中国石化东部老油田提高采收率技术进展及攻关方向.docx

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1、濮城油田沙河街组一段下亚段1998年综合含水达到98.4%,采出程度50.0%,进入水驱废弃阶段。2022年首先在濮1-1井组开展先导试验,设计2个大注入段塞。矿场注入后生产井普遍见效,平均井组日产油由L6t上升到12.63最高达到15.9t,已提高采收率5.5%。为进一步提高C02利用率,注气结束后,适时关井、烟井,3次关井日产油量均有不同程度提高。20222022年相继开展扩大试验(4个井组)和整体规模实施(13个井组),到2022年底,C02阶段换油率0.25tt,预计最终提高采收率10%。4.2低渗/特低渗油藏CO2驱低渗透油藏注气过程中,注采井间压差大,沿程压力分布呈现出混相、近混相

2、、非混相等动态变化特征,这一过程难以用传统的混相驱或非混相驱理论描述。提出了非完全混相驱的理念,即在驱替中某一时刻,储层不同位置同时存在混相、近混相、非混相等多种状态;在整个驱替历史上,储层内某一点可能依次经历混相、近混相、非混相的转变。非完全混相驱的特征是在驱替过程中,动力学过程与热力学过程相互耦合、制约,共同决定了油藏的压力场、饱和度场、组分浓度场,使C02与原油间的界面张力、混相状态、毛细管力、油气相密度和粘度等具有时变性和空变性。基于上述认识,提出了“高压低速注入”和“异井水-气交替注入”两种开发模式。濮城油田沙河街组一段下亚段1998年综合含水达到98.4%,采出程度50.0%,进入

3、水驱废弃阶段。2022年首先在濮1-1井组开展先导试验,设计2个大注入段塞。矿场注入后生产井普遍见效,平均井组日产油由L6t上升到12.63最高达到15.9t,已提高采收率5.5%。为进一步提高C02利用率,注气结束后,适时关井、烟井,3次关井日产油量均有不同程度提高。20222022年相继开展扩大试验(4个井组)和整体规模实施(13个井组),到2022年底,C02阶段换油率0.25tt,预计最终提高采收率10%。4.2低渗/特低渗油藏CO2驱低渗透油藏注气过程中,注采井间压差大,沿程压力分布呈现出混相、近混相、非混相等动态变化特征,这一过程难以用传统的混相驱或非混相驱理论描述。提出了非完全混

4、相驱的理念,即在驱替中某一时刻,储层不同位置同时存在混相、近混相、非混相等多种状态;在整个驱替历史上,储层内某一点可能依次经历混相、近混相、非混相的转变。非完全混相驱的特征是在驱替过程中,动力学过程与热力学过程相互耦合、制约,共同决定了油藏的压力场、饱和度场、组分浓度场,使C02与原油间的界面张力、混相状态、毛细管力、油气相密度和粘度等具有时变性和空变性。基于上述认识,提出了“高压低速注入”和“异井水-气交替注入”两种开发模式。抽油泵+高效气锚、螺旋导流筛管+防气泵、过桥泵+长尾管等措施,有效提高泵效,延长了油井免修期。研发了4种不同的采出气回收工艺:C02产出气回收回注撬装注入技术、适用于中

5、-低C02含量的蒸偏与低温提储耦合的回收分离技术、适用于高C02含量的低温分储脱碳技术、化学吸收脱碳技术。C02捕集率大于80%,纯度大于95%。4.5CO2驱技术下步攻关方向围绕混相能力和波及效率两个核心问题,进一步改善CO2驱油效果,拓宽技术应用经济界限,推进低渗透油藏C02驱油与埋存规模化应用。绕中国碳达峰碳中和目标,开展含油水层和咸水层的识别与描述,攻关主力油层与油-水过渡带同步开发、咸水层协同埋存等技术。针对致密页岩油藏,开展地质-油藏-工程一体化技术攻关,形成甜点识别+压裂设计+驱吐结合的新型CO2压-注-采一体化技术体系。5结论与建议1)水驱重点攻关特高含水油藏剩余油精细描述与定

6、量表征、注采流线优化技术、深度调驱技术、剩余油二次富集高效开发技术、多介质复合辅助水驱开发技术等。2)化学驱探索适应超高温高盐油藏、中-低渗油藏的新型驱抽油泵+高效气锚、螺旋导流筛管+防气泵、过桥泵+长尾管等措施,有效提高泵效,延长了油井免修期。研发了4种不同的采出气回收工艺:C02产出气回收回注撬装注入技术、适用于中-低C02含量的蒸偏与低温提储耦合的回收分离技术、适用于高C02含量的低温分储脱碳技术、化学吸收脱碳技术。C02捕集率大于80%,纯度大于95%。4.5CO2驱技术下步攻关方向围绕混相能力和波及效率两个核心问题,进一步改善CO2驱油效果,拓宽技术应用经济界限,推进低渗透油藏C02驱油与埋存规模化应用。绕中国碳达峰碳中和目标,开展含油水层和咸水层的识别与描述,攻关主力油层与油-水过渡带同步开发、咸水层协同埋存等技术。针对致密页岩油藏,开展地质-油藏-工程一体化技术攻关,形成甜点识别+压裂设计+驱吐结合的新型CO2压-注-采一体化技术体系。5结论与建议1)水驱重点攻关特高含水油藏剩余油精细描述与定量表征、注采流线优化技术、深度调驱技术、剩余油二次富集高效开发技术、多介质复合辅助水驱开发技术等。2)化学驱探索适应超高温高盐油藏、中-低渗油藏的新型驱

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