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1 低压雾化油层处理技术

2 目录 科瑞简介 技术简介 技术优势 应用案例

3 Kerui-- 可信赖的全球油气开发综合方案提供商 全产业链的高端石油装备研发制造商 油气田一体化的工程技术服务 油气 EPC 工程建设专家 油田开发技术支持 油气田系统解决方案与一体化生态服务全景 完善的全球营销与服务网络 卓越的全球服务投送能力保障

4 Kerui-- 高端石油装备研发制造商 制氮设备中国占比 70% 240 万m2 高端石油装备产业园 钻井装备生产基地 天然气压缩机生产基地 油气增产作业装备生产基地 采油机械生产基地 井口井控生产基地 油气工艺生产基地 休斯顿连续油管设备生产基地

5 Kerui-- 油气田 EPC 工程总承包商与系统方案解决提供商 井口气处理装置天然气集输系统及处理装置油气储运工程 天然气液化工厂 井口加热节流 高压集气系统 原油天然气长输管道工程 天然气液化厂 井口注醇 气液混输系统 穿跨越工程 LNG 接收站 井口气净化 ( 脱酸 脱水 高酸性气田集输系统 水工保护 脱汞 ) 天然气处理厂 增压站 分输站等站场工程 井口计量 天然气凝液回收装置 及配套的辅助工程 模块化装置 硫磺回收装置 数字化管道 井口气制 CNG 原油 成品油储库 天然气 井口气制 LNG 储库 LNG L-CNG 和 CNG 加注站 天然气综合利用 环境工程 设备融资租赁 LNG 加注站 L-CNG 加注站 CNG 加气站橇装装置 天然气发电厂 天然气制合成氨 尿素 天然气化工 : 天然气合成气制甲醇 油田伴生气综合利用 焦炉煤气综合利用 煤焦油处理 污水处理 天然气井口处理装置 CNG 站 LPG 站 MINI LNG 站 MTO MTA MTP 油气田固废处理 MTG GTL 土壤治理和修复

6 Kerui-- 油田区块增产方案的解决商 1. 高渗油藏泡沫复合驱技术 泡沫复合体系是泡沫和聚合物溶液的复合体系 在泡沫体系中加入聚合物, 能提高泡沫的稳定性, 降低泡沫剂的吸附损耗 ; 泡沫能够增强聚合物体系的封堵能力和选择性 应用案例 油田名称 埕东油田 岩性 粉细砂岩 油藏中部埋深 m 1125 措施前日产油 t/d 75.1 油层渗透率 *10-3 um 措施后日产油 t/d 孔隙度 % 37 措施前综合含水 % 93.8 原始含油饱和度 % 62 措施后综合含水 % 88.7 阻力因子 ÈÕ 1600 ²ú Òº 1200 t/d ÈÕ ²ú ÓÍ t/d Û ºÏ º Ë % 单一泡沫 泡沫复合 聚合物 注入倍数 PV 75.1t/d 93.8% 62t/d 5.1% 137.1t/d 88.7%

7 Kerui-- 油田区块增产方案的解决商 2. 碳酸盐岩油藏增产技术 挖潜二类和三类储集空间剩余油 21t 2t 注气 22t 22t 一类储集空间 主流道 二类储集空间 91% 0% 零星含水, 产油稳定, 压锥效果好, 阶段增油 1413t 三类储集空间 MPa 10t 15t 应用案例 0t 10t 油田名称 油藏埋深 m 油藏类型 措施前日产油 t/d 措施后日产油 t/d 平均单井增油 t 最大单井增油 t 施工井次 累计增油量 t 100% 33% 塔河油田 缝洞型碳酸盐岩油藏 开始注气 TH12301CH 井受效期间生产曲线

8 Kerui-- 油田区块增产方案的解决商 3. 低渗油田开发技术 (1) 水 / 气交替驱 (WAG) 技术 N 2 空气 烟道气 CO 2 应用优势 氮气有效利用率高 ; 波及面积稳步扩散 ; 水进入相对高孔高渗地层, 氮气驱替低渗处剩余油 ; 有效防止气窜 (2) 酸化解堵技术 酸化解堵技术 砂岩储层酸化解堵 碳酸盐岩储层酸化解堵 常规土酸氟硼酸多氢酸普通盐酸多组分酸固体酸 自生土酸转向酸硝酸粉末 有机酸缓速酸

