提高井下蒸汽干度的方法技术

技术编号:30414259 阅读:8 留言:0更新日期:2021-10-24 16:16
本发明专利技术提供了一种提高井下蒸汽干度的方法,包括以下步骤:步骤10、将加热器本体下入至水平段进行加热,以提高水平段的蒸汽干度;步骤20、选取水平段的设定位置;步骤30、调整加热器本体的位置,对水平段设定位置进行加热。本发明专利技术的有益效果是,采用加热器本体将井下低干度蒸汽中的饱和水进行二次降热提高井下干度,能够在蒸汽驱、SAGD开发过程中提供高干度的蒸汽以保证开发效果,同时解决饱和水的无用循环的问题,降低采油、水处理成本。水处理成本。水处理成本。

【技术实现步骤摘要】
提高井下蒸汽干度的方法


[0001]本专利技术涉及稠油开采工艺领域,具体涉及一种提高井下蒸汽干度的方法。

技术介绍

[0002]稠油由于沥青胶质含量高,蜡质含量少,因而粘度高,流动性差,开采难度大。虽然稠油的粘度很高,但其对温度极为敏感,每增加10℃,其粘度下降约一半,流动性增加。利用稠油加热能够降低粘度,增加流动性这一特性,提出了稠油热采法,其中蒸汽驱是目前应用最广泛的、技术较成熟的方法之一。蒸汽发生器作为蒸汽驱技术不可缺少的设备之一,最普遍的做法采用的是在地面产生高温高压的蒸汽,通过保温管道注入到井下稠油油层中去,这种技术井上设备体积庞大,需要较高的配套设施的投入,废气带走大量的热能,污染周围空气。蒸汽通过较长管道后,能量损失大,到井底时高温蒸汽成了“热水”,蒸汽注釆效果和深度受到限制,不能满足特殊井况和大深度稠油井的开采。另一方面在水平井注汽过程中,最突出的问题为注汽不均,由于水平井段过长而导致吸汽不均,从而导致地层受热不均。
[0003]目前蒸汽驱、SAGD采用井上蒸汽发生器提供高干度蒸汽,通过井口注入的方式实现蒸汽驱、SAGD的开发,在这个过程中由于地面输送的热损失及井筒注入过程中的热损失,导致蒸汽干度下降,其中由于井比较深而达不到油藏提出的干度要求。在低干度下实施蒸汽驱、SAGD的过程中,注入地层的流体包括蒸汽及饱和水,其中蒸汽携带的大量潜热对蒸汽驱、SAGD发挥着主要的作用,饱和水则起不到对蒸汽驱、SAGD有利的作用,而进行无用的循环增加采油成本。另一方面在水平井注汽过程中,最突出的问题为注汽不均,由于水平井段过长而导致吸汽不均,从而导致地层受热不均。

