碳酸鹽巖縫洞型油藏開發(fā)工程工藝技術(shù)(卷八)/碳酸鹽巖縫洞型油藏開采機理及提高采收率基礎(chǔ)研究叢書
定 價:93 元
叢書名:國家出版基金項目“十三五”國家重點出版物出版規(guī)劃項目
- 作者:林濤 著,李陽 編
- 出版時間:2017/12/1
- ISBN:9787563656639
- 出 版 社:石油大學(xué)出版社
- 中圖法分類:TE344
- 頁碼:198
- 紙張:膠版紙
- 版次:1
- 開本:16開
《碳酸鹽巖縫洞型油藏開發(fā)工程工藝技術(shù)(卷八)/碳酸鹽巖縫洞型油藏開采機理及提高采收率基礎(chǔ)研究叢書》針對碳酸鹽巖縫洞型油藏的復(fù)雜性,介紹縫洞型碳酸鹽巖油藏的儲層改造技術(shù),包括大型深穿透復(fù)合酸壓技術(shù)、超深井酸壓技術(shù)、控縫高酸壓改造技術(shù);闡述碳酸鹽巖縫洞型油藏的分段注水工藝技術(shù),包括裸眼分段注水工具的選擇、裸眼分段注水管柱與工具受力分析、裸眼分段注水工藝管柱、投撈測試及解釋技術(shù)研究、分段注水工藝技術(shù)現(xiàn)場試驗;介紹塔河油田稠油降黏工藝技術(shù),包括摻稀降黏技術(shù)優(yōu)化、經(jīng)濟高效稠油降黏劑配方體系、加熱增效降黏技術(shù)、稠油降黏配套工藝;闡述碳酸鹽巖縫洞型油藏深抽工藝,包括深抽工藝技術(shù)研究、深抽對套管與儲層影響分析、深抽配套工藝技術(shù)、深抽系統(tǒng)效率評價方法;介紹碳酸鹽巖縫洞型油藏堵水技術(shù),包括就地聚合延緩成膠堵劑、高溫高鹽縫洞型油藏調(diào)剖劑、堵水調(diào)剖配套技術(shù)及工藝方案設(shè)計、堵水調(diào)剖現(xiàn)場試驗及效果等。
碳酸鹽巖油氣藏在世界已發(fā)現(xiàn)油氣藏中占有重要位置,“十二五”期間我國的碳酸鹽巖油氣藏勘探開發(fā)呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢,其中位于新疆天山南麓——塔里木盆地北部的塔河油田碳酸鹽巖縫洞型油藏具有典型性與代表性。
隸屬于中國石油化工股份有限公司西北油田分公司的塔河油田碳酸鹽巖油藏具有以下特點:一是儲集空間主要由大小不等的溶洞、裂縫、溶蝕孔隙和微裂縫組成,溶洞是最有效的儲集體類型,裂縫是次要的儲集空間,基質(zhì)部分不具有儲油能力。二是縫洞單元為基本組成,具有獨立的油氣水系統(tǒng),縱橫向疊加呈似層狀展布,部分充填形成縫洞體內(nèi)流動屏障導(dǎo)致非均質(zhì)性極強。三是油藏埋深達5300~7000m,為常壓低溫油藏,壓力系數(shù)為1.09~1.13,平均地溫梯度為2.27℃/(100m)。四是流體性質(zhì)及分布十分復(fù)雜。平面上由東南到西北,油氣性質(zhì)呈現(xiàn)凝析氣一正常油一重質(zhì)油的變化特點;西北部稠油不能自主流出地面,屬高硫、含蠟、低凝點、高黏度的重質(zhì)原油,原油密度為0.9452~1.0050g/cm3(平均0.9729g/cm3),50℃黏度為138.05~152123.17mPa.s(平均2794.73mPa·s),凝固點為-28~15℃(平均-10.46℃),含硫量為1.30%~2.98%(平均2.49%),含蠟量為2.01%~10.71%(平均5.21%);地層產(chǎn)出水以CaCl2型為主,總礦化度為18×10(4)~22×10(4)mg/L,Cl-含量介于126~190000mg/L之間,平均為120000mg/L,HCO3含量平均為150mg/L,最高達1402.66mg/L,產(chǎn)出水pH值為5.0~6.5,地層流體具有“高CO2、高H2S、高礦化度、低pH值”的“三高一低”特點。
由于碳酸鹽巖油藏固有的特點、特性及油田開發(fā)的不斷深入,開發(fā)向著更深、更偏遠的方向發(fā)展,地質(zhì)條件和油藏特征變得愈來愈復(fù)雜,給開發(fā)工程工藝帶來了更多、更難、更高的要求,且面臨著很大的挑戰(zhàn):一是深井、高溫、高破裂壓力梯度儲層酸壓改造難度大;二是深井、裸眼精細分段注水配套難度大;三是稠油油品性質(zhì)、膠質(zhì)瀝青質(zhì)含量差異大,尚未形成集約化、集成化降黏開采方法;四是油品性質(zhì)復(fù)雜、油藏產(chǎn)量快速遞減導(dǎo)致舉升系統(tǒng)設(shè)計配套難度大、效率低;五是高溫(大于120℃)、高鹽(礦化度21×10(4)mg/L)及復(fù)雜的儲層特征對堵劑性能提出了特殊要求。
