
火烧油层技术PPT课件.ppt
52页火烧油层技术火烧油层技术2/88汇汇 报报 提提 纲纲一、一、一、一、火烧油层采油机理火烧油层采油机理火烧油层采油机理火烧油层采油机理二、火驱关键技术二、火驱关键技术二、火驱关键技术二、火驱关键技术三、国内外典型火驱矿场实例分析三、国内外典型火驱矿场实例分析三、国内外典型火驱矿场实例分析三、国内外典型火驱矿场实例分析四、火驱技术的油藏适用条件及筛选标准四、火驱技术的油藏适用条件及筛选标准四、火驱技术的油藏适用条件及筛选标准四、火驱技术的油藏适用条件及筛选标准五、新疆油田火驱矿场试验建议五、新疆油田火驱矿场试验建议五、新疆油田火驱矿场试验建议五、新疆油田火驱矿场试验建议 3/88一、火烧油层采油机理一、火烧油层采油机理 火烧油层 火烧油层又称地下燃烧或层内燃烧,亦称火驱 火驱就是利用地层原油中的重质组分作为燃料,利用空气或富氧气体作助燃剂,通过人工点火等方法使油层原油达到燃点而燃烧,产生的热量使油层温度上升至600~700℃ ,重质组分高温下裂解生成的轻质油,注入的气体、燃烧生成的气体以及水蒸汽用于驱动原油向生产井流动,并从生产井采出4/88一、火烧油层采油机理一、火烧油层采油机理 THAI和COSH技术 湿式正向燃烧 反向燃烧 干式正向燃烧 火火烧烧油油层层1、火烧油层的分类、火烧油层的分类5/88干式正向燃烧干式正向燃烧一、火烧油层采油机理一、火烧油层采油机理已燃区已燃区 燃烧区燃烧区结焦区结焦区蒸汽区蒸汽区富油区富油区原始油区原始油区注注入入井井生生产产井井 干式正向燃烧前缘移动方向与空气的流动方向相同。
燃烧从注气井开始,燃烧前缘由注入井向生产井方向移动,从注入井开始至生产井可划分为已燃区、燃烧区、结焦区、蒸汽区、富油区和原始油区等这些区带沿空气的流动方向而运动 6/88干式正向燃烧干式正向燃烧一、火烧油层采油机理一、火烧油层采油机理TSoSwf((dP/dx))P已燃区已燃区火墙火墙结焦带结焦带油墙油墙剩余油区剩余油区氧气饱和度氧气饱和度含水饱和度含水饱和度含油饱和度含油饱和度温度温度压力梯度压力梯度压力压力7/88干式正向燃烧干式正向燃烧一、火烧油层采油机理一、火烧油层采油机理新疆油田红浅新疆油田红浅-1井区火驱三维物理模拟实验井区火驱三维物理模拟实验8/88湿式正向燃烧湿式正向燃烧一、火烧油层采油机理一、火烧油层采油机理已燃区已燃区0△Tmax着火前缘着火前缘流动流动冷区冷区So01.0So混合汽气区混合汽气区集油带集油带 01.00△Tmax凝结前缘凝结前缘△Tmax001.0蒸发(汽化)前缘蒸发(汽化)前缘混合汽气区混合汽气区So凝结前缘凝结前缘被被 回回 收收的热量的热量△Tmax0So01.0反应区和蒸汽区反应区和蒸汽区距离距离(b) 正常湿式正常湿式(c) 最优湿式最优湿式 0.0026 减少过高温度对地层及井热效率减少过高温度对地层及井筒的伤害与干式燃烧相比,其控筒的伤害与干式燃烧相比,其控制过程相对复杂制过程相对复杂 9/88一、火烧油层采油机理一、火烧油层采油机理2、火驱技术的应用前景、火驱技术的应用前景 火驱技术可应用于多种油藏类型和不同采油阶段,在某些情况下可能成为首选开发方式:l 不适合注蒸汽开发的深层、超深层稠油油藏l 不适合注水、注蒸汽的水敏性油藏;l 注水开发后期的普通稠油油藏;l 蒸汽吞吐后期不适合蒸汽驱的油藏;l 不适合注蒸汽或注汽效果差的薄层、薄互层油藏;l 带有底水的稠油油藏;l 沙漠等水源缺乏地区的稠油油藏10/88一、火烧油层采油机理一、火烧油层采油机理3、火驱油层的主要技术难点、火驱油层的主要技术难点l对地下真实燃烧状态的控制;对地下真实燃烧状态的控制;l对燃烧带前缘的调整与控制;对燃烧带前缘的调整与控制;l点火、注气、举升工艺及其装备的可靠性;点火、注气、举升工艺及其装备的可靠性;l产出流体组分监测与安全预警产出流体组分监测与安全预警11/88汇汇 报报 提提 纲纲一、火烧油层采油机理一、火烧油层采油机理一、火烧油层采油机理一、火烧油层采油机理二、火驱关键技术二、火驱关键技术二、火驱关键技术二、火驱关键技术三、国内外典型火驱矿场实例分析三、国内外典型火驱矿场实例分析三、国内外典型火驱矿场实例分析三、国内外典型火驱矿场实例分析四、火驱技术的油藏适用条件及筛选标准四、火驱技术的油藏适用条件及筛选标准四、火驱技术的油藏适用条件及筛选标准四、火驱技术的油藏适用条件及筛选标准五、新疆油田火驱矿场试验建议五、新疆油田火驱矿场试验建议五、新疆油田火驱矿场试验建议五、新疆油田火驱矿场试验建议 