盖;7、模型主体;8、活塞;9、保温板;10、垫板;11、下压板;12、注汽井;13、生产井;14、模拟井接头;15、角井;16、转动轴;17、模拟油层。
具体实施方式
有关本发明的详细说明及技术内容,配合附图说明如下,然而附图仅提供参考与说明之用,并非用来对本发明加以限制。
参照附图1-2,稠油热采水平井三维物理模拟油藏井网,包括模型主体7、模拟油层17、模拟井网,所述模型主体整体为方筒形结构,模型主体内部为模拟油层17,在模型主体的外侧向内部的模拟油层伸入模拟井网。所述模拟油层是通过不同砂比的原油、水混合而成的人工岩芯。所述模型主体外壁还设置有能使模型主体旋转的转动轴16,所述转动轴架设在模型支架上。
所述模型主体底部为下压板11,所述下压板通过螺栓固定在模型主体底部,下压板上方设置垫板10,所述垫板上以及模型主体内部四周壁设置有保温板9;所述模型主体顶部为上压板4,所述上压板与模型主体通过油缸和活塞杆1连接,所述活塞杆一端通过螺母2及垫片3固定在上压板上,另一端连接油缸,并通过油缸盖6固定在模型主体上,所述下压板底面设置有垫板5,垫板底部连接摩擦于模型主体内壁的活塞8。所述模拟主体还包括引压管和热电偶,所述引压管分别经过上压板和下压板引入模型主体内部,所述热电偶在模拟油层内分上、中、下三层布置,每层布置49支,共147个测温热电偶。
所述保温层采用四氟绝热板,所述保温板外侧覆结高温隔热保温涂料,耐高温隔热保温涂料导热系数0.03W/mK。能有效抑制辐射热和热量的传导,隔热抑制效率90%左右。
所述模拟井网包括直井五点或九点,不同水平井组合的排状井网、类反五点井网、排状交错井网、类反九点井网、反九点井网转反五点、反九点井网转排状井网。所述模拟井网由多种模拟井构成,模拟井包括注汽井12、生产井13、角井15。所述模拟井均为直径6mm的不锈钢管,采用0.2mm激光射孔按照三维物模相似准则确定射孔数量分布以模拟实际油井的射开。所述注汽井和生产井均通过模型主体侧壁开设的孔水平伸入模拟油层中,注汽井和生产井在模型主体外侧的端部设置有模拟井接头14,所述角井通过纵向设置在模型主体的内部死角处。
模型主体7内顺次安装有保温层9和模拟油层17。该模拟油层17内按水平井的排状井网、类反五点井网、排状交错井网、类反九点井网布置模拟井网。
实验前,根据实际油藏的井网设计安装好模拟井网的布置,把模拟油层按不同砂比和原油、水混合而成的人工岩芯装入模型内部。通过转动轴16调节油层不同倾角。根据实际油藏井网不同模拟井网可以采用一口或多口注汽井12和一口或多口生产井13。保温层9为氧化陶瓷材料制成。放入活塞8,把上压板4、5盖在活塞8上,拧紧活塞杆螺母2。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,非用以限定本发明的专利范围,其他运用本发明的专利精神的等效变化,均应俱属本发明的专利范围。
Claims (10)
1.稠油热采水平井三维物理模拟油藏井网,包括模型主体、模拟油层、模拟井网,其特征在于,所述模型主体整体为方筒形结构,模型主体内部为模拟油层,在模型主体的外侧向内部的模拟油层伸入模拟井网。
2.根据权利要求1所述的稠油热采水平井三维物理模拟油藏井网,其特征在于,所述模型主体底部为下压板,所述下压板通过螺栓固定在模型主体底部,下压板上方设置垫板,所述垫板上以及模型主体内部四周壁设置有保温板;所述模型主体顶部为上压板,所述上压板与模型主体通过油缸和活塞杆连接,所述活塞杆一端通过螺母及垫片固定在上压板上,另一端连接油缸,并通过油缸盖固定在模型主体上,所述下压板底面设置有垫板,垫板底部连接摩擦于模型主体内壁的活塞。
3.根据权利要求2所述的稠油热采水平井三维物理模拟油藏井网,其特征在于,所述模拟主体还包括引压管和热电偶,所述引压管分别经过上压板和下压板引入模型主体内部,所述热电偶在模拟油层内分上、中、下三层布置,每层布置49支,共147个测温热电偶。
4.根据权利要求1所述的稠油热采水平井三维物理模拟油藏井网,其特征在于,所述保温层采用四氟绝热板,所述保温板外侧覆结高温隔热保温涂料,耐高温隔热保温涂料导热系数0.03W/mK。
5.根据权利要求1所述的稠油热采水平井三维物理模拟油藏井网,其特征在于,所述模型主体外壁还设置有能使模型主体旋转的转动轴,所述转动轴架设在模型支架上。
6.根据权利要求1所述的稠油热采水平井三维物理模拟油藏井网,其特征在于,所述模拟井网包括直井五点或九点,不同水平井组合的排状井网、类反五点井网、排状交错井网、类反九点井网、反九点井网转反五点、反九点井网转排状井网。
7.根据权利要求6所述的稠油热采水平井三维物理模拟油藏井网,其特征在于,所述模拟井网由多种模拟井构成,模拟井包括注汽井、生产井、角井。
8.根据权利要求7所述的稠油热采水平井三维物理模拟油藏井网,其特征在于,所述模拟井均为直径6mm的不锈钢管,采用0.2mm激光射孔按照三维物模相似准则确定射孔数量分布以模拟实际油井的射开。
