Конвективный процесс SAGD

Convective SAGD Process
Arun Sood
2016-05-16

Конвективный SAGDградиент давления в инжекторной скважиненеконденсирующиеся газыпродувка паровой камерысопротивления потоку в конструкции скважины
В методе дренажа с помощью пара, поддерживаемого гравитацией (SAGD), накопление неконденсируемых газов на краях паровой камеры создаёт сопротивление теплопередаче между горячим паром и холодным битумом, замедляя рост паровой камеры. Эффективное удаление этих газов из паровой камеры может значительно ускорить процесс добычи. Обычная практика в SAGD заключается в использовании пароразделителей и поддержании относительно равномерного давления в горизонтальной части скважины для равномерного распределения закачиваемого пара по пласта. В конвективном процессе SAGD целенаправленно создаётся значительный градиент давления вдоль горизонтальной части нагнетающей скважины за счёт специальной конструкции комплетации скважины. Повышенные сопротивления потоку могут быть реализованы с помощью ребристых труб, статических смесителей, сужений потока или участков труб с переменными диаметрами. Комплементарное размещение сопротивлений в добывающей скважине предотвращает короткое замыкание пара. Градиенты давления, создаваемые в нагнетательной скважине, передаются на пласт, обеспечивая вымывание неконденсируемых газов из паровой камеры. В моделировании пласта этот новый конвективный процесс SAGD показал значительное улучшение добычи нефти: пиковые скорости добычи выше на 20% по сравнению с традиционным SAGD при одновременном обеспечении удаления более 90% неконденсируемых газов из паровой камеры за срок жизни скважины. Поскольку флюиды в пласте также могут перемещаться вдоль длины скважин, конвективный SAGD обладает явным преимуществом в гетерогенных пластах, где горизонтальные барьеры для потока могут быть преодолены со временем. В настоящее время на месторождении Foster Creek проводится полевой пилот для проверки действительности конвективного процесса SAGD.
1
Ведется полевой пилотный проект на месторождении Foster Creek для проверки работоспособности конвективного SAGD.
2
Возможность движения флюида вдоль длины скважин помогает преодолевать горизонтальные неоднородности, давая преимущество конвективному SAGD в неоднородных пластах.
3
Дополнительные сопротивления потоку в добывающей скважине предотвращают короткое замыкание пара и способствуют удалению газов.
4
Преднамеренное создание значительного градиента давления вдоль нагнетательной скважины обеспечивает вымывку неконденсируемых газов из паровой камеры.
5
Моделирование пласта показывает, что конвективный SAGD обеспечивает на 20% более высокие максимальные темпы добычи нефти по сравнению с традиционным SAGD.
6
В моделях сообщается об удалении неконденсируемых газов более чем на 90% из паровой камеры за срок эксплуатации скважины.
7
Конструкции обсадных элементов с повышенным гидравлическим сопротивлением (ребристые трубы, статические смесители, сужения, участки с разными диаметрами) могут создавать требуемые градиенты давления.

Конвективный процесс SAGD (паровой дренаж с гравитационной подсказкой) применительно к паровым камерам в резервуарах тяжелой нефти/битума

Использование специально созданных градиентов давления и увеличенных гидравлических сопротивлений вдоль горизонтальных нагнетательных и добывающих скважин для вымывания неконденсируемых газов, улучшения теплообмена и ускорения роста паровой камеры и добычи нефти по сравнению с традиционным SAGD

Publication Details
Publication Date
2016-05-16
Journal
Publisher
ISSN
Access Type
Author Information
Authors
Arun Sood
Explore further
Open the scid.ai AI chat with a ready-made request: it will find papers on a similar topic and help build a literature review.
Find similar papers in the chat
Make a presentation
100%