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标题: 大油田不放弃低产量油井 [打印本页]

作者: qu-xi-sheng    时间: 2026-9-16 20:54
标题: 大油田不放弃低产量油井
大油田不放弃低产量油井
          ——浸油液预注浸油液用途不同
作者:屈习生    单位:个人发明人    通讯居住地址:陕西省咸阳市咸兴东路7号内 陕广生活小区   邮寄地址:陕广邮政局  邮编:712023
摘要:从自喷井到特高含水期油井,只要实现采收率35%,产油井就可以封井了;但封井时倘若实现了采油技术的进步,欲封井的产油井、封井的产油井;都存在继续生产石油,恢复石油生产的可能。
关键词:产油井 蓄热补热井 采收率 浸油液 预注浸油液
以早期注水会导致部分石油举升到储层原始状态的储气构造为理论依据,现在大庆油田等开采时间长的大油田的诸多低产量油井;在产油成本高于生产成本的情况下,自营电力,使用(电力)蓄热补热井为老油井补热,能使石油产量和成本恢复到此前状态。
早期注水会导致部分石油举升到储层原始状态的储气构造之说,或许不是本文作者的一家之言;一些年前出版的《大庆油田萨北开发区特高含水期新技术、新方法、新认识》一书中述说的三次加密井,或许是研究早期注水导致石油举升现象的必然结果。
有理由认为,早期注水会导致部分石油举升到储层原始状态的储气构造说是正确的学说:自上而下气层油层水层依序排列的石油储层,遇到自喷产油压力明显下降的情况,如果向油层注水,水层不可压缩,储层中的石油理论上不可压缩,套管油口限制出油数量,一定数量的石油被举升到压力明显降低的原始储气构造是必然。
油井套管油口的位置根据油层厚度确定,只要早期注水导致一定数量的石油被举升,肯定会影响油田的石油采收率:——大庆油田等大油田,那些特高含水期的采油井,使用抽油机能够采出的石油数量有限,即使使用三元复合驱采油方法,石油采收率数值的增加依旧不容乐观。
无论怎样,大庆油田等大油田的低产量油井,现在阶段依旧是油田生产的主力油井,我国石油生产数量第一的长庆油田,依靠日产量3吨左右的低产井,实现了年产6000万吨的油气当量;大庆油田的古龙页岩油区,暂时还没有找到理想的开采方法,其成为千万吨级的产油区的目标,暂时还看不到实现的可能。——大庆油田为例,现阶段大庆油田继续依靠采油一矿、采油二矿和采油三矿等老油区维持大庆油田3000万吨左右的年产量也是事实。
根据大庆油田、长庆油田和胜利油田的石油生产现状,有理由认为,石油采收率依旧有提高的希望。大庆油田等大油田,使用的早期注水采油方法是所谓冷采油方法,在冷采油方法无法采出石油的时候,使用热采油方法,那些难以维持现状的老油井,到了不得不封井的阶段也可以不放弃。只要存在本文前面述说的早期注水导致石油举升的现象,使用热采油方法,使举升到原有石油气砂岩层的石油回落,提高老油区储层的石油采收率不是科学幻想。
传统采油理论公认石油采收率为35%,其余的石油去了何处?阿拉伯国家和美国等国家,大手大脚的开采油田之后,开始重视蒸汽注入法采油;我国的石油业界一直都是仔仔细细的采油,在冷采油方法不得不结束使用的时候,尝试热采油方法,都是使石油采收率提高到50%之上的理由。
有理由认为,热采油方法的蒸汽注入法采稠油、采残余石油都能采出烃类产品,但富油国的采油井使用时间短,我国的采油井使用时间长,大庆油田等使用过早期注水技术开发的大油田,不适合使用蒸汽注入法采油。
上个世纪,本文作者721大学结业,在大庆油田设计院油气集输室做制图工时,做了一些设计工作,调离大庆油田之后,不可能不注意油田生产。21世纪借助电脑和英特网,本文作者先后公开了一些简单的油田工程发明。最初那些简单的发明设计之中,热水采油——油水池集油法以及井下电加热法,都可以归结为热采油法,但它们都不是具有实用价值的采油方法。注热水采油——油水池集油法轻烃损失多、冬天无法使用;井下电热法很难解决电磁加热装置的就位和井下电缆问题。尤其应该说明井下电热法的使用存在这样的问题:由于电磁加热法耗电量大,油口附近的加热对储油构造理论上不具有任何作用。