9.根据权利要求7所述的稠油热采水平井三维物理模拟油藏井网,其特征在于,所述注汽井和生产井均通过模型主体侧壁开设的孔水平伸入模拟油层中,注汽井和生产井在模型主体外侧的端部设置有模拟井接头,所述角井通过纵向设置在模型主体的内部死角处。
10.根据权利要求1所述的稠油热采水平井三维物理模拟油藏井网,其特征在于,所述模拟油层是通过不同砂比的原油、水混合而成的人工岩芯。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201310151751.9A CN104121006A (zh) | 2013-04-27 | 2013-04-27 | 稠油热采水平井三维物理模拟油藏井网 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201310151751.9A CN104121006A (zh) | 2013-04-27 | 2013-04-27 | 稠油热采水平井三维物理模拟油藏井网 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN104121006A true CN104121006A (zh) | 2014-10-29 |
Family
ID=51766614
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201310151751.9A Pending CN104121006A (zh) | 2013-04-27 | 2013-04-27 | 稠油热采水平井三维物理模拟油藏井网 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN104121006A (zh) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN106285593A (zh) * | 2015-06-26 | 2017-01-04 | 中国石油化工股份有限公司 | 水平井蒸汽驱物理模型及实验方法 |
Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5860475A (en) * | 1994-04-28 | 1999-01-19 | Amoco Corporation | Mixed well steam drive drainage process |
CN1267782A (zh) * | 2000-04-14 | 2000-09-27 | 石油大学(北京) | 试井物理模拟装置 |
CN101476458A (zh) * | 2008-12-03 | 2009-07-08 | 刘其成 | 一种油藏开发模拟系统、油藏模型本体及其数据处理方法 |
CN201396129Y (zh) * | 2008-12-03 | 2010-02-03 | 刘其成 | 一种油藏注蒸汽热采多方式联动三维比例模拟系统 |
CN201650253U (zh) * | 2010-03-12 | 2010-11-24 | 中国石油化工股份有限公司 | 火烧驱油物理模型油藏井网 |
CN201666147U (zh) * | 2010-03-12 | 2010-12-08 | 中国石油化工股份有限公司 | 三维物理模拟装置本体 |
CN103032057A (zh) * | 2011-09-29 | 2013-04-10 | 中国石油化工股份有限公司 | 稠油水平井蒸汽驱三维物理模拟系统 |
CN203214034U (zh) * | 2013-04-27 | 2013-09-25 | 中国石油化工股份有限公司 | 稠油热采水平井三维物理模拟油藏井网 |
-
2013
- 2013-04-27 CN CN201310151751.9A patent/CN104121006A/zh active Pending
Patent Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5860475A (en) * | 1994-04-28 | 1999-01-19 | Amoco Corporation | Mixed well steam drive drainage process |
CN1267782A (zh) * | 2000-04-14 | 2000-09-27 | 石油大学(北京) | 试井物理模拟装置 |
CN101476458A (zh) * | 2008-12-03 | 2009-07-08 | 刘其成 | 一种油藏开发模拟系统、油藏模型本体及其数据处理方法 |
CN201396129Y (zh) * | 2008-12-03 | 2010-02-03 | 刘其成 | 一种油藏注蒸汽热采多方式联动三维比例模拟系统 |
CN201650253U (zh) * | 2010-03-12 | 2010-11-24 | 中国石油化工股份有限公司 | 火烧驱油物理模型油藏井网 |
