水平井火驱燃烧前缘预测方法技术

技术编号:30707366 阅读:28 留言:0更新日期:2021-11-10 10:58
本发明专利技术提供了一种水平井火驱燃烧前缘预测方法,该水平井火驱燃烧前缘预测方法包括:判断水平井火驱是否处于正常燃烧状态,当水平井火驱处于正常燃烧状态时,执行下述步骤;计算水平井的燃烧腔的体积;获取燃烧腔的形态;根据燃烧腔的体积以及形态,得出燃烧前缘距离。通过本申请提供的技术方案,能够解决现有技术中的预测方法成本高的问题。技术中的预测方法成本高的问题。技术中的预测方法成本高的问题。

【技术实现步骤摘要】
水平井火驱燃烧前缘预测方法


[0001]本专利技术涉及石油稠油水平井火驱开发
,具体而言,涉及一种水平井火驱燃烧前缘预测方法。

技术介绍

[0002]目前,火烧油层作为一种重要的稠油热采开发方式,是国内稠油老区重要的接替技术之一。根据布井方式火驱可分为线性直井火驱和水平井火驱,其中水平井火驱驱替距离短,适用油层的条件更加广泛的优点,被认为是超稠油开发的重要手段。
[0003]但是,在国内外水平井火驱试验现场,由于不能及早地对气窜、水平井高温以及井口高含氧等异常工况情况进行预测和调整,这严重的阻碍了该项技术的推广应用。因此,对水平井火驱燃烧状态及火驱燃烧前缘的预测进行研究十分必要。
[0004]在现有技术中,水平井火驱燃烧前缘预测相关研究较少,目前通常采用井间电位法、微地震技术、示踪剂检测方法等测量手段对火驱燃烧前缘进行预测。但是,上述预测方法成本高,无法满足工业化推广的需求。因此,现有技术中存在预测方法成本高的问题。