12/881 1、点火工艺(、点火工艺(、点火工艺(、点火工艺(ignitionignition))))二、火驱关键技术二、火驱关键技术温度,温度,℃氧氧气气相相对对消消耗耗速速率率0 100 200 300 400 500 600 700轻质油稠油稠油与稀油在不同温度区间的氧化反应耗氧速率稠油与稀油在不同温度区间的氧化反应耗氧速率13/881 1、点火工艺(、点火工艺(、点火工艺(、点火工艺(ignitionignition))))二、火驱关键技术二、火驱关键技术• •天然气点火器(印度)天然气点火器(印度)天然气点火器(印度)天然气点火器(印度)• •电点火器(胜利油田)电点火器(胜利油田)电点火器(胜利油田)电点火器(胜利油田)• •蒸汽预热蒸汽预热蒸汽预热蒸汽预热/ /催化点火(尤尼斯)催化点火(尤尼斯)催化点火(尤尼斯)催化点火(尤尼斯)• •自燃点火(深层、低渗透稀油油藏)自燃点火(深层、低渗透稀油油藏)自燃点火(深层、低渗透稀油油藏)自燃点火(深层、低渗透稀油油藏)点火方式点火方式14/88SL-ⅠSL-Ⅰ型电点火工艺型电点火工艺SL-ⅡSL-Ⅱ型电点火工艺型电点火工艺 电缆在油管内,通过特殊的对接技术实现井下对接,油套注气。 电缆绑在油管外壁,通过井下连接器与点火器连接,油管正注工艺型号井底点火功率(KW)适应井深(m)适应井斜( 0 )耐压(MPa)最大外径(mm)SL-I6020006020140SL-Ⅱ401500303089二、火驱关键技术二、火驱关键技术1 1、点火工艺(、点火工艺(、点火工艺(、点火工艺(ignitionignition))))15/88基本要求:基本要求:•连续性(两套以上的压缩机组)•单向性(单向流动控制装置)•递增性(额定功率/最高工作压力/最大排气量选择)二、火驱关键技术二、火驱关键技术2 2、注气工艺、注气工艺、注气工艺、注气工艺主要影响因素:主要影响因素:•油藏埋深(地层压力/压力系数)•地层吸气能力(油层厚度、原油黏度)•注采井距16/88•国产空气压缩机可以达到的主要技术参数:1.最大排气量75Nm3/min;2.最大排气压力32MPa;3.排气温度≤60℃;4.电机功率1250kW;•胜利油田目前2台36Nm3/min压缩机多年运转正常,1台72Nm3/min 压缩机尚未投入使用;二、火驱关键技术二、火驱关键技术2 2、注气工艺、注气工艺、注气工艺、注气工艺国产空气压缩机国产空气压缩机17/883 3、监测工艺、监测工艺、监测工艺、监测工艺监测内容:监测内容:•常规油、气、水产量;•生产井产出气体组分(判断燃烧状况/监测氧气突破);•生产井井底流温流压(判断燃烧带前缘位置);•产出水PH值、硫酸盐、原油组分等。 二、火驱关键技术二、火驱关键技术18/88燃烧气爆炸安全评估系统燃烧气爆炸安全评估系统温度(温度(℃℃)) 压力(压力(atmatm) )一氧化碳含量(一氧化碳含量(% %)) 二氧化碳含量(二氧化碳含量(% %))氧气含量(氧气含量(% %)) 甲烷含量(甲烷含量(% %))氮气含量(氮气含量(% %))输入参数输入参数输入参数输入参数输入参数输入参数输入参数输入参数输入参数输入参数输入参数输入参数输入参数输入参数运运 行行 目前国内研制的生产井产出气遥测预警系统,可以实现气体含量显示、安全等级处理分析结果和预警三者同步二、火驱关键技术二、火驱关键技术3 3、监测工艺、监测工艺、监测工艺、监测工艺19/88 抽油井温度、压力测试图 自喷井温度、压力测试图3 3、监测工艺、监测工艺、监测工艺、监测工艺二、火驱关键技术二、火驱关键技术20/88二、火驱关键技术二、火驱关键技术4 4、完井及举升工艺、完井及举升工艺、完井及举升工艺、完井及举升工艺机械开启机械开启阀式泵阀式泵气锚气锚完井:•生产井热采完井(固井质量至关重要);•注气井、生产井都要防砂;举升:•火驱生产井油气比高、井筒举升效率低;•机械开启式阀式抽油泵和气锚举升工艺,降低气体对泵效的影响。 