CN106089164A - 一种直井注空气水平井采油的空气驱采油方法 - Google Patents

一种直井注空气水平井采油的空气驱采油方法 Download PDF

Info

Publication number
CN106089164A
CN106089164A CN201610623448.8A CN201610623448A CN106089164A CN 106089164 A CN106089164 A CN 106089164A CN 201610623448 A CN201610623448 A CN 201610623448A CN 106089164 A CN106089164 A CN 106089164A
Authority
CN
China
Prior art keywords
well
air
injection
straight
horizontal
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
Application number
CN201610623448.8A
Other languages
English (en)
Inventor
邓晓亮
洪兆
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
In China Energy Technology Group Ltd
Original Assignee
In China Energy Technology Group Ltd
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by In China Energy Technology Group Ltd filed Critical In China Energy Technology Group Ltd
Priority to CN201610623448.8A priority Critical patent/CN106089164A/zh
Publication of CN106089164A publication Critical patent/CN106089164A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH DRILLING; MINING
    • E21BEARTH DRILLING, e.g. DEEP DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/16Enhanced recovery methods for obtaining hydrocarbons
    • E21B43/166Injecting a gaseous medium; Injecting a gaseous medium and a liquid medium
    • E21B43/168Injecting a gaseous medium
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH DRILLING; MINING
    • E21BEARTH DRILLING, e.g. DEEP DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/16Enhanced recovery methods for obtaining hydrocarbons
    • E21B43/24Enhanced recovery methods for obtaining hydrocarbons using heat, e.g. steam injection
    • E21B43/243Combustion in situ
    • E21B43/247Combustion in situ in association with fracturing processes or crevice forming processes

Abstract

本发明公开了一种直井注空气水平井采油的空气驱采油方法,针对现有空气驱采油主要采用的直井‑直井、直井‑水平井采油方式对油藏的波及系数低,生产井的接收面积小,采油速度及采收率低等问题,本发明采用直井注气井和生产井的水平段两端的夹角呈30‑45°布置,且对直井在水平井下3‑6米处进行扇形射孔,氮气试压,向注气井注入高温蒸汽、空气进行自燃点火,水平井气驱采油的方法,此方法对油藏的波及系数更高,充分发挥注空气采油的连通特性,直井注气井注入空气产生的裂解反应是以注气井为中心向四周以近圆形扩散,水平井生产井的接收面为扇形,接收面积更广,此扇形裂解带的推进可使采出程度更高,提高了采收率及采油速度。