第一章 儲層改造
第一節(jié) 大型深穿透復(fù)合酸壓技術(shù)
一、酸壓液體優(yōu)選
二、酸液注入優(yōu)化
三、酸壓工藝參數(shù)優(yōu)化
第二節(jié) 超深井酸壓技術(shù)
一、抗高溫壓裂液及酸液體系
二、工藝優(yōu)化與配套
第三節(jié) 控縫高酸壓改造技術(shù)
一、覆膜砂控縫高技術(shù)
二、多級停泵沉砂控縫高技術(shù)
三、凝膠人工隔層控縫高技術(shù)
第四節(jié) 水平井分段酸壓改造技術(shù)
一、分段酸壓工藝
二、工作液體系
三、參數(shù)優(yōu)化
第二章 分層注水
第一節(jié) 注水水質(zhì)標準
一、水質(zhì)基本要求
二、注水水質(zhì)指標
第二節(jié) 裸眼分層注水工具的選擇
一、分層注水管柱
二、超深井分注封隔器
三、超深井分注配套工具
第三節(jié) 裸眼分層注水管柱與工具受力分析
一、分注管柱力學(xué)分析模型建立
二、管柱受力與變形分析
三、封隔器膠筒受力分析
四、其他注水工具的受力分析
第四節(jié) 裸眼分層注水工藝管柱
一、結(jié)構(gòu)設(shè)計
二、工作原理
三、技術(shù)指標
第五節(jié) 投撈測試及解釋技術(shù)研究
一、調(diào)配技術(shù)
二、解釋技術(shù)
第六節(jié) 分層注水工藝技術(shù)現(xiàn)場試驗
一、管柱結(jié)構(gòu)
二、施工測試過程
三、效果分析
第三章 稠油降黏
第一節(jié) 超稠油致稠機理
一、黏溫特性
二、稠油組成
三、碳數(shù)分布
四、地層水性質(zhì)
五、微觀影像
六、分子組成
第二節(jié) 摻稀降黏技術(shù)優(yōu)化
一、摻稀油密度優(yōu)化方法
二、摻稀比優(yōu)化方法
第三節(jié) 經(jīng)濟、高效稠油降黏劑配方體系
一、新型聚合物高效油溶性化學(xué)降黏劑
二、抗鹽型水溶性化學(xué)降黏劑
三、分散一乳化一體的高效復(fù)合化學(xué)降黏劑
四、降黏體系對環(huán)境及后續(xù)處理的影響評價
第四節(jié) 加熱降黏增效技術(shù)
一、摻稀降黏增效技術(shù)
二、物理一化學(xué)降黏增效技術(shù)
第五節(jié) 稠油降黏配套工藝
一、超稠油尾管加深舉升增效技術(shù)-
二、井下葉輪自動旋轉(zhuǎn)高效強混技術(shù)
第四章 深抽工藝
第一節(jié) 深抽工藝技術(shù)研究
一、深抽工藝優(yōu)化設(shè)計方法
二、高效深抽工藝技術(shù)
第二節(jié) 深抽對套管與儲層影響分析研究
一、套損與井壁坍塌現(xiàn)狀
二、巖石物理力學(xué)性質(zhì)及地應(yīng)力
三、深抽對套損的影響研究及技術(shù)對策
四、深抽對儲層穩(wěn)定性的影響研究及技術(shù)對策
五、套損與井壁坍塌預(yù)測技術(shù)研究
第三節(jié) 深抽配套工藝技術(shù)研究
一、深抽管柱配套技術(shù)
二、深抽桿柱配套技術(shù)
三、深抽地面配套技術(shù)研究與應(yīng)用
第四節(jié) 深抽系統(tǒng)效率評價方法
一、深抽井系統(tǒng)效率計算方法
二、深抽井系統(tǒng)效率評價方法與標準
第五章 堵水技術(shù)
第一節(jié) 就地聚合延緩成膠堵劑
一、單體
二、引發(fā)劑
三、交聯(lián)劑
四、增溶劑
五、體系濃度對成膠時間的影響
六、堵劑性能評價
第二節(jié) 高溫高鹽縫洞型油藏調(diào)剖劑
一、耐溫抗鹽兩親聚合物KWY
二、低密度二次膨脹型凝膠顆粒調(diào)剖體系
三、高溫高鹽縫洞型油藏調(diào)剖劑
第三節(jié) 堵水調(diào)剖配套技術(shù)及工藝方案設(shè)計
一、堵水選井配套方法
二、調(diào)剖選井方法
三、堵水配套工藝
四、堵水設(shè)計優(yōu)化
五、調(diào)剖配套工藝
第四節(jié) 堵水調(diào)剖現(xiàn)場試驗及效果
一、孔縫型儲層堵水
二、縫洞型儲層堵水
三、裂縫型儲層堵水
四、TK432井組化學(xué)調(diào)剖
參考文獻