21/88二、火驱关键技术二、火驱关键技术5 5、防腐技术、防腐技术、防腐技术、防腐技术•生产井防腐;•注气井防腐;•地面管线及流程防腐; ——生产井及地面流程主要防止CO2腐蚀 ——注气井主要防止长期高压注气情况下的富氧腐蚀22/88汇汇 报报 提提 纲纲一、火烧油层采油机理一、火烧油层采油机理一、火烧油层采油机理一、火烧油层采油机理二、火驱关键技术二、火驱关键技术二、火驱关键技术二、火驱关键技术三、国内外典型火驱矿场实例分析三、国内外典型火驱矿场实例分析三、国内外典型火驱矿场实例分析三、国内外典型火驱矿场实例分析四、火驱技术的油藏适用条件及筛选标准四、火驱技术的油藏适用条件及筛选标准四、火驱技术的油藏适用条件及筛选标准四、火驱技术的油藏适用条件及筛选标准五、新疆油田火驱矿场试验目标区建议五、新疆油田火驱矿场试验目标区建议五、新疆油田火驱矿场试验目标区建议五、新疆油田火驱矿场试验目标区建议 23/881 1、概述、概述 目前应用火驱技术采油的国家主要包括罗马尼亚、美国、加拿大、印度等目前应用火驱技术采油的国家主要包括罗马尼亚、美国、加拿大、印度等年份年份20002002200420062008年注蒸汽项目数量,个数量,个8655464045日产量,桶日产量,桶/天天417675 365717340253286668273947火烧油藏项目数量,个数量,个5671212日产量,桶日产量,桶/天天2781238419011326017025三、国内外典型火驱矿场实例分析三、国内外典型火驱矿场实例分析88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 0888 90 92 94 96 98 00 02 04 06 0888 90 92 94 96 98 00 02 04 06 0888 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08美国近些年注蒸汽项目与火烧油层项目数量及产量24/88经营者经营者油田油田省省开始开始时间时间面积面积英亩英亩生产生产井数井数注入注入井数井数φ%%Kmd深度深度ftμcp以前生以前生产方式产方式起始饱起始饱和度和度,%%EOR产量产量bbl/dCrescent Point 能源Battrum 萨克彻温 10/664920822526126 2900 70一次采油663200Crescent Point 能源Battrum 萨克彻温8/67240026425930 2900 70一次采油62800Crescent Point 能源Battrum 萨克彻温 11/6568037927930 2900 70一次采油70800加拿大的主要火驱项目(2008年) 加拿大的火烧项目主要是Crescent Point 能源公司在萨克彻温省的Battrum油田的三个火驱项目,总的产量为4800桶/天。 1 1、概述、概述三、国内外典型火驱矿场实例分析三、国内外典型火驱矿场实例分析25/881963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005罗马尼亚Suplacu油田的火驱动态 罗马尼亚Suplacu油田的火驱项目是世界上规模最大的火驱项目从1964年开始进行先导试验,后经历扩大试验和工业化应用,火驱高产稳产近30年,峰值产量为1500~1600t/d,累积增产15,000,000t,取得了十分显著的经济效益目前Suplacu油田的火驱开发仍在进行,日产原油1200t,境内的其它5个火驱矿场试验在2000年前后相继中止1 1、概述、概述三、国内外典型火驱矿场实例分析三、国内外典型火驱矿场实例分析26/88 印度的ONGC(Oil and Natural Gas Corporation Ltd)公司1997年在Balol油田和Santhal油田实施了整体火驱开发目前两个油田共有68口注气井,日注气量为140万标方,日增油量为1200t/d,气油比为1160 ,预期采收率可从最初的6~13%提高至39~45%。 目前印度共有4个个商业化火驱项目:Balol Ph-1,,Santhal Ph-1 ,,Balol Main,,Santhal Main运转正常IC-17IC-2IC-3IC-4IC-5IC-7IC-8IC-9IC-10IC-11IC-12IC-12IC-14IC-13IC-15IC-16IC-18IC-19IC-20IC-1IC-6油水边界尖灭线先导试验井组井位图先导试验井组井位图油藏埋深油藏埋深 1049m;;平均油层厚度平均油层厚度 6.5m;;油藏温度油藏温度 70C;;油藏压力油藏压力 10.5MPa;;含油饱和度含油饱和度 70%;;孔隙度孔隙度 28%;;渗透率渗透率 8~15D;;原油黏度原油黏度 