助剂对电磁原位加热稠油储层温度分布的影响

TE345; 为了解决电磁原位加热导热、导电性能差的稠油储层时存在温度偏低的问题,提出了基于助剂注入的电磁原位加热技术,并建立了考虑稠油储层热性质随温度动态变化的电热耦合数学模型,开展了电磁加热室内试验以验证数学模型的准确性,比较了助剂注入前、后储层的电场和温度分布以评估电磁加热性能,最后分析了助剂导电和导热性质对储层温度分布的影响规律.研究结果表明:室内试验证实了电热耦合数学模型的准确性,助剂注入后电磁原位加热稠油储层的温度明显升高;在一定径向范围内,助剂电导率的增大有助于提高储层温度;储层径向温度随着助剂比热容和导热系数的减小而升高.研究结果证实了基于助剂注入的电磁原位加热技术在解决加热温...

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Published in石油机械 Vol. 51; no. 2; pp. 72 - 137
Main Authors 肖界先, 高德利, 王正旭
Format Journal Article
LanguageChinese
Published 中国石油大学 (北京) 石油工程教育部重点实验室%中国石油集团工程技术研究院有限公司 2023
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Summary:TE345; 为了解决电磁原位加热导热、导电性能差的稠油储层时存在温度偏低的问题,提出了基于助剂注入的电磁原位加热技术,并建立了考虑稠油储层热性质随温度动态变化的电热耦合数学模型,开展了电磁加热室内试验以验证数学模型的准确性,比较了助剂注入前、后储层的电场和温度分布以评估电磁加热性能,最后分析了助剂导电和导热性质对储层温度分布的影响规律.研究结果表明:室内试验证实了电热耦合数学模型的准确性,助剂注入后电磁原位加热稠油储层的温度明显升高;在一定径向范围内,助剂电导率的增大有助于提高储层温度;储层径向温度随着助剂比热容和导热系数的减小而升高.研究结果证实了基于助剂注入的电磁原位加热技术在解决加热温度偏低的问题上可行.
ISSN:1001-4578
DOI:10.16082/j.cnki.issn.1001-4578.2023.02.010