浅层超稠油蒸汽辅助重力泄油开发理论与实践图书
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浅层超稠油蒸汽辅助重力泄油开发理论与实践

《浅层超稠油蒸汽辅助重力泄油开发理论与实践》立足于风城油田,理论联系实际,内容系统,是一本集理论性、创新性和实用性为一体的SAGD开发技术专著。可供石油地质、油田开发、矿场生产岗位的科研、技术人吊和...
  • 所属分类:图书 >工业技术>石油/天然气工业  
  • 作者:[霍进]等著
  • 产品参数:
  • 丛书名:--
  • 国际刊号:9787518305384
  • 出版社:石油工业出版社
  • 出版时间:2014-12
  • 印刷时间:2014-12-01
  • 版次:1
  • 开本:16开
  • 页数:--
  • 纸张:胶版纸
  • 包装:平装
  • 套装:

编辑推荐

《浅层超稠油蒸汽辅助重力泄油开发理论与实践》立足于风城油田,理论联系实际,内容系统,是一本集理论性、创新性和实用性为一体的SAGD开发技术专著。可供石油地质、油田开发、矿场生产岗位的科研、技术人吊和高等院校有关专业师生参考使用。

目录

及时章浅层超稠油油藏概述

及时节风城油田地质概述

一、概况

二、地层发育特征

第二节浅层超稠油油藏特征

一、储层特征

二、油藏性质

第三节浅层超稠油油藏开发简况

一、早期试油

二、井组试采

三、规模试验

四、整体开发阶段

第二章浅层超稠油油藏精细地质模型

及时节储层精细地层模型及时章浅层超稠油油藏概述

及时节风城油田地质概述

一、概况

二、地层发育特征

第二节浅层超稠油油藏特征

一、储层特征

二、油藏性质

第三节浅层超稠油油藏开发简况

一、早期试油

二、井组试采

三、规模试验

四、整体开发阶段

第二章浅层超稠油油藏精细地质模型

及时节储层精细地层模型

一、地层层次划分

二、河流相精细地层对比方法

第二节储层微构造精细研究

一、微构造分类

二、微构造组合模式

三、微构造成因

四、试验区微构造分析

第三节储层沉积模式

一、辫状河构型模式的建立

二、辫状河取心井构型分析

三、辫状河非取心井构型单元识别

四、辫状河构型单元的空间展布特征

第四节储层隔夹层模式

第五节精细地质模型

一、储层地质建模理论

二、三维储层建模

第三章浅层超稠油油藏SAGD开发规律及控制因素

及时节浅层超稠油流变特性

一、超稠油流变性特点

二、特(超)稠油流变性的影响因素

第二节浅层超稠油渗流机理

一、稠油非线性渗流机理

二、稠油非线性渗流特点

三、稠油渗流特征影响因素

四、启动压力梯度

五、启动压力梯度的影响因素

六、超稠油非达西渗流的描述方程研究

第三节浅层超稠油开发方式

一、浅层的定义

二、超稠油的定义

三、浅层油气藏的勘探开发特征

四、稠油开采技术思路及现状

五、浅层超稠油双水平井SAGD开采实例

六、风城油田适应性分析

第四节浅层超稠油油藏SAGD开发机理

一、蒸汽辅助重力泄油基本原理

二、SAGD布井方式

三、SAGD的过程特征

四、SAGD的驱油机理

五、双水平井SAGD泄油产量理论预测模型

第五节浅层超稠油油藏SAGD控制因素

一、控制因素的分类

二、控制因素确定方法

第六节浅层超稠油SAGD可采储量预测

一、常用计算方法

二、灰色系统预测法

第七节浅层超稠油SAGD剩余油形成机理及分布规律

一、剩余油产生的条件

二、稠油剩余油潜力模糊综合评价方法

……

第四章浅层超稠油油藏SAGD开发技术

第五章浅层超稠油油藏SAGD采油工艺技术

第六章浅层超稠油油藏SAGD经济评价

参考文献

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1)出砂冷采

出砂冷采是指在没有人工能量补充的条件下,依靠天然能量,并通过调节压差使地层达到出砂,同时义保持地层骨架不被破坏,从而大幅度改善地层的渗透率,提高产量的一种方法。采油机理为:在出砂冷采的过程中,在压力梯度的作用下,形成泡沫油,稠油的黏度降低:砂粒的流动会带走沉积物,降低油层的表皮系数;大量出砂形成蚯蚓洞网络,渗透率加大,流体流速加快;出砂也使得孔隙压力升高,驱动能力增大。

出砂冷采适合埋藏小于1000m,原油脱气黏度范围是600~160000mPa·s的稠油或特稠油油藏,储层胶结疏松,且泥质含量较低,有一定携砂能力的油藏。

出砂冷采的机理研究尚未成熟,升举方式需要进一步完善,出砂与防砂存在着矛盾,属于一次采油的出砂冷采之后采油方式的选择需要继续探索。

2)注CO2采油技术

注CO2采油技术是近年来石油开采领域的研究重点。采油机理为:CO2溶解在原油中会使原油体积膨胀,降低油水界面张力和原油黏度,改善流度比,萃取轻质烃,同时起到溶解气驱、混相气驱、酸化解堵的作用。

按驱油原理主要分为CO2混相驱(水与气交替注入(WAG))和CO2非混相驱(重力稳定注入(GSGI))。当注入到地层压力高于最小混相压力时,实现混相驱油;当压力达不到最小混相压力时,实现非混相驱油。水与气交替注入方法可以小范围应用,适合于含油饱和度高的稠油油藏,而重力稳注入方法只能应用于整个油田,后者适用于黏度为100~600mPa.s的稠油油藏,可以采出更多的原油,并且埋存更多的CO2。

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