CN201666147U (zh) * | 2010-03-12 | 2010-12-08 | 中国石油化工股份有限公司 | 三维物理模拟装置本体 |
CN103032057A (zh) * | 2011-09-29 | 2013-04-10 | 中国石油化工股份有限公司 | 稠油水平井蒸汽驱三维物理模拟系统 |
CN203214034U (zh) * | 2013-04-27 | 2013-09-25 | 中国石油化工股份有限公司 | 稠油热采水平井三维物理模拟油藏井网 |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN106285593A (zh) * | 2015-06-26 | 2017-01-04 | 中国石油化工股份有限公司 | 水平井蒸汽驱物理模型及实验方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Han et al. | Sensitivity analysis of a vertical geothermal heat pump system | |
CN101476458B (zh) | 一种油藏开发模拟系统、油藏模型本体及其数据处理方法 | |
CN201396129Y (zh) | 一种油藏注蒸汽热采多方式联动三维比例模拟系统 | |
CN202441353U (zh) | 一种用于稠油热采低压可视化二维填砂模型 | |
CN108007845A (zh) | 一种可改变裂隙开度的高温裂隙渗流模拟装置 | |
CN108729886B (zh) | 一种降温加压的海底可燃冰开采系统及方法 | |
CN104500013A (zh) | 多功能注蒸汽热采三维物理模拟实验装置 | |
CN103452541B (zh) | 边底水稠油油藏蒸汽驱二维比例物理模拟装置及其使用方法 | |
CN103452540B (zh) | 边水稠油油藏蒸汽驱二维比例物理模拟装置及其使用方法 | |
Toth et al. | Converting abandoned Hungarian oil and gas wells into geothermal sources | |
Zheng et al. | Seepage and heat transfer modeling on beach well infiltration intake system in seawater source heat pump | |
CN204327057U (zh) | 多功能注蒸汽热采三维物理模拟实验装置 | |
CN202220587U (zh) | 天然气水合物三维多井联合开采实验装置 | |
CN103485753B (zh) | 底水稠油油藏蒸汽驱二维比例物理模拟装置及其使用方法 | |
CN203214034U (zh) | 稠油热采水平井三维物理模拟油藏井网 | |
Su et al. | Experimental investigation on continuous N2 injection to improve light oil recovery in multi-wells fractured-cavity unit | |
CN104121006A (zh) | 稠油热采水平井三维物理模拟油藏井网 | |
CN203594427U (zh) | 边水稠油油藏蒸汽驱二维比例物理模拟装置 | |
CN201396130Y (zh) | 一种油藏开发模拟系统 | |
CN111353242B (zh) | 一种可燃冰开采时甲烷监测传感器的布置方法 | |
Sun et al. | Study on the intrinsic mechanisms underlying enhanced geothermal system (EGS) heat transfer performance differences in multi-wells | |
de La Bernardie et al. | Synthetic investigation of thermal storage capacities in crystalline bedrock through a regular fracture network as heat exchanger | |
Pruess | Numerical simulations show potential for strong non-isothermal effects during fluid leakage from a geologic disposal reservoir for CO2 | |
CN108717066B (zh) | 一种测试稠油油藏条件下蒸汽冷凝规律的实验装置及其工作方法与应用 | |
CN203783551U (zh) | 用于稠油热采储层破裂的模拟实验岩样 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20141029 |