150cp地层倾角地层倾角 5~701 1、概述、概述三、国内外典型火驱矿场实例分析三、国内外典型火驱矿场实例分析27/88•油藏埋深 30m;•油层厚度 0.5~2.4m;•平均孔隙度 23.4%;•含油饱和度 60%;•渗透率 58~300md;•20℃℃原油粘度原油粘度 1466mPa.s;•原始地层温度 12.5 ℃℃ ;•原始地层压力 0.91MPa;•井距 40~110m;•点火时间 1965.6.25•结束时间 1967.9.10克拉玛依油田黑三区8001扇形井组火驱:构造图构造图产量表产量表1 1、概述、概述三、国内外典型火驱矿场实例分析三、国内外典型火驱矿场实例分析28/88克拉玛依油田黑四区行列井组火驱:油藏埋深 105~115m;油层厚度 1.5~2.4m;平均孔隙度 25.4%;含油饱和度 60%;渗透率 600md;20C原油粘度 630~2050mPa.s;原始地层温度 12.5~13C;原始地层压力 1.57MPa;井距 60~75m;构造图构造图1 1、概述、概述三、国内外典型火驱矿场实例分析三、国内外典型火驱矿场实例分析29/88项目名称项目名称开始时间开始时间先导试验概述先导试验概述1、胜利郑郑408块块火驱先导试验2003年9月敏感性稠油。 1个井组、4口一线井,7口二线井目前累积增产原油3000030000多吨多吨2、辽河油田杜杜66块块火驱试验2005年6月2006年7月蒸汽吞吐后稠油 6个井组,38口生产井,目前累积增产原油1000010000多吨多吨3、辽河油田杜杜48块块火驱试验2006年7月蒸汽吞吐后稠油1个井组,8口生产井,目前累积增产原油20002000多吨多吨4、吉林套保白白92块块火驱试验2007年8月出砂冷采后期浅薄层稠油3个井组,11口生产井,目前累积增产原油500500多吨多吨5、辽河油田高高3块块垂向火驱试验2008年7月目前国内正在开展的火驱矿场试验项目1 1、概述、概述三、国内外典型火驱矿场实例分析三、国内外典型火驱矿场实例分析30/882、胜利油田郑408块火驱先导试验(1)地质概况王庄油田位于东营凹陷北部,郑408块主力含油层段沙三上段,含油面积3.9km2,储量769x104t油藏埋深1300~1350m,地面脱气原油粘度1000~3500mPa.s,孔隙度25%,渗透率300-550×10-3μm2 ,含油饱和度57%郑郑408408块块位置图位置图郑408块三、国内外典型火驱矿场实例分析三、国内外典型火驱矿场实例分析31/882、胜利油田郑408块火驱先导试验(2)开发历史弹性开采弹性开采常规注水常规注水王王 庄庄 油油 田田 郑郑 4 4 0 0 8 8块块 E E s s3 32 2开开 发发 曲曲 线线三、国内外典型火驱矿场实例分析三、国内外典型火驱矿场实例分析32/882、胜利油田郑408块火驱先导试验(2)开发历史三、国内外典型火驱矿场实例分析三、国内外典型火驱矿场实例分析 通过岩心分析,储层为中强水敏,其渗透率损失通过岩心分析,储层为中强水敏,其渗透率损失50% 50% ~80%80%。 33/88(3)火驱先导试验方案中心点火井:中心点火井:1 1口口一线生产井:一线生产井:4 4口口二线生产井:二线生产井:7 7口口含油面积:含油面积:0.27km20.27km2地质储量:地质储量:4848××10104 4t t油层平均厚度:油层平均厚度:14.8m14.8m 原油粘度:原油粘度:1250mPa.s1250mPa.s 郑郑408408-试-试1 1井组井组2、胜利油田郑408块火驱先导试验三、国内外典型火驱矿场实例分析三、国内外典型火驱矿场实例分析34/88(4)火驱动态0 0101020203030404050506060707080802003.9.72003.9.711.2711.272.122.125.35.37.237.2310.1210.122005.1.12005.1.13.233.236.126.129.19.111.2111.212 2月月1010日日日期日期日产量,日产量,t/dt/d408-G19 408-G20开井提速见效(-8、-18关井)408-8 408-9 开井408-18408-G8 408-G25开井试验井组采油情况试验井组采油情况 