-
公开(公告)号:CN105805969A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610231370.5
申请日:2016-04-14
Applicant: 中国石油大学(华东)
CPC classification number: Y02E10/10 , Y02P90/70 , E21B43/164 , F24T10/30
Abstract: 本发明涉及气藏开发和地热能开发领域,针对高温气藏有效生产周期短、废弃后气田井网和地面管输设施浪费严重等开发现状,提出注CO2开采废弃高温气藏地热的一种工艺方法。该方法通过改变不同阶段注采井工作制度,可快速实现高温废弃气藏储层压力的恢复以及地热能的高效开采。地热开采过程中,该方法可实现以下作用:①注入前期,利用CO2与天然气的重力分异作用,提高气藏最终采收率;②气藏压力恢复后,可形成高纯度CO2气藏,实现超临界CO2的循环注采从而开发地热能;③地热开发后期,气藏不再具有地热开采价值时,可将大部分CO2埋存于气藏储层中,以备后用。该方法对提高气藏采收率、气藏后期二次开发、油气藏产能转变和温室气体埋存等具有重要意义。
-
公开(公告)号:CN108756817A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810457715.8
申请日:2018-05-14
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明涉及一种判断产水气井井筒结垢风险及确定防垢剂注入时机的方法,其步骤为:S1、获取井筒温度、压力场数据,根据井筒温度、压力场数据,建立温度、压力与地层水结垢量的关系版图,通过关系版图确定井筒结垢风险井段及地层水的最大结垢量;S2、根据井筒结垢风险井段及地层水的最大结垢量,确定井筒结垢厚度,判断堵塞风险;S3、根据井筒结垢量及堵塞风险程度,确定防垢剂注入时机、防垢剂浓度以及注入速度。本发明能够及时掌握井筒结垢风险,确定结垢堵塞或井径缩小的位置,预测或直接测定垢层的附着厚度,确定井筒有效的水力直径;能够及时掌握防垢剂注入情况,判断是否达到设计要求,评价防治效果,根据反馈信息及时调整注入方案;本发明提高防垢施工效率,降低成本,提高经济效率,且本发明应用范围广、使用灵活。
-
公开(公告)号:CN108397172B
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN201810237470.8
申请日:2018-03-22
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: E21B43/16
Abstract: 本申请的高饱和压力油藏的CO2混相驱油方法包括:选择储层带有倾角且饱和压力大于原始油藏压力的80%的油藏;在油藏构造的中高部位钻一口产油井,对油藏进行降压开采;当油藏压力降低至饱和压力时,天然气开始从原油中释放出来并形成气油界面,随着原油生产,当气油界面下降至距离产油井最上部的射孔位置到设定的高度值时,产油井停止生产;在油藏构造的高部位形成的气顶处钻一口产气井生产天然气,使油藏压力进一步降低至设定的压力值,产气井停止生产;在油藏构造的低部位钻一口注入井注入CO2,同时打开产油井进行生产,CO2与原油达到混相状态实现混相驱油。本申请的CO2混相驱油法可以提高高饱和压力油藏的采收率,并节约生产成本。
-
公开(公告)号:CN108843314A
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201810705042.3
申请日:2018-07-02
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明涉及一种用于气井井筒结垢风险评价的实验装置与方法。实验装置包括井筒模拟及保温系统和流体注入及收集系统;井筒模拟及保温系统用于模拟地层中的井筒,为气水两相流提供流动通道,并将井筒保持在地层温度;流体注入及收集系统用于地层水和气体的注入以及产出地层水的收集。本发明能够模拟井筒中的气水两相流动,在不同气水比条件下地层水在井筒中的动态结垢过程;可以分段测定金属管中附着在管壁上的结垢量,观察结垢的形貌、判断堵塞状况,绘制沿金属管壁附着垢量和垢层厚度剖面;可以测量总结垢量、附着垢量、未附着垢量中滞留在金属管中部分和未附着垢量中随地层水产出部分,分析不同形式结垢物在井筒中的分配比例;该装置除了可以用于评价井筒内结垢及堵塞风险,也可以用于评价防垢剂的防垢效果;设备简单、操作方便、可行性高。
-
公开(公告)号:CN105863568A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610231058.6
申请日:2016-04-14
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明涉及地热开发领域,提供了一种利用地下热虹吸自循环开采干热岩地热方法。该方法通过在地下构建携热介质循环流动通道,充分利用不同温差下携热介质密度差导致的热虹吸现象,从而实现携热介质在地下通道中的自循环流动。该循环流动通道可通过在注采井不同深度钻取两条水平井眼实现,也可通过注采井井底压裂裂缝和上部水平井眼实现。循环流动的携热介质在流动中带动涡轮发电机转动发电,从而将干热岩地热能以电能的形式开采出来。该方法充分利用携热流体热虹吸现象,实现了地下自循环流动,不需要外界提供额外动力,适用于储层温度高、地面环境恶劣的干热岩储层地热开发。
