[發明專利]一種基于CO2 有效
| 申請號: | 202011028071.4 | 申請日: | 2020-09-26 |
| 公開(公告)號: | CN112012704B | 公開(公告)日: | 2022-04-19 |
| 發明(設計)人: | 付德亮;楊甫;田濤;段中會 | 申請(專利權)人: | 陜西省煤田地質集團有限公司 |
| 主分類號: | E21B43/16 | 分類號: | E21B43/16;E21B43/00;E21B43/14 |
| 代理公司: | 北京久維律師事務所 11582 | 代理人: | 邢江峰 |
| 地址: | 710016 陜*** | 國省代碼: | 陜西;61 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 基于 co base sub | ||
本發明專利提供了一種基于CO2驅替的多層油氣資源共采方法,包括鉆探施工完成對接井兩組,且兩組對接井通過共用直井連通;完成第一階段抽采作業以后,進行注入CO2分步驅替作業,驅替過程中,首先將第一驅替階段產物直接轉換為第二驅替階段的驅替劑,實現多層油氣資源共采。本發明對于頁巖油、致密油的氣舉法抽采技術,主要是基于CO2、CH4等氣體能夠有效的降低頁巖油以及致密油的流體黏度及密度,提升流體飽和壓力這一特性,另外,二氧化碳還能夠在一定程度上對儲層物性進行改造,提高儲層滲透性,可以實現多層油氣資源的同步開采;把儲層內原有的甲烷即作為目標產物,又作為驅替劑使用,不需要外部引入,綜合驅替效果更好,油氣采收率更高。
技術領域
本發明屬于頁巖油氣技術領域,尤其涉及一種基于CO2驅替的多層油氣資源共采方法。
背景技術
煤層氣、致密油氣、常規油氣資源在同一盆地的不同層位同時聚集的情況十分常見。以鄂爾多斯盆地為例,位于盆地南緣轉角地區侏羅紀煤田具有良好的煤層氣資源潛力,同時其下覆三疊系延長組長 2+3段富集常規砂巖氣資源,長7段、長9段頁巖同時富集頁巖油氣資源,長8段砂巖聚集豐富的致密油資源。
油氣開采方法一般包括三大類型,分別為自噴井采油、機械采油、采氣,油氣開發的基本目的是盡可能將儲存在儲層當中的油氣資源開采出來,提高采收率,降低成本,油氣開發要集中解決的兩個問題分別是如何將井下的原油提升到地面并向外輸送和如何使地層中的原油流向井底,當油層具有的能量足以把油從儲層驅至井底并從井底把油舉出井口,這種依靠油層自然能量采油的方法稱為自噴采油法。當油層能量不足以維持自噴或不能自噴時,必須人為的從地面補充能量,才能把原油升出井口,如果補充能量的方式是用機械能量把油抽采至地面,就稱為機械采油,機械采油一般分為有桿泵采油、無桿泵采油和氣舉采油。其中注二氧化碳、無氧空氣、N2、烴類氣等注入油氣層中均屬于氣舉采油。
現有技術方案在多層油氣層中一般是采用分層開采方法完成,且這類方法一般適用于常規油氣開采,對于煤層氣、頁巖氣、頁巖油、致密油等儲層而言,適用性較差,難以實現多層油氣資源同步開采且采收率較低。
發明內容
針對上述背景技術的闡述,本發明提供一種基于CO2驅替的多層油氣資源共采方法。
為了達到上述目的,本發明提供如下技術方案:
一種基于CO2驅替的多層油氣資源共采方法,包括如下步驟:
步驟一,挖掘完成對接井兩組,且兩組對接井連通;
步驟二,所述對接井分為深部對接井和淺部對接井,淺部對接井水平段穿越煤層,為煤層氣井,深部對接井水平段穿越油頁巖層,為頁巖油井,所述對接井包括水平段和垂直段,對井下水平段進行壓裂作業,并對部分可以不經過驅替作業實現抽采的煤層的煤層氣和油頁巖層的頁巖油氣資源進行第一階段抽采;
步驟三,當第一階段抽采完成以后,完成后續驅替作業,包括:第一步,通過煤層氣井向煤層氣儲層內注入二氧化碳,對煤層氣進行驅替,注氣過程中關閉分隔塞一和分隔塞二;第二步,保持煤層氣井內壓力穩定一定時間以后打開連通井下部分分隔塞二,保持頁巖油井口關閉,此時繼續向煤層氣井內注入二氧化碳,使驅替氣體向下進入頁巖油層內,保持煤層氣井內壓力穩定,同時實現對油頁巖層內的油氣資源繼續驅替;第三步,待壓力穩定一定時間之后打開頁巖油井開始抽采作業;
步驟四,循環實施步驟三至抽采完畢,即完成抽采作業。
上述技術方案中,所述CO2采用其他氣體替代,其他氣體包括烴類氣體、或N2。
上述技術方案中,所述對接井連通方法包括直接連通或共用一眼直井將兩組對接井連通。
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