自2003年9月7日点火以后,2004年1月底见到峰值产量,日产油38t/d,目前日产油20t/d,累计产油30000t,累计注气3000×104m3,阶段气油比1000m3/t.2、胜利油田郑408块火驱先导试验三、国内外典型火驱矿场实例分析三、国内外典型火驱矿场实例分析35/88408-G20408-G8(4)火驱动态408-G19408-G20408-G25408-G7408-G8408-G20408-G25408-G7408-G8408-G192、胜利油田郑408块火驱先导试验三、国内外典型火驱矿场实例分析三、国内外典型火驱矿场实例分析36/88(4)火驱动态408-G20408-G25408-G7408-G19408-G8408-G20408-G25408-G7408-G8408-G19408-G7408-92、胜利油田郑408块火驱先导试验三、国内外典型火驱矿场实例分析三、国内外典型火驱矿场实例分析37/88郑郑408408块火驱井组生产动态块火驱井组生产动态((2006. 02.13))井号井号日液日液t日油日油t套压套压MPa回压回压MPa液面液面m备注备注郑郑408-G84.84.53.33.30一一线线井井郑郑408-181.71.50.50.451170郑郑408-G190.70.70.650.551212郑郑408-G203.53.30.450.401170郑郑408-G75.34.90.550.50927二二线线井井郑郑408-93.93.20.60.451124郑郑408-215.55.10.550.45980郑郑408-G25000. 50.401174郑郑408-271.31.00.601218郑郑408-292.72.40.70.6879郑郑408-302005年年9月月16日开井,日开井,2005年年10月月13日因泵漏停井日因泵漏停井合计合计29.426.6(4)火驱动态2、胜利油田郑408块火驱先导试验三、国内外典型火驱矿场实例分析三、国内外典型火驱矿场实例分析38/88408-G20408-G25408-G7408-G19408-G8(4)火驱动态井 号气样分析(2007.07.16)备注O2%CO2%COppm郑408-G80.318.22857一线井郑408-180.115.2110郑408-G190.26.1165郑408-G200.213.22890郑408-90.17.31050二线井郑408-210.22.9217从产出气CO2含量测试结果看,油层维持正常燃烧,但平面燃烧不均衡。 东、南方向燃烧较好,而西北方向较差郑郑408--G20井产出气体中井产出气体中CO2含量变化含量变化 郑郑408--G19井产出气体中井产出气体中CO2含量变化含量变化2、胜利油田郑408块火驱先导试验三、国内外典型火驱矿场实例分析三、国内外典型火驱矿场实例分析39/883、火驱矿场失败的原因总结三、国内外典型火驱矿场实例分析三、国内外典型火驱矿场实例分析失败原因矿场实例地地地地质质质质原原原原因因因因油层连通性差油层连通性差美国加利福尼亚的Ojai、White Wolf、 Pleito Creek等油田的火驱项目地层裂缝引起地层裂缝引起的空气窜流的空气窜流美国怀俄明州Teapot Dom油田Shannon火驱项目储层封闭性差储层封闭性差美国Bartlesville浅层稠油火驱;委内瑞拉的Bolivar Coast油田流流流流体体体体因因因因素素素素原油粘度过大原油粘度过大美国Paris Valley和Little Tom油田超稠油火驱高挥发性稀油高挥发性稀油和石蜡基原油和石蜡基原油如美国Appalachian区的火驱项目40/883、火驱矿场失败的原因总结三、国内外典型火驱矿场实例分析三、国内外典型火驱矿场实例分析失败原因矿场实例井井井井况况况况因因因因素素素素老井封老井封闭性差闭性差在Batle和Appalachian区的火驱项目;吉林套保油田火驱项目;在Balol和Santhal油田共也发生了4起这类事件 ;生产井生产井出砂和出砂和套损套损美国Bellevue油田的Bodcau火驱项目,以及在Paris Valley油田Ansberry油藏火驱试验中,因热前缘突破井底温度升高导致套损。 