井下电热法不适合特高含水油田使用,也不适合稠油开采使用。
一些年过去,曾经以蓄热式熨斗获得全国金秋家用产品发明大赛三等奖的本文作者,对井下电热法进行改进,在英特网公开了可以用于特高含水油田采油的蓄热补热井技术。
注水采油过程富轻烃石油储层形成的水推力塞,很难在页岩油储层和稠油储层形成,蓄热补热井采油技术可以看成开采后两类烃类的专用技术。蓄热补热井当然也可以看成开采特高含水石油储层的专用技术;——油口附近加热对储层升温无明显作用,建造专用的蓄热补热井确实很有必要。
只要有足够的自营电力,蓄热补热井有条件使井周围的特高含水石油储层,升温到摄氏90度之上。对于特高含水期油井,如果它们的烃类储层升温到摄氏90度之上,出井的油水混合物中石油组分必定能明显增加。
大庆油田等使用早期注水方法开采的大油田,那些接近封井阶段的抽油机井,使用蓄热补热井技术已经势在必然。
使用蓄热补热井为特高含水油井补充热量,还有一个不在地面设置输电电缆的长处,移动式风电装置、移动式光伏玻璃电站,连同本文作者发明的移动式屈塔发电站,都有条件用来为大庆油田的蓄热补热井“充电”。
本文附图左图部分描述的蓄热补热井是筛管补热井的一种,不同于此前的蓄热补热井,使用双工质蓄热的加热炉,不设置电子调温装置。能很好的维持蓄热炉温度的稳定。
本文附图左图部分描述的蓄热补热井的蓄热内炉使用铝为代表的熔解潜热高的金属,在井口控制充电(蓄热)时间,就有条件储存足够的热量,使蓄热补热井工作到下一充电(蓄热)工作时;蓄热炉(蓄热外炉)使用铅、锡或盐类等具有一定数值熔解潜热的工质,有条件实现蓄热炉外壁温度的稳定。论述至此还有必要说明,蓄热炉之所以使用双工质蓄热,与注入补热井的中低压气体是空气有关;有条件建造二氧化碳储气罐的情况下,注入补热井的气体如果是二氧化碳,蓄热炉可以仅仅用铝或氧化铝做蓄热工质。
左图部分描述的蓄热补热井作为筛管补热井的一种,与本文作者从前发明的蓄热补热井得明显不同之处,在于使用双工质蓄热的特点之外,还有使用预注浸油液的特点。
无论怎样,使用蓄热补热井虽然可以不注入浸油液,但本文附图右下图描述的工艺流程,对于使用蓄热补热井技术开采石油,理论上不可缺少。我国包括其他产油国在内,富轻烃石油资源已经不再有能引起世界注意的发现了。继续维持烃能源的稳定,使用蓄热补热井技术开采老油田的残余石油、开采页岩油储层具有必要性。
本文附图左面部分描述的蓄热补热井机械的机械结构图上, 00标示套管壁;01标示注气注液管,——表面具有管连通导线的注气注液管,表面贴附固定了贴管导线的注气注液管,通过炉管连片与蓄热炉连接在一起的注气注液管;02标示贴附固定在注气注液管表面的贴管导线;03标示可以用注气注液管提升出井的蓄热炉或电蓄热炉;04标示炉管连片,——用途是将蓄热炉固定在注气注液管末端的炉管连片;05标示固定在注气注液管下端,与注气注液管电力连通的管连通导线;06标示烃类储层之上、覆盖烃类储层的匿矿层;07标示不属于蓄热补热井机械、承受蓄热补热井热力的采油井的采油树;08标示用途是为蓄热炉定位的、设置在筛管上的蓄热炉架;09标示不属于蓄热补热井机械的、承受蓄热补热井热力的储油层,——包括受早期注水压力进入原始状态轻烃构造层的石油与砂岩构成的水举油层在内的储油层;10标示传热用的水泥环,——固定在筛管表面的,便于固井水泥浆通过的,用导热材料制作的水泥环;11标示筛管气隙环——用小颗粒河流石与沥青之类材料混合制作,并模压固定在筛管表面的筛管气隙环;12标示外表面模压固定了筛管气隙环的筛管;13标示用途在于使油页岩储层和致密石油储层中形成渗流缝隙的,物理化学参数值与柴油类似,能溶解沥青和碳粉之类物体以及高凝点烃类的液体——浸油液;14标示设置在蓄热炉内的、内部设置了电热器的蓄热内炉;15标示电热器。
以上文字描述的蓄热补热井的有筛管段套管,应该在地面制作,并且具有一定长度。
