【摘 要】
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世界范围内蕴藏着丰富的稠油资源,据统计,海上深水稠油资源大约占世界剩余石油储备的15%左右。深水稠油测试是评价稠油油藏的关键。目前,针对深水稠油油藏的测试技术尚未成熟
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世界范围内蕴藏着丰富的稠油资源,据统计,海上深水稠油资源大约占世界剩余石油储备的15%左右。深水稠油测试是评价稠油油藏的关键。目前,针对深水稠油油藏的测试技术尚未成熟,主要挑战:深水稠油油藏埋深大,原油物性差,深水泥面低温往往导致其粘度骤增,产生稠油凝管现象,原油不能顺利到达井口。因此,在深水稠油测试过程中,采取有效的降粘工艺措施是油井流动保障的前提。基于深水稠油油田测试的特殊性,本文对现有的稠油测试降粘工艺的技术特点进行了分析并对各个降粘工艺在深水稠油测试中的适用性进行了评价。基于井筒传热理论,研究了无辅助工艺、空心杆电加热降粘、油管掺稀油降粘以及套管掺稀降粘四种工况下井筒在地层段和海水段的热量传递过程,建立了各工况下稠油在井筒中的温度分布模型,给出了计算测试过程中井筒内原油粘度的粘温关系的经验公式。同时,推导出了地层段和海水段井筒的总传热系数的计算公式。以一口深水稠油井为例,研究了深水稠油井测试过程中降粘工艺的优选和相关工艺参数的优化方法,最终,确定了适合该井的降粘工艺,优化了相关工艺参数并验证了优化后的工艺参数在不同测试产量下的有效性。研究表明,对于该实例井,测试过程中不能单纯依靠提高产油速率或仅采用隔热油管来达到流动保障的目的;空心杆电加热可以有效地降低井筒内稠油粘度,电加热功率越大,加热深度越深,降粘效果越好,但是,当电加热深度超过1500m时,增加加热深度对降粘效果的影响不再明显;空心杆电加热降粘技术单独使用时的降粘效果不佳,配合隔热油管复合降粘时的降粘效果很好。
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