注气井注气井腐蚀腐蚀胜利油田郑408块火驱试验第二次注气提速过程中发生因注气井富氧腐蚀导致的注气井堵塞,被迫作业修井操操操操作作作作因因因因素素素素点火事点火事故故美国Paris Valley和Little Tom油田超稠油火驱;郑408块火驱试验井组第一次点火;压缩机压缩机爆炸爆炸在印度Santhal油田发生两次压缩机爆炸事故;美国Bellevue油田的Bodcau火驱项目注入系统发生爆炸;辽河科尔沁油田火驱过程中压缩机润滑油泄漏引发爆炸;美国Heidelberg油田火驱过程中发生压缩机级间爆炸41/883、火驱矿场失败的原因总结——其他因素三、国内外典型火驱矿场实例分析三、国内外典型火驱矿场实例分析•压缩机故障及供气能力不足——美国Little Tom油田的San Migal油藏火驱试验过程中,压缩机故障频繁,导致试验被迫终止;美国Husky公司在Paris Valley 油田的Ansberry油藏火烧油层试验中,因压缩机故障,时断时续历时3年终止;胜利金家油田火烧项目,因压缩机频繁故障被迫终止;克拉玛依油田黑油山二西区2001井组因供气能力严重不足终止•决策效率——胜利油田乐安草桥火驱项目,因决策迟缓导致水淹,火驱见效不明显,试验中止;郑408块因修井、更新井决策迟缓,错失增油最佳时机;•油价——80年代后期以及1998~2000年前后,有不少火驱矿场试验因油价因素中断(罗马尼亚4个项目)。 42/88汇汇 报报 提提 纲纲一、火烧油层采油机理一、火烧油层采油机理一、火烧油层采油机理一、火烧油层采油机理二、火驱关键技术二、火驱关键技术二、火驱关键技术二、火驱关键技术三、国内外典型火驱矿场实例分析三、国内外典型火驱矿场实例分析三、国内外典型火驱矿场实例分析三、国内外典型火驱矿场实例分析四、火驱技术的油藏适用条件及筛选标准四、火驱技术的油藏适用条件及筛选标准四、火驱技术的油藏适用条件及筛选标准四、火驱技术的油藏适用条件及筛选标准五、新疆油田火驱矿场试验建议五、新疆油田火驱矿场试验建议五、新疆油田火驱矿场试验建议五、新疆油田火驱矿场试验建议 43/88四、火驱技术的油藏适用条件及筛选标准四、火驱技术的油藏适用条件及筛选标准1 1、国外部分成功的稠油油藏矿场试验油藏参数、国外部分成功的稠油油藏矿场试验油藏参数油田油田深度深度Z,,m厚度厚度h,,m粘度粘度μmPa.s渗透率渗透率k,,mD孔隙度,孔隙度,Φ含油饱和含油饱和度,度,SoφSyMidway Sunset(美美)731.539.311015750.360.750.271.35Suplacu(罗马尼亚罗马尼亚)7613.7959.320000.320.780.250.95Belleven(美美)12222.65005000.380.510.191.36Miga(委内瑞拉委内瑞拉)12346.128050000.2260.780.180.84Midway Sunset(美)(美)29011.344000210000.390.630.253.40S.Oklahoma (美)(美)556.1741323000.290.60.170.46S.Oklahoma (美)(美)595.2500076800.2720.640.170.92Pavlova(苏)(苏)2507.0200020000.320.780.251.02E.Tia.Juana(委内瑞拉委内瑞拉)47539.0600050000.410.730.302.16East oil field(委内瑞拉委内瑞拉)13725.840035000.350.940.332.15S.Belrige(美美)2139.13270080000.370.60.221.78Balol(印度)(印度)10506.5150100000.280.700.201.3944/88四、火驱技术的油藏适用条件及筛选标准四、火驱技术的油藏适用条件及筛选标准2 2、稠油火驱油藏筛选标准、稠油火驱油藏筛选标准不同学者提出的火烧油层的油藏筛选条件不同学者提出的火烧油层的油藏筛选条件不同学者提出的火烧油层的油藏筛选条件不同学者提出的火烧油层的油藏筛选条件作者年份油层深度(m)油层厚度(m)孔隙度(%)渗透率(10-3μm2)含油饱和度(%)原油密度(g/cm2)粘度(mPa*s)流动系数(10-3μm2/mPa.s)储量系数(φSo)备注波特曼19641964————>>2020>>100100————————>>0.100.10深度不限吉芬19731973>>152152>>3 3——————>>0.8070.807——>>3.053.05>>0.050.05用于湿烧雷温19761976>>152152>>3 