Экспериментальное исследование и численное моделирование динамических характеристик SAGD с многотемпературной флюидной поддержкой в сверхтяжелых нефтяных коллекторах
Experimental Investigation and Numerical Simulation of Dynamic Characteristics for Multithermal Fluid-Assisted SAGD in Extraheavy Oil Reservoir
2021-07-05
SCID: 54.1/eh6wfpkv
Discuss with AI
растворённый диоксид углеродаснижение тепловых потерьмультитемпературный SAGDвведение азотавведение неконденсируемого газазонирование паровой камерынагнетание пара с гравитационным дренажем
Figures from the paper
Abstract (AI)
Потеря подавляющей части тепла и пара является неизбежной проблемой при традиционном методе прогрева паром с вытеснением за счет силы тяжести (SAGD) в сверхтяжелых коллекторах. Техника совместной закачки неконденсируемых газов для снижения энергопотребления и повышения нефтеотдачи может эффективно решить эту проблему. Для сверхтяжелой нефти с высокой начальной вязкостью экспериментально изучено влияние неконденсируемых газов в многотемпературных флюидах на физические параметры сверхтяжелой нефти; характеристики добычи и механизм SAGD с поддержкой многотемпературных флюидов исследованы с помощью численного моделирования. Проведено сравнительное исследование схем закачки при традиционном SAGD и SAGD с поддержкой многотемпературных флюидов. Проанализированы характеристики и механизм развития паровой камеры в процессе добычи. Результаты показывают, что при наличии многотемпературных флюидов в паровой камере формируется паро–газ–нефтьная система. Паровая камера может быть разделена на четыре зоны, а движение нефти в основном происходит в зоне конденсации пара и в зоне дренирования нефти. Закачиваемые многотемпературные флюиды увеличивают горизонтальное расширение паровой камеры, в то время как растворённый углекислый газ снижает остаточную насыщенность нефтью. Кроме того, закачка азота существенно уменьшает теплопотери и увеличивает коэффициент использования тепла при применении SAGD с поддержкой многотемпературных флюидов в разработке сверхтяжелых месторождений.
Key Findings
1
Растворённый углекислый газ из мультитемпературных жидкостей снижает остаточную насыщенность нефтью в сверхтяжёлой нефти.
2
В мультитемпературном жидкостном SAGD в паровой камере формируется пар-газ-нефть система, которую можно разделить на четыре разные зоны.
3
Инжекция мультитемпературных жидкостей увеличивает горизонтальное расширение паровой камеры по сравнению с обычным SAGD.
4
Инжекция азота существенно снижает потери тепла и повышает эффективность использования тепла в мультитемпературном SAGD.
5
Инжекция неконденсируемых газов с паром (мультитемпературные жидкости) уменьшает потери тепла и пара при SAGD в сверхтяжёлых нефтяных месторождениях.
6
Поток нефти при добыче преимущественно проходит в зоне конденсации пара и в зоне стока нефти паровой камеры.
Research Object
Процесс SAGD с использованием мультитермических флюидов в сверхтяжёлых нефтяных коллекторах
Research Subject
Динамические характеристики, производственные показатели и механизмы, включая поведение паровой камеры, её зонирование, локализацию течения нефти, потери и использование тепла, а также влияние растворённого CO2 и вводимого N2 на остаточную насыщенность нефтью и расширение паровой камеры при SAGD с мультитермическими флюидами
Publication Details
Publication Date
2021-07-05
Journal
Publisher
ISSN
Cited by
5
Open access PDF
Access Type
Author Information
Download PDF
Subscribe to digest