9 Kerui-- 油田区块增产方案的解决商 3. 低渗油田开发技术 (3) 拟水平井开发技术 径向钻井拟水平井完善注采井网 井径向钻井设计表xx 井名 层位 小层渗透率 10-3 um 2 公式法 径向孔长度 (m) 极限供油半径法 实际实施长度 C 纯 17-5X1 C C C 井生产曲线xx 拟水平井开发即通过径向水射流钻井技术, 在井间形成 100 米左右水平段的渗流通道, 这种渗流通道能更好的沟通储集 层, 增加泄油半径或增加水驱面积, 提高油田开发效果, 减少钻井井数

10 Kerui-- 油田区块增产方案的解决商 4. 稠油油田开发技术 (1) HDCS 超稠油强化热采技术 适应范围 粘度 mpa s CO2 湿气 CH4 烟道气 N2 1) 原油粘度大 (20~ mpa.s) 流动性差; 2) 油层埋藏深 (>1000m) 厚度薄(4~15m); 3) 油层敏感性强, 易伤害 ( 泥质含量 6~20%); 4) 油层胶结疏松, 岩性细 ; 5) 隔层薄 (2~6m), 油水关系复杂 饱和压力 MPa 降低原油粘度 现场应用 HDCS 在胜利油田应用统计 注蒸汽粘度场分布 CO 2 + 蒸汽粘度场分布 施工井数 / 口 施工井次 累计注蒸汽量 /t 累计注二氧化碳量 /t 累计增油量 /t 单井平均累计增油量 /t 单周期平均累计增油量 /t

11 Kerui-- 油田区块增产方案的解决商 4. 稠油油田开发技术 (2) 泡沫暂堵调剖技术 注蒸汽井存在问题 现场应用 BOPD Girasol 油田 F004 井增油统计 蒸汽与原油的密度差引起重力分异, 蒸汽向 油层顶部聚集, 造成蒸汽超覆, 热量向顶部逸散, 造成蒸汽利用率低 Last cycle DR 19% The cycle 蒸汽 5500MMBTU, 氮气 65500m 3, 泡沫剂 5t, 周期增油 2666 bbl 泡沫 蒸汽 原油 泡沫 蒸汽 蒸汽 原油 泡沫 蒸汽 蒸汽 原油 泡沫 蒸汽 蒸汽 原油 蒸汽井泡沫调剖示意图

12 Kerui-- 油田区块增产方案的解决商 4. 稠油油田开发技术 (3) 稠油增能冷采技术 适应范围 1) 中深井, 注蒸汽开发效果不佳 ; 2) 油相渗透率低且含水率高 ; 3) 稠油地下粘度小于 20,000mPa.s; 4) 地层温度低于 80 ; 5) 矿化度低于 20,000 大油滴的分散 层位 含油面积 (Km 2 ) 有效厚度 (m) 地质储量 (10 4 t) 备注 储量百分数 Ng Ng Ng Ng Ng Ng Ng Ng Ng 未动 6.0 Ng 未动 8.2 Ng Ng 合计 CJC9-29 井组控制含油面积图 C3-27 C5-27 C7-X25 C7-27 C38 C9-725 C9-27 C15-25 C1 C13-25 C11-25 C15-X27 C11-27 C C13-27 C13-X27 C 井号 动力黏度 mpa.s 凝固点 ( ) 苏林分类 矿化度 (mg/l) MgCl C5-29 C7-3 C9-29 C9-31 C11-29 C11-31 C13-29 C13-31 C7-2 C NaHCO NaHCO C7-31 C11-33 C13-33 C NaHCO C5-33 C7-33 C9-33 C11-35 C13-35 C NaHCO

13 目录 科瑞简介 技术简介 技术优势 应用案例

14 技术简介 1 低压雾化油层处理技术 低压雾化油层处理技术即在低于地层破裂压力条件下, 利用高压气体 (N 2 CO 2 天然气 ), 通过雾化装置把雾化剂溶液分散成微小液滴, 伴随气体进入地层深部微孔隙和微裂隙或者原油中, 达到溶蚀改造微孔隙 微裂缝或改变岩石润湿性, 改善渗流通道或降低原油粘度的目的 Page 14

15 技术简介 2 雾化方式 井下雾化装置 不同气液比雾化过程实验 雾化方式分为井口雾化和井底雾化, 井口雾化适用于浅层井, 井底雾适用于中深和深层井 Page 15