3————>>50500.80.8~~1.01.0——>>6.16.1>>0.050.05—朱杰19771977————>>2222——>>5050>>0.910.91<<10001000——>>0.130.13—19801980————>>1616>>100100>>3535>>0.8250.825——>>3.03.0>>0.0770.077—爱荷197819786161~~3723721.51.5~~1515>>2020>>300300>>50500.8250.825~~1.01.0<<10001000>>6.16.1>>0.0640.064井距<42019781978——>>3 3>>2525>>5050>>0.80.8<<10001000——>>0.080.08湿烧美国石油委员会19841984<<35053505>>6 6>>2020>>3535——0.8490.849~~1.01.0<<50005000>>1.51.5>>0.080.08现有技术胜利油田19951995150150~~135013503 3~~3030>>1616>>100100>>35350.8250.825~~1.01.0<<1000010000——>>0.080.08氧化性好45/88四、火驱技术的油藏适用条件及筛选标准四、火驱技术的油藏适用条件及筛选标准2 2、稠油火驱油藏筛选标准、稠油火驱油藏筛选标准((((1 1 1 1)筛选标准依赖于经济条件,尤其是油价因素;)筛选标准依赖于经济条件,尤其是油价因素;)筛选标准依赖于经济条件,尤其是油价因素;)筛选标准依赖于经济条件,尤其是油价因素;((((2 2 2 2)筛选标准不是油藏参数的绝对上限和下限;)筛选标准不是油藏参数的绝对上限和下限;)筛选标准不是油藏参数的绝对上限和下限;)筛选标准不是油藏参数的绝对上限和下限;((((3 3 3 3)油藏关键参数特别优越时,其它参数可放宽;)油藏关键参数特别优越时,其它参数可放宽;)油藏关键参数特别优越时,其它参数可放宽;)油藏关键参数特别优越时,其它参数可放宽;((((4 4 4 4)储层岩性、连续性、封闭性等非数值性指标是重要依据;)储层岩性、连续性、封闭性等非数值性指标是重要依据;)储层岩性、连续性、封闭性等非数值性指标是重要依据;)储层岩性、连续性、封闭性等非数值性指标是重要依据;((((5 5 5 5)除筛选标准外,火驱施工和操作参数对矿场成败影响很大。 除筛选标准外,火驱施工和操作参数对矿场成败影响很大除筛选标准外,火驱施工和操作参数对矿场成败影响很大除筛选标准外,火驱施工和操作参数对矿场成败影响很大油藏筛选标准理解油藏筛选标准理解油藏筛选标准理解油藏筛选标准理解46/88汇汇 报报 提提 纲纲一、火烧油层采油机理一、火烧油层采油机理一、火烧油层采油机理一、火烧油层采油机理二、火驱关键技术二、火驱关键技术二、火驱关键技术二、火驱关键技术三、国内外典型火驱矿场实例分析三、国内外典型火驱矿场实例分析三、国内外典型火驱矿场实例分析三、国内外典型火驱矿场实例分析四、火驱技术的油藏适用条件及筛选标准四、火驱技术的油藏适用条件及筛选标准四、火驱技术的油藏适用条件及筛选标准四、火驱技术的油藏适用条件及筛选标准五、新疆油田火驱矿场试验建议五、新疆油田火驱矿场试验建议五、新疆油田火驱矿场试验建议五、新疆油田火驱矿场试验建议 47/88五、新疆油田火驱矿场试验建议五、新疆油田火驱矿场试验建议 30210.5 30210.5 30210.5 30210.5 44 44 44 44 合计合计合计合计12022.9 12022.9 12022.9 12022.9 22 22 22 22 6050.9 6050.9 6050.9 6050.9 水驱开发水驱开发水驱开发水驱开发砾岩砾岩砾岩砾岩8 8 8 8 5972.1 5972.1 5972.1 5972.1 未开发未开发未开发未开发砂砾岩砂砾岩砂砾岩砂砾岩14 14 14 14 四类四类四类四类7209.7 7209.7 7209.7 7209.7 吞吐+汽驱吞吐+汽驱吞吐+汽驱吞吐+汽驱砂砾岩砂砾岩砂砾岩砂砾岩11 11 11 11 三类三类三类三类4627.1 4627.1 4627.1 4627.1 吞吐+汽驱吞吐+汽驱吞吐+汽驱吞吐+汽驱砂砾岩砂砾岩砂砾岩砂砾岩6 6 6 6 二类二类二类二类6350.7 6350.7 6350.7 6350.7 吞吐+汽驱吞吐+汽驱吞吐+汽驱吞吐+汽驱砂岩砂岩砂岩砂岩5 5 5 5 一类一类一类一类地质储量地质储量地质储量地质储量万吨万吨万吨万吨开发方式开发方式开发方式开发方式岩性岩性岩性岩性区块数区块数区块数区块数类别类别类别类别备备 