技术实现思路

[0004]本专利技术提供了一种提高井下蒸汽干度的方法,以达到提高井下蒸汽干度的目的。
[0005]本专利技术解决其技术问题所采用的技术方案是:一种提高井下蒸汽干度的方法,包括以下步骤:步骤10、将加热器本体下入至水平段进行加热,以提高水平段的蒸汽干度;步骤20、选取水平段的设定位置;步骤30、调整加热器本体的位置,对水平段设定位置进行加热。
[0006]进一步地,步骤30中:设置控制组件与加热器本体连接,且控制组件能够控制加热器本体的加热强度。
[0007]进一步地,步骤30中,控制组件根据下述公式控制加热器本体的加热强度:P=Q(B-A)(H
1-H2),其中,P为加热器本体的电功率,Q为蒸汽的注气速度,A为蒸汽加热前的干度,B为蒸汽加热后的干度,H1为蒸汽的热焓值,H2为饱和水的热焓值。
[0008]进一步地,在水平段设置多个间隔布置的温度测量组件,并使控制组件与多个温度测量组件连接,步骤20包括:通过多个温度测量组件所测的温度值选取设定位置,并将设定位置的位置信息反馈至控制组件。
[0009]进一步地,在步骤20中,将多个温度测量组件间隔均布在水平段处。
[0010]进一步地,步骤20具体为:关闭加热器本体,并使多个温度测量组件持续工作,根据多个温度测量组件所测的温度值选取设定位置,同时将位置信息反馈至控制组件。
[0011]进一步地,设置驱动装置与加热器本体连接,步骤30还包括:通过驱动组件调整加热器本体在水平段的位置。
[0012]进一步地,将驱动组件与控制组件连接,步骤30还包括:控制组件能够根据位置信息向驱动组件发送控制信号,以使驱动组件改变加热器本体在水平段的位置。
[0013]进一步地,步骤10包括:通过连续油管车将加热器本体下入至水平段进行加热。
[0014]进一步地,控制组件与加热器本体通过铠装电缆连接,步骤10之前还包括以下步骤:在安装时,将铠装电缆置于连续油管车的连续油管中。
[0015]本专利技术的有益效果是,采用加热器本体将井下低干度蒸汽中的饱和水进行二次降热提高井下干度,能够在蒸汽驱、SAGD开发过程中提供高干度的蒸汽以保证开发效果,同时解决饱和水的无用循环的问题,降低采油、水处理成本。
附图说明
[0016]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:
[0017]图1为本专利技术的流程示意图。
具体实施方式
[0018]需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本专利技术。
[0019]如图1所示,本专利技术实施例提供了一种提高井下蒸汽干度的方法,包括以下步骤:
[0020]步骤10、将加热器本体下入至水平段进行加热,以提高水平段的蒸汽干度;
[0021]步骤20、选取水平段的设定位置;
[0022]步骤30、调整加热器本体的位置,对水平段设定位置进行加热。
[0023]采用加热器本体将井下低干度蒸汽中的饱和水进行二次降热提高井下干度,能够在蒸汽驱、SAGD开发过程中提供高干度的蒸汽以保证开发效果,同时解决饱和水的无用循环的问题,降低采油、水处理成本。其中,SAGD(Steam Assisted Gravity Drainage,简称SAGD)是一种将蒸汽从位于油藏底部附近的水平生产井上方的一口直井或一口水平井注入油藏,被加热的原油和蒸汽冷凝液从油藏底部的水平井产出的采油方法。
[0024]本专利技术实施例的步骤30中:设置控制组件与加热器本体连接,且控制组件能够控制加热器本体的加热强度。
[0025]通过控制组件可以控制加热器本体的加热强度,从而可以根据不同井下情况调整加热器本体的输出功率,便于能源节约。
[0026]具体地,步骤30中,控制组件根据下述公式控制加热器本体的加热强度:
[0027]P=Q(B-A)(H
1-H2),其中,P为加热器本体的电功率,Q为蒸汽的注气速度,A为蒸汽加热前的干度,B为蒸汽加热后的干度,H1为蒸汽的热焓值,H2为饱和水的热焓值。
[0028]通过该公式可以计算出加热器本体所需电功率值,根据该计算结果可以调整加热器本体的输出功率,以避免输出功率过高造成能源浪费,或者输出功率过低导致加热效果
不好。
[0029]本专利技术实施例的具体应用如下:
[0030]当蒸汽注入速度Q为100t/d,井底压力为8MPa,井底温度为294.98℃,蒸汽的热焓值H1为2757.5kj/kg,饱和水的热焓值H2为1317.5kj/kg,预测井底干度为40%,通过电加热,提高到60%,计算提高蒸汽干度所需功率。
[0031]P=Q(B-A)(H
1-H2)
[0032]=100t/d*1000kg/t*(60%-40%)*(2757.5kj/kg-1317.5kj/kg)
[0033]=28800000kj/d
[0034]=28800000*kj/(24
×
60
×
60s)
[0035]=333.3KW
[0036]在水平段设置多本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种提高井下蒸汽干度的方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤10、将加热器本体下入至水平段进行加热,以提高所述水平段的蒸汽干度;步骤20、选取所述水平段的设定位置;步骤30、调整所述加热器本体的位置,对所述水平段的设定位置进行加热。2.根据权利要求1所述的提高井下蒸汽干度的方法,其特征在于,所述步骤30中:设置控制组件与所述加热器本体连接,且所述控制组件能够控制所述加热器本体的加热强度。3.根据权利要求2所述的提高井下蒸汽干度的方法,其特征在于,所述步骤30中,所述控制组件根据下述公式控制所述加热器本体的加热强度:P=Q(B-A)(H
1-H2),其中,P为所述加热器本体的电功率,Q为蒸汽的注气速度,A为所述蒸汽加热前的干度,B为所述蒸汽加热后的干度,H1为所述蒸汽的热焓值,H2为饱和水的热焓值。4.根据权利要求2所述的提高井下蒸汽干度的方法,在所述水平段中设置多个间隔布置的温度测量组件,并使所述控制组件与多个所述温度测量组件连接,其特征在于,所述步骤20包括:通过多个所述温度测量组件所测的温度值选取所述设定位置,并将所述设定位置的位置信息反馈至所述控制组件。5.根据权利要求4所述的提高井下蒸汽干度的方法,其...

【专利技术属性】
技术研发人员:吕孝明龙华李学良袁爱武张成博刘锦刘佩衡杨清玲孟菊王磊孟丹姜佳悦刘海彬袁博杨盈盈卢丽丝刘爽陈科妤
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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