-
公开(公告)号:CN108397172A
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201810237470.8
申请日:2018-03-22
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: E21B43/16
Abstract: 本申请的高饱和压力油藏的CO2混相驱油方法包括:选择储层带有倾角且饱和压力大于原始油藏压力的80%的油藏;在油藏构造的中高部位钻一口产油井,对油藏进行降压开采;当油藏压力降低至饱和压力时,天然气开始从原油中释放出来并形成气油界面,随着原油生产,当气油界面下降至距离产油井最上部的射孔位置到设定的高度值时,产油井停止生产;在油藏构造的高部位形成的气顶处钻一口产气井生产天然气,使油藏压力进一步降低至设定的压力值,产气井停止生产;在油藏构造的低部位钻一口注入井注入CO2,同时打开产油井进行生产,CO2与原油达到混相状态实现混相驱油。本申请的CO2混相驱油法可以提高高饱和压力油藏的采收率,并节约生产成本。
-
公开(公告)号:CN105805969B
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201610231370.5
申请日:2016-04-14
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明涉及气藏开发和地热能开发领域,针对高温气藏有效生产周期短、废弃后气田井网和地面管输设施浪费严重等开发现状,提出注CO2开采废弃高温气藏地热的一种工艺方法。该方法通过改变不同阶段注采井工作制度,可快速实现高温废弃气藏储层压力的恢复以及地热能的高效开采。地热开采过程中,该方法可实现以下作用:①注入前期,利用CO2与天然气的重力分异作用,提高气藏最终采收率;②气藏压力恢复后,可形成高纯度CO2气藏,实现超临界CO2的循环注采从而开发地热能;③地热开发后期,气藏不再具有地热开采价值时,可将大部分CO2埋存于气藏储层中,以备后用。该方法对提高气藏采收率、气藏后期二次开发、油气藏产能转变和温室气体埋存等具有重要意义。
-
公开(公告)号:CN108843314B
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN201810705042.3
申请日:2018-07-02
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明涉及一种用于气井井筒结垢风险评价的实验装置与方法。实验装置包括井筒模拟及保温系统和流体注入及收集系统;井筒模拟及保温系统用于模拟地层中的井筒,为气水两相流提供流动通道,并将井筒保持在地层温度;流体注入及收集系统用于地层水和气体的注入以及产出地层水的收集。本发明能够模拟井筒中的气水两相流动,在不同气水比条件下地层水在井筒中的动态结垢过程;可以分段测定金属管中附着在管壁上的结垢量,观察结垢的形貌、判断堵塞状况,绘制沿金属管壁附着垢量和垢层厚度剖面;可以测量总结垢量、附着垢量、未附着垢量中滞留在金属管中部分和未附着垢量中随地层水产出部分,分析不同形式结垢物在井筒中的分配比例;该装置除了可以用于评价井筒内结垢及堵塞风险,也可以用于评价防垢剂的防垢效果;设备简单、操作方便、可行性高。
-
公开(公告)号:CN108756817B
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN201810457715.8
申请日:2018-05-14
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明涉及一种判断产水气井井筒结垢风险及确定防垢剂注入时机的方法,其步骤为:S1、获取井筒温度、压力场数据,根据井筒温度、压力场数据,建立温度、压力与地层水结垢量的关系版图,通过关系版图确定井筒结垢风险井段及地层水的最大结垢量;S2、根据井筒结垢风险井段及地层水的最大结垢量,确定井筒结垢厚度,判断堵塞风险;S3、根据井筒结垢量及堵塞风险程度,确定防垢剂注入时机、防垢剂浓度以及注入速度。本发明能够及时掌握井筒结垢风险,确定结垢堵塞或井径缩小的位置,预测或直接测定垢层的附着厚度,确定井筒有效的水力直径;能够及时掌握防垢剂注入情况,判断是否达到设计要求,评价防治效果,根据反馈信息及时调整注入方案;本发明提高防垢施工效率,降低成本,提高经济效率,且本发明应用范围广、使用灵活。
-
公开(公告)号:CN105840146A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610231087.2
申请日:2016-04-14
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明涉及地热开发领域,提供了一种分支井体积压裂自循环开采干热岩地热方法。该方法首先在干热岩储层不同深度钻取分支井眼,然后采用体积压裂技术压裂上下分支井眼间储层,构建高渗透干热岩储层,最后注采携热介质进行地热开采。环空中注入低温携热介质沿储层上部分支井眼流入到干热岩压裂储层,在注入压力和位能差双重作用下,流入下部分支井眼,最终沿油管流回地面。本方法充分利用分支井和压裂技术,有效沟通了干热岩储层,不仅避免了常规注采双井压裂时存在的裂缝连通性问题,还有效利用了不同深度下的位能差,大大提高了携热介质的流动能力。隔热型油管的使用,更是降低了携热介质采出过程中的热损失,提高了地热开采效率。
-
-
-
-
-
-
-
-
-