Модели скорости развития паровой камеры при паропомещённом гравитационном дренировании (SAGD) в системе двух горизонтальных скважин и их применение
Models of steam-assisted gravity drainage (SAGD) steam chamber expanding velocity in double horizontal wells and its application
2019-04-01
SCID: 54.1/jgukf8tm
Discuss with AI
месторождение Фэнчэн тяжелой нефтиметод по температуре обсервционного стволаметод по краю паровой камерыскорость расширения паровой камерыпаропаровая гравитационная добыча (SAGD)
Figures from the paper
Abstract (AI)
Развитие паровой камеры может быть использовано для оценки эффективности паропомещённого гравитационного дренирования (SAGD). Скорость расширения паровой камеры является ключевым параметром для оценки её развития. На основе теории технологии SAGD и теории теплообмена предложены два метода расчёта — метод по температуре в наблюдательной скважине и метод по краю паровой камеры — для оценки горизонтальной скорости расширения паровой камеры. Анализируя данные мониторинга и результаты численного моделирования типичного блока сверхтяжёлой нефти, добываемого методом SAGD на месторождении Фэнчэн в Синьцзяне (Северо-Западный Китай), определены закономерности развития паровой камеры и закон изменения температуры в наблюдательной скважине на разных этапах. Наблюдаемые температурные данные использовались для расчёта скорости расширения паровой камеры. Рассчитанная скорость камеры в различные моменты времени применялась для прогнозирования распределения температуры в зоне дренажа нефти на границе паровой камеры и дебита при SAGD. Результаты показывают, что температурная функция высокотемпературной зоны в кривой температуры наблюдательной скважины имеет линейную зависимость от глубины измерения. Этот характерный участок может быть использован для расчёта ключевых параметров, таких как угол интерфейса дренажа, край расширения и скорость паровой камеры. Полевые данные по добыче подтверждают, что результаты двух предложенных методов оценки роста паровой камеры являются надёжными и практичными и могут обеспечить теоретическую поддержку эффективному развитию SAGD.
Key Findings
1
Анализ данных мониторинга и численного моделирования на блоке тяжелой нефти в Фэнчэн определил закономерности развития паровой камеры и законы изменения температуры в наблюдательной скважине на разных стадиях.
2
Вычисленные скорости камеры во времени использовались для прогнозирования распределения температуры на краю зоны дренажа нефти и дебита SAGD.
3
Полевые данные добычи подтверждают, что оба предложенных метода роста паровой камеры надежны и практичны для обеспечения эффективного развития SAGD.
4
Функция температуры зоны высокой температуры в кривой температуры наблюдательной скважины имеет линейную зависимость от глубины измерения.
5
Характерный участок кривой температуры наблюдательной скважины позволяет вычислять угол интерфейса дренажа, положение расширяющегося края и скорость паровой камеры.
6
Разработаны два метода расчета для оценки горизонтальной скорости расширения паровой камеры: метод по температуре в наблюдательной скважине и метод по краю паровой камеры.
Research Object
Паровая камера, развивающаяся в процессе паромассопереноса с помощью SAGD в системе двойных горизонтальных скважин
Research Subject
Горизонтальная скорость распространения паровой камеры и связанные схемы её развития (положение фронта, угол дренажного интерфейса), распределение температур на границе камеры и влияние на дебит нефти при SAGD
Publication Details
Publication Date
2019-04-01
Journal
Publisher
ISSN
Open access PDF
Access Type
Author Information
Download PDF
Subscribe to digest