Description

一种直井注空气水平井采油的空气驱采油方法
技术领域
本发明涉及一种直井注入空气、水平井采油的空气驱采油方法,属于空气驱采油领域。
背景技术
目前各国在石油开采领域多以水驱为主,当水驱进入后期时,会发生采出井含水率过高而导致无效水循环及地层能量不足等现象,空气驱技术可应用于水驱效率低井、停产井、半停产井等,相对其他采油方法的区别在于空气进入油层后,空气中氧气部分与原油发生化学反应,使原油进行氧化裂解,大分子链断裂形成小分子,并产生大量二氧化碳,二氧化碳溶于原油增强了原油的流动性,空气中剩余的氮气在地层中聚集形成人工气顶,恢复地层压力进而产生推动原油向生产井流动的推动力,使原油流向生产井采出;随着地层中空气的不断注入,对地层能量进行补充,恢复原始地层压力,提高采收率。现有的空气驱采油主要采用直井-直井、直井-水平井采油方式,这些采油方式对油藏的波及系数低,生产井的接收面积小,采油速度及采收率低,注采关系、完井工艺、设计安装不合理将会导致生产井堵塞、结焦、封死而不能使用,甚至毁掉生产井;通过在此领域进行深入探索,采用特殊的布井方式,合理的注采关系可解决以上问题。
发明内容
为解决现有直井水平井联合采油技术存在的上述问题,本发明提供一种直井注空气水平井采油的空气驱采油方法。
本发明在空气驱采油的基础上,对注空气区块布井方式进行优化,并采用直井在水平井下一定位置注空气,实现扇形裂解带前沿推进,水平井生产井的接收面为扇形,可有效利用水平井水平段长度与扇形裂解带相配合采油的方式,使水平井得到更高效的利用,更有效的提高采收率。
采用以下技术方案可实现本发明的目的:
一种直井注空气水平井采油的空气驱采油方法,通过以下步骤完成,包括:
1.根据油藏的地质分析,确定直井注气井(3)、水平井生产井(1)排布,确保直井注气井(3)和生产井(1)的水平段(2)两端的夹角呈30-45°布置;
2.先对直井注气井(3)完井,然后对直井(3)在水平井(1)下3-6米处进行扇形射孔,射孔密度为15-20孔/米;
3.氮气试压:将600-1500标方的氮气注入管道接入注气井(3),通过氮气车对油层进行试压;
4.通过蒸汽锅炉向注气井(3)注入高温蒸汽100-200吨,蒸汽温度为280-330℃,蒸汽干度为70-90%;
5.注蒸汽结束的同时完成注气管线的转换及连接,通过直井(3)在水平井(1)下3-6米处的扇形射孔向油层连续不间断注入设计需求量的空气,实现自燃点火,发生氧化裂解反应,点火成功直接进行空气、水混合段塞注入,混合段塞比例为空气8-10PV、水0.1-0.2PV,同时对生产井(1)尾气组分进行监测分析,完成生产井(1)气驱采油。
其中,注气井完井是向油井中依次下入喇叭口、不锈钢永久封隔器、井下安全阀、滑套,依次连接于油管上,下入油层后,进入指定位置进行封隔器做封。
步骤1中,直井注气井和生产井的水平段两端的夹角可呈30°、36°或45°布置,优选呈45°布置。
步骤2中,优选对直井在水平井下5米处进行射孔,射孔密度优选为18孔/米。
步骤4中,注气井注入高温蒸汽优选180吨,蒸汽温度优选320℃,蒸汽干度优选80%。
步骤5中,优选通过直井在水平井下5米处的扇形射孔向油层连续不间断注入空气,进行自燃点火。
采用以上直井注空气水平井采油的空气驱采油方法,具有以下有益效果:
由于对直井在水平井下3-6米处进行扇形射孔,可使注入空气的弹性能发挥至最大,对地层中的重油、死油、难以波及的油藏均可提高波及体系,并可有效与水平井建立驱油关系,充分发挥注空气采油的高效特性。
氮气试压过程注入氮气可起到冲洗清洗井管的作用及将注气井近井地带的原油推到2米以外,同时对于含水较高的井氮气可将近井地带的水推至远井地带,注氮气还具有安全性,避免安全事故的发生,保证安全操作生产。
本发明采用直井注气井和生产井的水平段两端的夹角呈30-45°布置,且对直井在水平井下3-6米处进行扇形射孔,同时通过扇形射孔注入空气进行自燃点火、点火后注入空气、水混合段塞的过程是空气驱结合湿式火烧吞吐的采油过程,相对现有直井-直井、直井-水平井采油方式,本发明的采油方法对油藏的波及系数更高,直井注气井注入空气产生的裂解反应是以注气井为中心向四周以近圆形扩散,水平井生产井的接收面为扇形,接收面积更广,此扇形裂解带的推进可使采出程度更高,提高了采收率及采油速度,并提高水平井使用年限,相对节省生产成本。
附图说明
图1是直井和生产井水平段布置示意图。
图2是注气井与生产井受效示意图。
1.水平生产井;2.生产井水平段;3.直井注气井;4.注气井裂解带;5.水平生产井接收面
具体实施方式
下面通过实施例,对本发明的技术方案作进一步的具体说明。
实施例1
一种直井注空气水平井采油的空气驱采油方法,通过以下步骤完成,包括:1.根据油藏的地质分析,确定直井注气井(3)、水平井生产井(1)排布,确保直井注气井(3)和生产井(1)的水平段(2)两端的夹角呈30°布置;2.先对直井注气井(3)完井,然后对直井(3)在水平井(1)下3米处进行扇形射孔,射孔密度为15孔/米;3.氮气试压:将800标方的氮气注入管道接入注气井(3),通过氮气车对油层进行试压;4.通过蒸汽锅炉及配套设施,向注气井(3)注入高温蒸汽120吨,蒸汽温度为300℃,蒸汽干度70%;5.注蒸汽结束的同时完成注气管线的转换及连接,通过直井(3)在水平井(1)下3米处的扇形射孔向油层连续不间断注入空气,进行自燃点火,发生氧化裂解反应,点火成功后进行空气、水混合段塞注入,混合段塞比例为空气8PV、水0.2PV,同时对生产井(1)尾气组分进行监测分析,完成生产井(1)气驱采油。
实施例2
一种直井注空气水平井采油的空气驱采油方法,通过以下步骤完成,包括:1.根据油藏的地质分析,确定直井注气井(3)、水平井生产井(1)排布,确保直井注气井(3)和生产井(1)的水平段(2)两端的夹角呈36°布置;2.先对直井注气井(3)完井,然后对直井(3)在水平井(1)下6米处进行扇形射孔,射孔密度为20孔/米;3.氮气试压:将1500标方的氮气注入管道接入注气井(3),通过氮气车对油层进行试压;4.通过蒸汽锅炉及配套设施,向注气井(3)注入高温蒸汽180吨,蒸汽温度为330℃,蒸汽干度90%;5.注蒸汽结束的同时完成注气管线的转换及连接,通过直井(3)在水平井下(1)6米处的扇形射孔向油层连续不间断注入空气,进行自燃点火,发生氧化裂解反应,点火成功后进行空气、水混合段塞注入,混合段塞比例为空气9PV、水0.15PV,同时对生产井(1)尾气组分进行监测分析,完成生产井(1)气驱采油。
实施例3
一种直井注空气水平井采油的空气驱采油方法,通过以下步骤完成,包括:1.根据油藏的地质分析,确定直井注气井(3)、水平井生产井(1)排布,确保直井注气井(3)和生产井(1)的水平段(2)两端的夹角呈45°布置;2.先对直井注气井(3)完井,然后对直井(3)在水平井(1)下5米处进行扇形射孔,射孔密度为18孔/米;3.氮气试压:将1200标方的氮气注入管道接入注气井(3),通过氮气车对油层进行试压;4.通过蒸汽锅炉及配套设施,向注气井(3)注入高温蒸汽150吨,蒸汽温度为320℃,蒸汽干度80%;5.注蒸汽结束的同时完成注气管线的转换及连接,通过直井(3)在水平井(1)下5米处的扇形射孔向油层连续不间断注入空气,进行自燃点火,发生氧化裂解反应,点火成功后进行空气、水混合段塞注入,混合段塞比例为空气10PV、水0.1PV,同时对生产井(1)尾气组分进行监测分析,完成生产井(1)气驱采油。