16 技术简介 3 增产原理 利用基质对气体的吸附作用形成气膜, 帮助雾化剂深入储层深部 施工前 前置氮气 施工过程 Page 16

17 技术简介 4 应用范围 1 碳酸盐岩油藏深层改造微裂缝 2 致密砂岩油藏深层改造微孔隙 3 深层稠油冷吞吐过程雾化降粘 Page 17

18 目录 科瑞简介 技术简介 技术优势 应用案例 Page 18

19 技术优势 1 施工简单 工程费用低 雾化酸地层处理技术使用设备少, 施工程序简单 酸化施工现场 酸压施工现场 雾化酸施工流程图 注氮施工管柱 常规酸化酸压需要大量设备的配合, 施 工程序复杂, 施工费用高 Page 19 原井管柱施工

20 技术优势 2 酸液用量少, 有效利用率高 常规酸化酸压酸液用量在几十到几百方酸液, 雾化酸能伴随气体充分扩散酸液用量少, 仅为 ( 现场 10-20m 3 ), 材料费用低 储集体内雾化酸扩散模拟 缝洞型储集体油藏剖面 模型尺寸 : 长 80cm, 宽 60cm, 厚 10cm 采用有机玻璃板刻蚀而成 Page 20

21 技术优势 3 无返排液, 对环境友好 雾状酸蚀处理, 酸用量少, 反应效率高, 避免酸化后残酸大量返排 PH 中和 氧化除铁 沉淀分离 液体外排 酸液返排现场 常规酸化 / 压返排液处理系统 Page 21

22 技术优势 4 进入储层深部, 逐步改造储层 雾化酸地层处理技术对微裂缝和基质不断酸蚀, 改善裂缝导流能力的同时可形成新的渗流通道 酸液充分雾化, 雾滴粒径小 0.1~10μm 酸雾被氮气携带进入微裂缝酸液对微裂缝产生溶蚀, 增加其导流能力沟通二三类孔洞 Page 22 V S 局部放大

23 技术优势 4 进入储层深部 逐步改造储层 雾化酸地层处理技术对微裂缝和基质不断酸蚀 改善裂缝导流能力的同时可形成新的渗流通道 常规酸化酸蚀地层剖面图 N 雾化酸酸雾扩散示意图 掏空带 酸蚀地层基质 W 酸液刻蚀带 酸压酸蚀地层示意图 裂缝 酸液刻蚀带 Page 23 N

24 技术优势 5 氮气超覆携带, 有利于改善上部储层 能够进入高部位储集空间, 对碳酸盐岩阁楼油富集区进行选择性改造 缝洞型的碳酸盐岩储层开发后 期剩余油分布在侧翼和顶部 通过雾化酸改造, 同时形成气顶, 有利于顶部剩余油挖潜 Page 24

25 技术优势 6 能够减少水敏储层酸化过程中的伤害 低渗油藏砂岩油藏, 孔隙细小, 注入流体与地层不配伍会导致粘土矿物膨胀, 造成地层污染, 同时伴随水锁现象 油井 水敏性储层 酸化后开发 趋势变差 产量 年 8 月 1988 年 8 月 1989 年 8 月 1990 年 8 月 1991 年 8 月 1992 年 8 月 BAE5-6-6 含水率 产液量及产油量变化曲线 月产油量 /t 月产液量 /m^3 含水率 含水阶梯式上升 1993 年 8 月 1994 年 8 月 1995 年 8 月 1996 年 8 月 1997 年 8 月 1998 年 8 月 1999 年 8 月 2000 年 8 月 2001 年 8 月 2002 年 8 月 含水率 % 产量 年 6 月 1993 年 6 月 1994 年 6 月 Page 25 BAE 含水率 产液量及产油量变化曲线 1995 年 6 月 1996 年 6 月 1997 年 6 月 1998 年 6 月 1999 年 6 月 含水尖峰式上升 月产油量 /t 月产液量 /m^3 含水率 2000 年 6 月 2001 年 6 月 2002 年 6 月 含水率 % 产量 年 12 月 1989 年 12 月 BAE65-4 含水率 产液量及产油量变化曲线 月产油量 /t 月产液量 /m^3 含水率 1990 年 12 月 1991 年 12 月 1992 年 12 月 1993 年 12 月 1994 年 12 月 1995 年 12 月 1996 年 12 月 含水渐增式上升 1997 年 12 月 1998 年 12 月 1999 年 12 月 2000 年 12 月 2001 年 12 月 2002 年 12 月 含水率 %