技术实现思路

[0005]本专利技术提供一种水平井火驱燃烧前缘预测方法,以解决现有技术中的预测方法成本高的问题。
[0006]本专利技术提供了一种水平井火驱燃烧前缘预测方法,水平井火驱燃烧前缘预测方法包括:判断水平井火驱是否处于正常燃烧状态,当水平井火驱处于正常燃烧状态时,执行下述步骤;计算水平井的燃烧腔的体积;获取燃烧腔的形态;根据燃烧腔的体积以及形态,得出燃烧前缘距离。
[0007]进一步地,计算水平井的燃烧腔的体积,具体包括:获取驱出原油所占地层体积;获取燃烧原油所占地层体积;根据驱出原油所占地层体积以及燃烧原油所占地层体积获取水平井的燃烧腔的体积。
[0008]进一步地,计算水平井的燃烧腔的体积,具体包括:根据原油的生产数据得出驱出原油的体积;根据注气参数、产出气参数以及原油密度得出燃烧原油的体积;结合地层的含油饱和度和孔隙度,计算出燃烧腔的体积。
[0009]进一步地,根据注气参数、产出气参数以及原油密度得出燃烧原油的体积,具体包括:根据原油分析,确定原油中C、H、O、N、S的元素质量以及质量分数;结合累积注气量以及产出气的平均质量分数,确定火驱过程中燃烧原油的质量;根据原油密度,得出燃烧原油的体积。
[0010]进一步地,获取燃烧腔的形态,具体包括:燃烧腔包括第一段、第二段和第三段,第一段的结构与第三段相同,第一段和第三段分别对称设置在第二段的两端,第一段和第三段均为球形结构,第二段为柱体结构。
[0011]进一步地,根据燃烧腔的体积以及形态,得出燃烧前缘距离,具体包括:计算第一
段和第三段的体积;根据燃烧腔的体积、第一段的体积以及第三段的体积,计算第二段的体积;根据第二段的体积计算得到第二段的长度尺寸,第二段的长度尺寸为燃烧前缘距离。
[0012]进一步地,根据温度判断水平井火驱是否处于正常燃烧状态。
[0013]进一步地,根据温度判断水平井火驱是否处于正常燃烧状态,具体包括:当燃烧前缘的温度高于350℃时,火驱处于正常燃烧状态。
[0014]进一步地,根据气体组分判断水平井火驱是否处于正常燃烧状态。
[0015]进一步地,根据气体组分判断水平井火驱是否处于正常燃烧状态,具体包括:当CO2含量高于10%,O2含量低于3%时,火驱处于正常燃烧状态。
[0016]应用本专利技术的技术方案,该水平井火驱燃烧前缘预测方法包括,首先判断水平井火驱是否处于正常燃烧状态,当水平井火驱处于正常燃烧状态时,计算水平井的燃烧腔的体积,然后获取燃烧腔的形态,最后根据燃烧腔的体积以及形态,得出燃烧前缘距离。采用上述预测方法,只需要对火驱的燃烧状态进行判断,然后通过燃烧腔的体积和形态即可得出燃烧前缘的距离,无需利用井间电位法、微地震技术、示踪剂检测方法等测量手段对火驱燃烧前缘进行预测,能够降低预测方法的成本,满足工业化推广的需求。
附图说明
[0017]构成本申请的一部分的说明书附图用来提供对本专利技术的进一步理解,本专利技术的示意性实施例及其说明用于解释本专利技术,并不构成对本专利技术的不当限定。在附图中:
[0018]图1示出了根据本专利技术实施例提供的水平井火驱燃烧前缘预测方法中燃烧腔的结构示意图。
[0019]其中,上述附图包括以下附图标记:
[0020]10、第一段;20、第二段;30、第三段;h、油层厚度;D、燃烧前缘距离。
具体实施方式
[0021]下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。以下对至少一个示例性实施例的描述实际上仅仅是说明性的,决不作为对本专利技术及其应用或使用的任何限制。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。
[0022]本专利技术实施例提供一种水平井火驱燃烧前缘预测方法,水平井火驱燃烧前缘预测方法包括:
[0023]S100、判断水平井火驱是否处于正常燃烧状态,当水平井火驱处于正常燃烧状态时,执行下述步骤;
[0024]S200、计算水平井的燃烧腔的体积;
[0025]S300、获取燃烧腔的形态;
[0026]S400、根据燃烧腔的体积以及形态,得出燃烧前缘距离。
[0027]其中,当水平井火驱处于非正常燃烧状态时,需要采取相应的措施,使水平井处于正常燃烧状态,以便于执行步骤S200、S300以及S400。
[0028]应用本实施例提供的水平井火驱燃烧前缘预测方法,只需要对火驱的燃烧状态进
行判断,然后通过燃烧腔的体积和形态即可得出燃烧前缘的距离,无需利用井间电位法、微地震技术、示踪剂检测方法等测量手段对火驱燃烧前缘进行预测,能够降低预测方法的成本,满足工业化推广的需求。
[0029]在本实施例中,步骤S200计算水平井的燃烧腔的体积,具体包括:
[0030]S210、获取驱出原油所占地层体积;
[0031]S220、获取燃烧原油所占地层体积;
[0032]S230、根据驱出原油所占地层体积以及燃烧原油所占地层体积获取水平井的燃烧腔的体积。其中,水平井的燃烧腔的体积为驱出原油所占地层体积以及燃烧原油所占地层体积之和。
[0033]具体的,步骤S200计算水平井的燃烧腔的体积包括:
[0034]根据原油的生产数据得出驱出原油的体积,其中原油的生产数据包括原油产出量;
[0035]根据注气参数、产出气参数以及原油密度得出燃烧原油的体积;
[0036]最后将驱出原油的体积与燃烧原油的体积之和,结合地层的含油饱和度和孔隙度,即可计算出燃烧腔的体积。
[0037]其中,燃烧腔的体积V
燃烧腔
与驱出原油的体积V
驱油
和燃烧原油的体积V
燃烧油
的关系式如下:
[0038][0039]在本实施例中,根据注气参数、产本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种水平井火驱燃烧前缘预测方法,其特征在于,所述水平井火驱燃烧前缘预测方法包括:判断水平井火驱是否处于正常燃烧状态,当所述水平井火驱处于正常燃烧状态时,执行下述步骤;计算水平井的燃烧腔的体积;获取所述燃烧腔的形态;根据所述燃烧腔的体积以及形态,得出燃烧前缘距离。2.根据权利要求1所述的水平井火驱燃烧前缘预测方法,其特征在于,所述计算水平井的燃烧腔的体积,具体包括:获取驱出原油所占地层体积;获取燃烧原油所占地层体积;根据所述驱出原油所占地层体积以及所述燃烧原油所占地层体积获取所述水平井的燃烧腔的体积。3.根据权利要求2所述的水平井火驱燃烧前缘预测方法,其特征在于,所述计算水平井的燃烧腔的体积,具体包括:根据原油的生产数据得出所述驱出原油的体积;根据注气参数、产出气参数以及原油密度得出所述燃烧原油的体积;结合地层的含油饱和度和孔隙度,计算出所述燃烧腔的体积。4.根据权利要求3所述的水平井火驱燃烧前缘预测方法,其特征在于,根据注气参数、产出气参数以及原油密度得出所述燃烧原油的体积,具体包括:根据原油分析,确定原油中C、H、O、N、S的元素质量以及质量分数;结合累积注气量以及产出气的平均质量分数,确定火驱过程中燃烧原油的质量;根据原油密度,得出所述燃烧原油的体积。5.根据权利要求1所述的水平井火驱燃烧前缘预测方法,其特征在于,所述获取所述燃烧腔的形态,具体包括:所述燃烧腔包括第一段(10)、第二段(20)和第三段(...

【专利技术属性】
技术研发人员:彭小强韩晓强杨洋张继周郝红永徐景润杨兴渝郭晟豪牛丽武俊学
申请(专利权)人:中国石油天然气股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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