注注转换开发方式转换开发方式转换开发方式转换开发方式提高采收率提高采收率有效开发有效开发转换开发方式转换开发方式1 1 1 1、新疆油田火烧开发油藏筛选及分类、新疆油田火烧开发油藏筛选及分类、新疆油田火烧开发油藏筛选及分类、新疆油田火烧开发油藏筛选及分类48/88五、新疆油田火驱矿场试验建议五、新疆油田火驱矿场试验建议 • •新疆稠油老区已进入蒸汽吞吐后期,蒸汽驱效果较差,油气比低,采新疆稠油老区已进入蒸汽吞吐后期,蒸汽驱效果较差,油气比低,采出程度低,急待探索新的开发接替技术;出程度低,急待探索新的开发接替技术;• •新疆油田初步筛选火驱技术覆盖储量约新疆油田初步筛选火驱技术覆盖储量约3 3亿吨,有望提高采收率亿吨,有望提高采收率20%20%,,新增可采储量新增可采储量60006000万吨,技术应用前景广阔;万吨,技术应用前景广阔;• •新疆稠油油藏的埋深浅,储层物性好,原油粘度较低,对注空气工艺新疆稠油油藏的埋深浅,储层物性好,原油粘度较低,对注空气工艺要求较低,安全风险较小,火驱成功的把握性较大;要求较低,安全风险较小,火驱成功的把握性较大;• •新疆油田通过早期黑油山的火驱试验,在火烧油藏工程设计、工艺技新疆油田通过早期黑油山的火驱试验,在火烧油藏工程设计、工艺技术配套、油藏生产和安全管理等方面积累了一定的经验和认识;术配套、油藏生产和安全管理等方面积累了一定的经验和认识;• •新疆油田对火驱油层技术有较广泛的认同度。 新疆油田对火驱油层技术有较广泛的认同度新疆稠油火烧油层潜力大、试验成功的可能性大新疆稠油火烧油层潜力大、试验成功的可能性大新疆稠油火烧油层潜力大、试验成功的可能性大新疆稠油火烧油层潜力大、试验成功的可能性大49/88五、新疆油田火驱矿场试验建议五、新疆油田火驱矿场试验建议 2 2、火驱先导试验区选择原则、火驱先导试验区选择原则((((1 1)由易到难,稳步推进,选取油藏条件较好、工艺技术难度较小、预)由易到难,稳步推进,选取油藏条件较好、工艺技术难度较小、预)由易到难,稳步推进,选取油藏条件较好、工艺技术难度较小、预)由易到难,稳步推进,选取油藏条件较好、工艺技术难度较小、预期效果较好的区块开展先导试验;期效果较好的区块开展先导试验;期效果较好的区块开展先导试验;期效果较好的区块开展先导试验;((((2 2)试验区油藏条件符合火烧油层筛选标准和)试验区油藏条件符合火烧油层筛选标准和)试验区油藏条件符合火烧油层筛选标准和)试验区油藏条件符合火烧油层筛选标准和Y Y函数值函数值函数值函数值>1>1;;;;((((3 3)油藏泥岩盖层厚度)油藏泥岩盖层厚度)油藏泥岩盖层厚度)油藏泥岩盖层厚度>5m>5m,埋深,埋深,埋深,埋深400400----600m,600m,油层厚度油层厚度油层厚度油层厚度5 5----15m15m、且连、且连、且连、且连续性好,原油粘度续性好,原油粘度续性好,原油粘度续性好,原油粘度2000mPa.s2000mPa.s左右;左右;左右;左右;((((4 4)油藏采出程度)油藏采出程度)油藏采出程度)油藏采出程度≤ ≤35%, Φ· So35%, Φ· So≥ ≥0.15,0.15,有利于火驱点火成功、开发效果和有利于火驱点火成功、开发效果和有利于火驱点火成功、开发效果和有利于火驱点火成功、开发效果和提高经济效益;提高经济效益;提高经济效益;提高经济效益;((((5 5)油藏条件代表性强,技术成功后近期规模推广意义大。 油藏条件代表性强,技术成功后近期规模推广意义大油藏条件代表性强,技术成功后近期规模推广意义大油藏条件代表性强,技术成功后近期规模推广意义大50/88五、新疆油田火驱矿场试验建议五、新疆油田火驱矿场试验建议 • 1、试验区油藏原油燃烧特征实验研究;• 2、次生水体对火驱燃烧带展布的主要影响研究;• 3、火烧油层驱油方式优化研究;• 4、火驱燃烧带监测与调控方法研究;• 5、火烧油层先导试验方案优化研究与编制3、室内研究、室内研究51/88•点火装置/工艺的引进或研发;•压缩机的选择与采购;•产出气体监测设备的采购与监测系统研发;•生产井井底流温、流压监测装置的研发/引进;•先导试验区井况调查与更新井(含老井扶停)施工;•注气井井位选择与钻井(含取心)施工;•井口、地面工程设计(建议耐压等级15MPa以上)与施工;五、新疆油田火驱矿场试验建议五、新疆油田火驱矿场试验建议4 4、工程准备、工程准备。