26 目录 科瑞简介 技术简介 技术优势 应用案例 Page 26

27 应用效果 1 碳酸盐岩储层应用 雾化酸处理, 初期产能高, 有效期长 单位 (m 3 ) 周期增油量对比 缝洞型碳酸盐岩油藏应用最多, 氮气吞吐过 程配合雾化酸地层处理技术, 能够明显提升 周期增油量, 有效期也有所提高 单位 ( 口 ) 井数对比 单位 ( 天 ) 生产有效期 Page 27

28 应用案例 1 碳酸盐岩储层应用 雾化酸处理, 初期产能高, 有效期长 S80 施工前累产液 t, 产油 t, 产水 38240t; 注气后生产 468d, 产液 14960t, 产油 9537t, 产水 5423t, 日均产油 20t S80 井生产曲线 S80 井注气曲线 注气 % 28% Page 28

29 应用案例 1 碳酸盐岩储层应用 单纯注气吞吐, 周期累油量少, 有效期相对较短 第一周期注气曲线 油压 MPa 套压 MPa 累注气 10 4 m 3 第二周期注气曲线 油压 MPa 套压 MPa 累注气 10 4 m 3 Page 29

30 应用案例 2 低渗透砂岩油藏 C103 块储层厚度图 注入曲线 科瑞油服工程研究院 二零一五年六月 累注酸 5.4m 3 C103X7 井雾化酸处理效果 编图 : 宋东江李志永绘图 : 陈悦审图 : 李春芹胡冬亮 油藏参数表 油藏埋深 m 3000 原油地面粘度 mpa.s 18 空气渗透率 10-3 μm 原油地下粘度 mpa.s 1.89 孔隙度 % 11 凝固点 33.8 含油面积 Km 地层压力 MPa 29 油层厚度 m 8.3 压力系数 MPa/100m 1.37 地质储量 10 4 t 地层温度 139 原油地面密度 g/m 温度梯度 /100m 4 射孔井段 : m 油层 8.0m/2 层 Page 30 区块实施 5 口井, 平均单井初期日增油 3.7t, 平均单 井用酸量 14m 3

31 应用案例 2 低渗透砂岩油藏 低渗透油藏增注改善吸水剖面 目的 提高水井的注入能力 C26-014测井图 注气量 m3 H32 注酸量 5m3 H33 C26-014井注入曲线 H34 H35 H36 处理前 Page 31 处理后

32 应用效果 3 深层稠油油藏 YD961 块油藏参数表 面积 (Km 2 ) 1.43 地层温度 ( ) 89 储量 (10 4 t) 525 温度梯度 ( C/100m) 3.0 油藏埋深 (m) 2300 地面原油密度 (g/m 3 ) 渗透率 (10-3 μm 2 ) 510 原油地面粘度 (mpa.s) 孔隙度 (%) 33.4 凝固点 ( ) -7-2 地层压力 (Mpa) 16.7 地层水矿化度 (mg/l) 选择高部位单井进行冷采吞吐增产, 初期日增油 8.2t YD961X8 井月度生产曲线 压力系数 0.98 水型 CaCl 2 YD961 块顶面构造图 累注氮气 m 3 800ppm 降粘剂 500m 3 Page 32

33 应用效果 结论 1 缝洞型碳酸盐岩储层常规酸化/ 酸压改造范围小, 实施过程中排量大, 施工速度快, 酸液漏失严重, 储层整体改造不充分, 且易沟通底水, 导致单井含水快速上升 ; 酸液雾化后能够伴随氮气深入地层远端, 反应速度慢, 能充分改造常规酸化波及不到的微裂缝 2 低渗砂岩油藏往往酸化半径小, 返排不彻底易造成储层污染, 雾化酸地层处理技术能够很好地改善酸液波及, 改造小孔喉, 且氮气增能, 返吐充分 ; 3 深层稠油油藏热采效率低, 冷采过程采用低压雾化技术能够很好的将驱油剂带入地层内部, 加大处理半径, 提升冷吞吐开发效果 Page 33

34 More Efficient in Oil & Gas Extraction Thank You

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