Claims (5)

1.一种直井注空气水平井采油的空气驱采油方法,其特征在于,包括:1).根据油藏的地质分析,确定直井注气井(3)、水平井生产井(1)排布,确保直井注气井(3)和生产井(1)的水平段(2)两端的夹角呈30-45°布置;2).先对直井注气井(3)完井,然后对直井(3)在水平井(1)下3-6米处进行扇形射孔,射孔密度为15-20孔/米;3).氮气试压:将600-1500标方的氮气注入管道接入注气井(3),通过氮气车对油层进行试压;4).通过蒸汽锅炉向注气井(3)注入高温蒸汽100-200吨,蒸汽温度为280-330℃,蒸汽干度为70-90%;5).注蒸汽结束的同时完成注气管线的转换及连接,通过直井(3)在水平井(1)下3-6米处的扇形射孔向油层连续不间断注入空气,进行自燃点火,发生氧化裂解反应,点火成功后进行空气、水混合段塞注入,混合段塞比例为空气8-10PV、水0.1-0.2PV,同时对生产井(1)尾气组分进行监测分析,完成生产井(1)气驱采油。
2.如权利要求1所述的直井注空气水平井采油的空气驱采油方法,其特征在于,步骤1中,直井注气井(3)和生产井(1)的水平段(2)两端的夹角呈30°、36°或45°布置。
3.如权利要求2所述的直井注空气水平井采油的空气驱采油方法,其特征在于,直井注气井(3)和生产井(1)的水平段(2)两端的夹角呈45°布置。
4.如权利要求1所述的直井注空气水平井采油的空气驱采油方法,其特征在于,步骤2中,对直井(3)在水平井(1)下5米处进行射孔,射孔密度为18孔/米。
5.如权利要求1所述的直井注空气水平井采油的空气驱采油方法,其特征在于,步骤4中,注气井(3)注入高温蒸汽180吨,蒸汽温度为320℃,蒸汽干度80%。
CN201610623448.8A 2016-08-01 2016-08-01 一种直井注空气水平井采油的空气驱采油方法 Pending CN106089164A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610623448.8A CN106089164A (zh) 2016-08-01 2016-08-01 一种直井注空气水平井采油的空气驱采油方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610623448.8A CN106089164A (zh) 2016-08-01 2016-08-01 一种直井注空气水平井采油的空气驱采油方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN106089164A true CN106089164A (zh) 2016-11-09

Family

ID=57478571

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610623448.8A Pending CN106089164A (zh) 2016-08-01 2016-08-01 一种直井注空气水平井采油的空气驱采油方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106089164A (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106640006A (zh) * 2016-12-29 2017-05-10 中国石油天然气股份有限公司 一种注空气及二氧化碳辅助蒸汽吞吐采油方法

