【摘 要】
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蒸汽吞吐后期,地层温度升高,压力下降,对于热的依赖降低,因此降粘的基础上增加地层能量的补充应该具有较好效果。化学降粘复合驱作为稠油开发的一种新型的复合驱手段,不仅兼具聚合物和降粘剂的驱油机理,还能产生协同增效作用。因此,有必要明确蒸汽吞吐后转化学降粘复合驱开采机理,优化技术对策,进一步完善稠油热采后转驱开发体系。本文采用数值模拟技术,以实际区块的典型井组的机理模型为研究对象,针对稠油蒸汽吞吐高轮次
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蒸汽吞吐后期,地层温度升高,压力下降,对于热的依赖降低,因此降粘的基础上增加地层能量的补充应该具有较好效果。化学降粘复合驱作为稠油开发的一种新型的复合驱手段,不仅兼具聚合物和降粘剂的驱油机理,还能产生协同增效作用。因此,有必要明确蒸汽吞吐后转化学降粘复合驱开采机理,优化技术对策,进一步完善稠油热采后转驱开发体系。本文采用数值模拟技术,以实际区块的典型井组的机理模型为研究对象,针对稠油蒸汽吞吐高轮次后开发效果变差的问题,开展蒸汽吞吐转化学降粘复合驱适应性研究,进行稠油蒸汽吞吐转化学降粘复合驱的主要影响因素分析。针对胜利油田某区块,通过研究目标区块的开发现状,剩余油分布,确定了化学降粘复合驱作为蒸汽吞吐后的转驱方式,通过数值模拟确定了最佳注入方式和合适的注采参数,为稠油蒸汽吞吐转化学降粘复合驱的现场实施提供技术支持。
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