蓄热补热井应该是独立的、不用于传统烃类开采井的采油机械,蓄热补热井周围的烃类开采井,应该分布在蓄热补热井热力能够传到的距离。理所当然,蓄热补热井机械的实验使用,可以利用原有的注水井,也可以利用原有的属于特高含水期油井的老油井……。
我国的一些大油田,实验过电热采油技术的不在一二,有一定必要明确,本文作者发明的蓄热补热井,蓄热炉可以提升出井加热,也可以井下充热(充电)。
不在产油井套管的油口部位进行电加热作业,使用时由井口注入高压气体或中低压气体、注入浸油液,有理由认为,本文作者发明的蓄热补热井的知识产权具备创新性。
本文附图右下图部分是描述蓄热补热井如何应用于大庆油田等老油区的原理工艺流程图。
论述至此有必要指出,使用蓄热补热井时,注入气体为空气,注入的浸油液为物理化学参数值与柴油类似,能溶解沥青和碳粉之类物体以及高凝点烃类的液体,存在闪点多发的可能;因此使注入气体为二氧化碳是必要的举措。
论述至此还有必要指出,开采特高含水期石油,开采页岩油,蓄热补热井使用蓄热工质应该有所不同,但熔化潜热大的铝应该是第一选择;无论怎样,对于特高含水期石油,蓄热补热井以摄氏90度为热力维持温度,可以预先灌注闪点较低的浸油液,预先注入气体,延迟一定时间开始逐渐升高蓄热炉温度,并且连续灌注另一种浸油液。对于3000米左右埋深的页岩油储层,由于储层温度高,也应该预先灌注闪点较低的浸油液,但注入的气体应该是二氧化碳,延迟升温的时间仅可能长一些。
开采石油,防爆问题不可以忽视,连续灌注的浸油液,应该是沥青粉或碳粉以及炼油焦炭粉等等与水调制而成。
从自喷井到特高含水期油井,只要实现采收率35%,产油井就可以封井了;但封井时倘若实现了采油技术的进步,欲封井的产油井、封井的产油井;都存在继续生产石油,恢复石油生产的可能。有理由认为,使用蓄热补热井为大庆油田等大油田的老油区补热,有希望在使用三次加密井技术和三元复合驱等技术采油,使采收率提高到40%之后,继续提高到采收率60%左右。
乐观的估计,已经生产了26亿吨石油的大庆油田,如果使用蓄热补热井技术采油,还能从采油一矿采油二矿和采油三矿等老油区,采出5亿吨石油。电换石油理论上得不偿失,但蓄热补热井的长处在于可以充热,充热时间选在深夜,可以使用低价电力进行充热作业;并且光伏电和风电技术不是连续发电技术,使用蓄热补热井技术,光伏电和风电都有条件成为自营电力的供电装置。还需说本文附图右上图描述的屈塔发电站,属于二元空气动力机械,具有连续发电能力,用油田自产的石油气和液化石油气做一元动力源的特点。理论上屈塔发电站如同永动机发电装置。
有一定必要指出,屈塔发电站不是油田专用技术,属于可以与风电光伏电比肩创新能源技术。
由本文附图右下图部分描述的蓄热补热井如何应用于大庆油田等老油区的原理工艺流程图,可以确定大庆油田等大油田,自营电力能够得到足够的电力。没有理由说使用蓄热补热井提供热力,不能实现使早期注水举升进入原始轻烃构造层的石油,回落到原来所在的储层的目的。
国内外使用热力采油技术、使用过热力采油的油田,自喷采油停止之后,再经历抽油机采油阶段,之后的采油成本明显增高,使用蓄热补热井机械,有助于改变油井在后采油期使用,采油成本明显增加的状况。
有关论述结束时还有必要指出,蓄热补热井的注入气体是二氧化碳,不涉及俄罗斯发明的二氧化碳采油方法的知识产权;俄罗斯发明的二氧化碳化碳采页岩油方法,二氧化碳如同油页岩中膨胀驱油的相变推力塞,蓄热补热井注入的二氧化碳气体是热力载体,也是防爆燃气体;——换一个角度比较,俄罗斯发明的二氧化碳采油方法是冷采油方法,蓄热补热井注入二氧化碳采油的方法是热采油方法。

参考文献:《大庆油田萨北开发区特高含水含水期新技术、新方法、新认识》
孙洪志,万新德主编,—北京:石油工业出版社,2004.11
书号:ISBN 7—5021—4837—X







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