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3515213A (en) * 1967-04-19 1970-06-02 Shell Oil Co Shale oil recovery process using heated oil-miscible fluids
US20080087428A1 (en) * 2006-10-13 2008-04-17 Exxonmobil Upstream Research Company Enhanced shale oil production by in situ heating using hydraulically fractured producing wells
CN102359365A (zh) * 2011-09-06 2012-02-22 中国石油天然气股份有限公司 一种将高温蒸汽注入油层引发水热放热反应的采油方法
CN102747997A (zh) * 2012-07-13 2012-10-24 中国石油天然气股份有限公司 稠油油藏蒸汽辅助重力泄油后期转火驱开采方法
CN102900415A (zh) * 2012-09-25 2013-01-30 中国石油天然气股份有限公司 深层及超深层稠油油藏双水平井火驱泄油开采方法
CN103089199A (zh) * 2011-11-03 2013-05-08 大港油田集团有限责任公司 枯竭式油气藏地下储气库注采管柱及其作业方法
CN105464619A (zh) * 2015-12-22 2016-04-06 中国石油天然气股份有限公司 火烧油层点火井的完井方法

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3515213A (en) * 1967-04-19 1970-06-02 Shell Oil Co Shale oil recovery process using heated oil-miscible fluids
US20080087428A1 (en) * 2006-10-13 2008-04-17 Exxonmobil Upstream Research Company Enhanced shale oil production by in situ heating using hydraulically fractured producing wells
CN102359365A (zh) * 2011-09-06 2012-02-22 中国石油天然气股份有限公司 一种将高温蒸汽注入油层引发水热放热反应的采油方法
CN103089199A (zh) * 2011-11-03 2013-05-08 大港油田集团有限责任公司 枯竭式油气藏地下储气库注采管柱及其作业方法
CN102747997A (zh) * 2012-07-13 2012-10-24 中国石油天然气股份有限公司 稠油油藏蒸汽辅助重力泄油后期转火驱开采方法
CN102900415A (zh) * 2012-09-25 2013-01-30 中国石油天然气股份有限公司 深层及超深层稠油油藏双水平井火驱泄油开采方法
CN105464619A (zh) * 2015-12-22 2016-04-06 中国石油天然气股份有限公司 火烧油层点火井的完井方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106640006A (zh) * 2016-12-29 2017-05-10 中国石油天然气股份有限公司 一种注空气及二氧化碳辅助蒸汽吞吐采油方法
CN106640006B (zh) * 2016-12-29 2019-04-09 中国石油天然气股份有限公司 一种注空气及二氧化碳辅助蒸汽吞吐采油方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105114048B (zh) 一种水平井分段压裂同井注采采油方法
CN103790563B (zh) 一种油页岩原位局部化学法提取页岩油气的方法
Kumar et al. Case history and appraisal of the Medicine Pole Hills unit air-injection project
US8479814B2 (en) Zero emission liquid fuel production by oxygen injection
CN101004132A (zh) 注空气辅助蒸汽吞吐稠油开采技术
CN103122759B (zh) 一种煤层气井多元热流体强化开采方法
CN103670338A (zh) 一种煤层气与煤共采方法
AU2012329266A1 (en) Low emission heating of a hydrocarbon formation
CN106223910B (zh) 向油藏注空气、富氧油裂解加电磁波增温空气驱采油方法
CN102493795A (zh) 液化氮气在油气层内气化压裂方法
CN110145288B (zh) 多轮次蒸汽吞吐后期热氮气泡沫提高稠油油藏采收率方法
CN102242626A (zh) 稠油油藏的蒸汽驱开采方法
CN104533368B (zh) 一种火烧油层烟道气在油藏开采中的应用及系统
CN104196507A (zh) 一种火驱吞吐与火驱联动开采稠油的方法
CN106499376A (zh) 一种基于井筒加热模式的注空气辅助超稠油地下裂解改质工艺
CN102268983B (zh) 一种浅油藏提高稠油采收率的混合开采方法
CN102392623B (zh) 一种低渗透油藏空气驱采油方法
CN111608624B (zh) 一种利用地热开采稠油油藏的方法
CN103939072A (zh) 液氧强刺激点火空气驱高温裂解混相气体复合驱油技术
CN106089164A (zh) 一种直井注空气水平井采油的空气驱采油方法
Miller et al. Proposed air injection recovery of cold-produced heavy oil reservoirs
Huffman et al. Pressure Maintenance by In-Situ Combustion, West Heidelberg Unit, Jasper County, Mississippi
CN108252692B (zh) 一种利用空气氧化热破裂提高页岩油采收率的方法
US20230258062A1 (en) Thermal recovery construction method
Chu Current in-situ combustion technology

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

Application publication date: 20161109

RJ01 Rejection of invention patent application after publication