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弥补近井带压力亏空,减缓底水锥进 :在油井底部,接近油水界面处,高压、大排量注入氮气泡沫,近井区域快速升压,注入泡沫不但可以弥补近井带压力亏空,还压迫水锥下移,减缓底水锥进。 氮气泡沫的选择性封堵作用:氮气泡沫具有遇水稳定、遇油稳定性变差的性质。在施工过程中,进入水层的泡沫比进入油层的泡沫要稳定得多。 气泡的Jamin 效应 :压水锥以后,随生产时间的延长,进入地层的泡沫不断地破裂和再生,破裂气泡产生的氮气重新被起泡剂溶液捕集,形成新的气泡。在此过程中,由于气泡的Jamin 效应,使泡沫能够有效地封堵底水上窜通道,减缓底水锥进。 4.2 氮气泡沫压水锥机理 氮气的弹性能量:氮气不溶于水,很少溶于油,具有良好的膨胀性(其压缩性是CO2的3倍),弹性能量大,可长时间保持地层能量。在生产期间,其高弹性能一方面可以驱替原油,另一方面可以补充地层压力,减缓近井带由于原油的产出导致的压力下降,从而减缓底水锥进。 对近井带剩余油分布的影响 :注入泡沫过程中,近井带泡沫随着注入压力的上升,驱替底部原油上移,油井上部射孔段近井带形成原油富集区域。对于有上部避射段的油井,泡沫到达油层顶部后形成气顶,驱替避射段原油下移,增油效果更明显。 4.2 氮气泡沫压水锥机理 实施过程: 按设计要求下隔热管柱; 注入氮气泡沫; 注蒸汽; 焖井4—5天以后放喷 ; 起隔热管,下泵试抽。 4.3 现场应用情况 施工效果: 4.3 现场应用情况 9年的效果跟踪结果显示,注氮气泡沫后,日产油量提高,含水率降低,可有效实现稳油控水的效果。 底水油藏氮气泡沫控水技术目前在部分油田取得了较好的应用效果。例如: 在渤海油田:利用氮气泡沫控制底水锥进效果显著; 在胜利油田石油开发中心部分油田:利用氮气泡沫进行调剖的蒸汽吞吐井,对底水锥进也有明显抑制作用;另外在含有边水的区块,靠近水线的一线井全部注氮气泡沫进行整体调剖,边水推进速度明显降低。 如结合泡沫冻胶堵水,预计该技术将会取得更好的效果。 4.3 现场应用情况 1 基础模型的建立与求解 2 底水锥进水锥的动态变化过程 3 底水锥进水锥状态的影响因素 4 底水油藏提高开发效果的主要途径 5 结论 结 论 (1)由于底水锥进导致油井过早见水,在水锥体之外的储量基本未动用,形成大量的剩余油,从而降低了油藏的采收率以及开发效果。如何控制底水锥进、合理利用底水能量、实现高效开发是油田的实际生产面临的急需解决的问题。 (3)氮气泡沫流体在地层中具有较高的稳定性,流动阻力与水相比大幅提高,可用于封堵水窜通道,措施井降水增油效果明显,取得了较好的增产效果,显示出良好的应用前景。 (2)垂向与水平渗透率比值、油水粘度比、油水密度差、采油速度、夹层大小及位置 、水平井长度等都对水锥状态有一定的影响。正确认识底水驱动油层开采过程中水锥变化的影响因素和变化规律,对于延长无水采油期以及提高经济效益有着重要的意义。 参考文献 [1]姜汉桥,姚军,姜瑞忠 等. 油藏工程原理与方法 中国石油大学出版社,2006 [2]程林松,郎兆新,张丽华.底水驱油藏水平井锥进的油藏工程研究[J].石油大学学报(自然科学版),1994(04) [3]辛翠萍,谷建伟.底水油藏水锥定量描述及水平井井网配制优化研究 .中国石油大学(华东)硕士学位论文 [4]刘永革,刘慧卿,庞占喜,王长久.底水稠油油藏双水平井泡沫压脊技术及参数优化 [J].油气地质与采收率.2012(04) [5]庞占喜,程林松,陈月飞,廖广志.常规稠油底水油藏氮气泡沫控制水锥技术研究[J].石油学报,2007(05) [6]马天态,李兆敏.底水油藏氮气泡沫流体压水锥技术研究 .中国石油大学(华东)硕士学位论文 组长:葛 强 组员:王筱桐、郭 兴、刘鹏鹏、朱光辉 底水油藏开发动态及提高开发效果的方法 2014年10月 油藏工程研究型教学答辩 谢谢大家,欢迎各位同学、老师提出宝贵意见! 1 基础模型的建立与求解 2 底水锥进水锥的动态变化过程 3 底水锥进水锥状态的影响因素 4 底水油藏提高开发效果的主要途径 5 结论 1.1.1 地质模型 1.1 基础模型的建立 某底水油藏,底水能量充足,油藏面积2.8Km2,井网(直井)密度11口/km2;含油层有效厚度23m,含水层厚度40m,射孔油层上部的30%;地层平面平均渗透率1150 mD,垂向渗透率80 mD,油层平均孔隙度25% . 孔隙性底水均质油藏直井开采 1.1.2 流体模型 1.1 基础模型的建立 表1 油藏流体主要参数值 参数名称 参数值 孔隙度 0.25 原油地面密度(Kg/m3) 970 地下原油密度(Kg/m3) 935 地层水密度(

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