The invention discloses a method and device for determining the ignition time of the reservoir, the method includes: obtaining rapid combustion temperature, oil temperature and the spontaneous ignition radius, the initial temperature of the reservoir and reservoir parameters; the most distal radius corresponding to the ignition distance from the wellbore for maximum radius of the ignition end point; the establishment of air by using the principle of energy conservation of heat storage and heat difference is equal to the initial model of top and bottom cover heat loss heat; the initial model was simplified, get used to calculate the model parameters, formation temperature field in which the parameters of formation temperature field for the dimensionless variables; according to the determined rapid combustion ignition temperature the temperature of the oil; the ignition temperature obtained above and ignition radius, the initial temperature of the reservoir and the basic parameters into the calculation model of reservoir The ignition time is determined. The invention provides a method and a device for determining the ignition time of a reservoir, which can accurately determine the ignition time required by the reservoir.
【技术实现步骤摘要】
油藏点火时间的确定方法及装置
本专利技术涉及火驱采油
,特别涉及一种油藏点火时间的确定方法及装置。
技术介绍
火驱技术是稠油热采领域的前沿技术,与其他热采方法相比,火驱具有明显的技术优势:热效率高,适用油藏范围广,对环境污染小,采收效率高等。特别是火驱技术作为稠油油藏注蒸汽后期的接替开发技术,能够大幅度特高原油采收率。火驱技术也称火烧油层,通过将含氧气体(例如空气)从注入井注入油层,通过人工点火方式点燃油层,利用原油中10%重质成分作为燃料,连续注入空气为助燃剂,不断向油层传递热量和驱动能量来提高产量的一种热力采油方法。其中,点火指采用自燃点火或人工加热的方式在近井地带形成一个高温区域,在此区域原油与注入空气发生剧烈氧化反应即燃烧,从而点燃油层。其中,自燃点火对原油的氧化性要求高,使其适用性较差。因此,现有技术中,火驱一般采用人工点火。在人工点火时,关键的步骤是需要确定出点火时间。该点火时间是需要保证使一定半径的油藏达到自燃点温度以上,使油藏在这个半径内的温度场建立,并且能够稳定推进,使其燃烧形成一个燃烧面。如果点火时间不足,形成的是燃烧点,后期燃烧不稳定, ...
【技术保护点】
一种油藏点火时间的确定方法,其特征在于,包括:获取油品的快速燃烧温度、油品的自燃点温度和点火半径、油藏的初始温度及油藏基本参数;其中,所述点火半径远离井筒的最远端对应为最大点火半径终点,所述最大点火半径终点的温度不小于所述油品的自燃点温度;利用能量守恒原理建立空气的热量等于储存热量与顶底盖层热损失热量的差值的初始模型;对所述初始模型进行化简处理,获得用于确定地层温度场参数的计算模型,其中,所述地层温度场参数为无量纲变量;根据所述油品的快速燃烧温度确定点火温度;将上述获取的点火温度和点火半径、油藏的初始温度及油藏基本参数代入所述计算模型中,确定油藏点火时间。
【技术特征摘要】
1.一种油藏点火时间的确定方法,其特征在于,包括:获取油品的快速燃烧温度、油品的自燃点温度和点火半径、油藏的初始温度及油藏基本参数;其中,所述点火半径远离井筒的最远端对应为最大点火半径终点,所述最大点火半径终点的温度不小于所述油品的自燃点温度;利用能量守恒原理建立空气的热量等于储存热量与顶底盖层热损失热量的差值的初始模型;对所述初始模型进行化简处理,获得用于确定地层温度场参数的计算模型,其中,所述地层温度场参数为无量纲变量;根据所述油品的快速燃烧温度确定点火温度;将上述获取的点火温度和点火半径、油藏的初始温度及油藏基本参数代入所述计算模型中,确定油藏点火时间。2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述油藏基本参数包括:顶底盖层热导率,油层厚度,空气、油、岩石的密度,水、油、岩石的比热容及油藏的孔隙度。3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述点火半径加井筒半径为加热半径,所述点火半径随着油藏含油饱和度的增大而减小,随着油藏含油饱和度的减小而增大。4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述点火半径的范围为0.8米至1.5米。5.如权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括:根据注入空气吸收的热量等于电加热的热量与空气向储层传递的热量之差建立热平衡方程:MgCgp(T02-Th)=ND/LD-Kλkl(T0-Th)根据上述热平衡方程获得温度剖面T02计算公式:上述计算公式中:ND表示电加热功率,单位为W;LD表示电加热长度,单位为m;T0表示井筒内空气任一点的温度,单位为℃;Kλh表示井筒内到水泥环外壁的总传热系数;l表示井筒传热长度,单位为m;Th表示水泥环外壁温度,单位为℃;Mg表示注入空气的质量流量,单位为kg/s;Cgp表示空气比热,单位为J/kg·℃。6.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述初始模型为:对所述初始模型化简后获得的计算模型对应的计算公式为:ρ1C1=φρgCg+(1-φ)ρrCrρ2C2=φSwρwCw+φSoρoCo+(1-φ)ρrCr上述计算公式中:xD表示横向无因次距离;tD表示无因次时间;K2表示顶底盖层热导率,单位为KJ/(d.m.℃);h表示油层厚度,单位为m;t表示点火时间,单位为d;ρg、ρo、ρr分别表示空气、油、岩石是密度,单位kg/m3;Cw、Co、Cr分别表示水、油、岩石的比热容,KJ/(Kg.℃);Φ表示孔隙度;X表示与井筒的径向距离,单位为m;T0表示油藏初始温度,单位为...
【专利技术属性】
技术研发人员:于晓聪,卢丽丝,孙振宇,曲绍刚,袁爱武,李辉,陈晓毅,李明,闫龙,
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:北京,11
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