Стр.
Скачать статью

Пилотный проект внутрипластового горения: проектирование и лабораторные эксперименты

К. Гаделле

Оригинальная статья

DOI http://doi.org/10.18599/grs.19.1.1

2-8
rus.
eng.

open access

Under a Creative Commons license

При разработке месторождения с применением методов увеличения нефтеотдачи прежде всего необходимо построить качественную геологическую модель месторождения. Затем, с помощью предварительных исследований, следует выбрать наиболее подходящий метод. При разработке месторождения с применением внутрипластового горения, учитываются различные закономерности; попутно анализируется длительность перехода фронта горения от нагнетательной к добывающей скважине. Представлены примеры различных моделей. Для проектирования воздушных компрессоров и водяных насосов необходимо определить количество нагнетаемого воздуха в случае сухого горения и воздуха и воды в случае влажного горения. Количество воздуха зависит от коэффициента охвата по объему и пластовой нефти и матрицы коллектора. Лабораторные испытания должны выполняться в матрице коллектора с пластовой нефтью для определения количества воздуха, необходимого для сжигания единицы объема коллектора. Количество воды также определяется лабораторными испытаниями. Затем определяются потоки воды и воздуха. Количество добываемой нефти рассчитывается с учетом эффективности вытеснения в разных зонах фронта горения. Приводятся данные о добыче нефти, воды и газа, а также их составных компонентов, полученных в лабораторных условиях. Показана схема добычи, обработки и хранения при эксплуатационном испытании. В заключении на диаграмме показаны общие рекомендации по подготовке и проведению эксплуатационных испытаний с применением внутрипластового горения.

Повышение нефтеотдачи, внутрипластовое горение, пилотный проект, проектирование, лабораторные эксперименты

Burger J., Sourieau P., Combarnous M. Thermal Methods of Oil Recovery. Editions Technip, Paris; Gulf Publishing Company, Houston. 1985. 430 p.
Gadelle C., Clause O. Laboratory Studies as a Screening Tool for Enhanced Oil Recovery Methods. Proc. Int. Conference «Heavy Oils and Natural Bitumens: Increasing Efficiency of Development of Mature Oil Fields». Kazan, Russia. 2013. Pp. 11-16.
Gadelle C., Clause O. In-Situ Combustion: Why Lab Experiments Are Needed for Field Exploitation? Proc. Int. Conference «Heavy oil and natural bitumen – Problem aspects and improving efficiency of upstream activities». Kazan, Russia. 2012. Pp. 12-19.
Gadelle C., Burger J., Bardon C., Machedon V., Carcoana A., Petcovici V. Heavy Oil Recovery by In-Situ Combustion. Trans. Soc. Petroleum Engrs AIME. J. Petroleum Technol. 1981. Vol. 271. Pp. 2057-2066.
Gates C.F., Ramey H.J., Jr. A Method for Engineering In-situ Combustion Oil Recovery Projects. J. Petroleum Technol. 1980. Vol. 32. Pp. 285-292.
Hernando Bottia-Ramirez, Maria Aguillon-Macea, Humberto Lizcano-Rubio, Claudia Lorena Delgadillo‑Aya and C. Gadelle. Numerical modeling on in-situ combustion process in the Chichimene field: ignition stage. Journal of Petroleum Science and Engineering. 2017. http://dx.doi.org/10.1016/j.petrol.2017.02.023
Nelson T.W., McNiel J.S., Jr. How to Engineer an In-situ Combustion Project. Oil and Gas J. 1961. Vol. 59. N° 23. Pp. 58-65.
Renard G. Enhanced Recovery. Chapter 8 in «Heavy Crude Oils: from Geology to Upgrading, An Overview». Editions Technip, Paris. 2011. 440 p.

Xytel Inc., Робак, США

Для цитирования:

Gadelle C. In-situ Combustion Pilot Basic Design and Laboratory Experiments. Georesursy = Georesources. 2017. V. 19. No. 1. Pp. 2-8. DOI: http://doi.org/10.18599/grs.19.1.1

For citation:

Gadelle C. In-situ Combustion Pilot Basic Design and Laboratory Experiments. Georesursy = Georesources. 2017. V. 19. No. 1. Pp. 2-8. DOI: http://doi.org/10.18599/grs.19.1.1