稠油油藏蒸汽驱后期转火驱实现自燃点火开采原油的方法

    公开(公告)号:CN108708701A

    公开(公告)日:2018-10-26

    申请号:CN201810491362.3

    申请日:2018-05-21

    摘要: 本发明公开稠油油藏蒸汽驱后期转火驱实现自燃点火开采原油的方法,包括以下步骤:对稠油油藏采用经典的Top‑down井网;对稠油油藏先进行蒸汽驱过程开采稠油;当监测到油藏温度下降幅度大于5℃/h时,向注入的蒸汽中混合注入助燃剂,使之随着蒸汽分散在油藏中;当监测到油藏温度低于100℃时,停止注入蒸汽,并向油藏中注入空气,由于地层温度已抬升至100℃,且油藏中分散有助燃剂,油藏很容易发生自燃,开启火烧油层驱油过程。本发明充分利用注入热量,节省了施工时间成本;并省去了常规火烧油层电点火工艺,以及电点火所需要的点火器、大量电缆等设备,简化了施工过程,具有良好的经济效益。

    一种对向火驱开采多层稠油油藏的方法

    公开(公告)号:CN107965304A

    公开(公告)日:2018-04-27

    申请号:CN201810056210.0

    申请日:2018-01-20

    发明人: 袁士宝 蒋海岩

    IPC分类号: E21B43/243

    CPC分类号: E21B43/243

    摘要: 本发明公开了一种对向火驱开采多层稠油油藏的方法,首先划分开发层系,按照性质相近原则划分,但不遵循“相邻相近”的原则划分,使得所划分的层系能够相互层状交错,在第一层系的火驱注气井附近设置第二层系的生产井,在第一层系的火驱生产井附近设置第二层系的注气井同样,第二层系注气井附近设置第三层系的生产井,第二层系生产井附近设置第三层系的注气井,以此类推划分多套层系相对火驱;每层系的注气井点火点燃油层,并向注气井持续注入空气,保证油层持续燃烧,使得相邻开发层系的燃烧方向都是相对的,形成对向火驱,从而实现提高该类油藏的采收率的目的。

    井下混相热流体发生器及其使用方法

    公开(公告)号:CN106996285A

    公开(公告)日:2017-08-01

    申请号:CN201710435252.0

    申请日:2017-06-10

    发明人: 袁鹏飞 张晓丽

    IPC分类号: E21B43/243 F22B1/22

    CPC分类号: E21B43/243 F22B1/22

    摘要: 本发明为一种井下混相热流体发生器及其使用方法,涉及石油天然气开采领域。井下混相热流体发生器包括顶部连接组件、燃烧组件、汽化组件、螺旋增压组件和喷射组件;使用方法包括将一种或多种流体供应到发生器内部,在其内部燃料和氧化剂燃烧形成燃烧产物,并将水喷入燃烧产物中,形成混相热流体,通过螺旋增压组件和喷射组件将混相热流体注入至油藏中,从而提高原油、天然气采收率;本发明应用简便、适应性强,可应用于传统采油方法难以动用的稠油、超稠油油藏一次采油或三次采油。

    油藏点火时间的确定方法及装置

    公开(公告)号:CN106948799A

    公开(公告)日:2017-07-14

    申请号:CN201710110867.6

    申请日:2017-02-28

    IPC分类号: E21B43/243 E21B47/00

    CPC分类号: E21B43/243 E21B47/00

    摘要: 本发明公开了一种油藏点火时间的确定方法及装置,该方法包括:获取油品的快速燃烧温度、油品的自燃点温度和点火半径、油藏的初始温度及油藏基本参数;其中,所述点火半径远离井筒的最远端对应为最大点火半径终点;利用能量守恒原理建立空气的热量等于储存热量与顶底盖层热损失热量的差值的初始模型;对所述初始模型进行化简处理,获得用于确定地层温度场参数的计算模型,其中,所述地层温度场参数为无量纲变量;根据所述油品的快速燃烧温度确定点火温度;将上述获取的点火温度和点火半径、油藏的初始温度及油藏基本参数代入所述计算模型中,确定油藏点火时间。本发明提供一种油藏点火时间的确定方法及装置,能够准确确定油藏所需的点火时间。

    一种向油层注入泡沫空气和富氧高温裂解热化学复合空气驱采油方法

    公开(公告)号:CN106677751A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201610615787.1

    申请日:2016-08-01

    发明人: 邓晓亮 栾天

    摘要: 一种向油层注入泡沫空气和富氧高温裂解热化学复合空气驱采油方法,通过向油层中注入发泡剂产生泡沫,此为第一注入阶段;后续注入富氧混合气,进行对地层点火,此为第二阶段;后续注入空气驱油生产。泡沫能够堵住大孔道,堵水而不堵油,封堵高渗孔道,泡沫与空气交替注入能有效防止气窜,并可达到调驱目的,可较好驱替残余油,实现连通注水未波及区域,提高原油驱替和波及效率。发泡剂本身是活性较强的阴离子表面活性剂,能较大幅度的降低油水界面张力,改善岩石表面的润湿性,提高注入剂洗油效率,从而达到提高采收率的目的。充分发挥泡沫驱和空气驱两种技术的优点,更高效提高波及系数和洗油效率。