基于CT掃描的低滲巖心正反向驅(qū)替提升驅(qū)油效率分析
發(fā)布時(shí)間:2021-07-03 21:06
低滲儲(chǔ)層開發(fā)難度大,驅(qū)油效率低。油田現(xiàn)場(chǎng)常采用水井轉(zhuǎn)抽的開采方式開發(fā)取得成功,證明正反向驅(qū)替是提高驅(qū)油效率的重要措施之一。為了明確該方法提高驅(qū)油效率的機(jī)理,開展正反向驅(qū)替和CT掃描實(shí)驗(yàn)。結(jié)合正反向驅(qū)替實(shí)驗(yàn)得到的數(shù)據(jù)結(jié)果與CT掃描實(shí)驗(yàn)得到的巖心孔隙、喉道、油水賦存狀態(tài)圖片信息,綜合研究分析提升低滲巖心驅(qū)油效率的原因。結(jié)果表明:正反向驅(qū)替實(shí)驗(yàn),一方面可以降低巖心內(nèi)部賈敏效應(yīng)的影響,使得巖心內(nèi)部的連通性提高殘余油活化并重新聚集,另一方面有利于解除巖心內(nèi)部毛管力對(duì)大孔道內(nèi)油的圈閉作用。此外,對(duì)于不同滲透率級(jí)別的巖心而言,在含水率較低且含油飽和度較高時(shí)刻轉(zhuǎn)反向驅(qū)替,效果最好。
【文章來(lái)源】:中國(guó)科技論文. 2020,15(04)北大核心
【文章頁(yè)數(shù)】:5 頁(yè)
【部分圖文】:
實(shí)驗(yàn)流程
選取實(shí)驗(yàn)樣品中不同滲透率級(jí)別的4塊巖心,開展正向驅(qū)替至不同含水率時(shí)轉(zhuǎn)反向驅(qū)替實(shí)驗(yàn)。由于4塊巖心表現(xiàn)出相同的趨勢(shì),因此以1號(hào)樣品為例;由于巖心選自新立油田的現(xiàn)場(chǎng)樣品,而該油田的含水率已達(dá)50%,因此轉(zhuǎn)反向驅(qū)替的含水率均選擇50%以上。實(shí)驗(yàn)步驟同上,通過(guò)正向驅(qū)替至不同含水率后轉(zhuǎn)反向驅(qū)替,將得到的最終驅(qū)油效率數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比,并將實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)繪制曲線,如圖2所示。由圖2可知:在含水率較低時(shí)進(jìn)行反向驅(qū)替,此時(shí)的驅(qū)油效率增量最高,最終的驅(qū)油效率最高,反向驅(qū)替效果最好;隨著含水率升高反驅(qū)的時(shí)刻越晚,驅(qū)油效率增量越少,最終驅(qū)油效率呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。圖3為含水率與驅(qū)油效率關(guān)系。對(duì)比不同滲透率的巖心可見,在含水率較低時(shí)轉(zhuǎn)反向驅(qū)替,其驅(qū)油效率與驅(qū)油效率增量均隨含水率增加而減小,這說(shuō)明當(dāng)含水率較低時(shí)轉(zhuǎn)反向驅(qū)替,此時(shí)的驅(qū)油效果最好。此外,在含水率較低時(shí)轉(zhuǎn)反向驅(qū)替,反驅(qū)后出油時(shí)刻越早,出油過(guò)程越集中;反向驅(qū)替時(shí)刻越晚含水率越高時(shí),反驅(qū)后出油時(shí)刻就越晚,出油過(guò)程分散持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)[8]。
圖3為含水率與驅(qū)油效率關(guān)系。對(duì)比不同滲透率的巖心可見,在含水率較低時(shí)轉(zhuǎn)反向驅(qū)替,其驅(qū)油效率與驅(qū)油效率增量均隨含水率增加而減小,這說(shuō)明當(dāng)含水率較低時(shí)轉(zhuǎn)反向驅(qū)替,此時(shí)的驅(qū)油效果最好。此外,在含水率較低時(shí)轉(zhuǎn)反向驅(qū)替,反驅(qū)后出油時(shí)刻越早,出油過(guò)程越集中;反向驅(qū)替時(shí)刻越晚含水率越高時(shí),反驅(qū)后出油時(shí)刻就越晚,出油過(guò)程分散持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)[8]。2.3 CT掃描研究反向驅(qū)替對(duì)毛管力的影響
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]低滲透油田注水開發(fā)的技術(shù)工藝分析[J]. 羅川. 中國(guó)石油和化工標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量. 2019(03)
[2]基于全直徑巖心CT掃描技術(shù)的三元復(fù)合驅(qū)后微觀孔隙結(jié)構(gòu)特征[J]. 王鑫元,沈忠山,張東,胡碩,張波,張曉娜. 大慶石油地質(zhì)與開發(fā). 2019(02)
[3]微觀孔喉結(jié)構(gòu)非均質(zhì)性對(duì)剩余油分布形態(tài)的影響[J]. 李俊鍵,劉洋,高亞軍,成寶洋,孟凡樂(lè),徐懷民. 石油勘探與開發(fā). 2018(06)
[4]基于CT技術(shù)評(píng)價(jià)水驅(qū)巖心儲(chǔ)滲特征的方法[J]. 康浩,高建,宋新民. 科學(xué)技術(shù)與工程. 2016(15)
[5]X-CT掃描成像技術(shù)在致密砂巖微觀孔隙結(jié)構(gòu)表征中的應(yīng)用——以大安油田扶余油層為例[J]. 李易霖,張?jiān)品?叢琳,謝舟,閆明,田肖雄. 吉林大學(xué)學(xué)報(bào)(地球科學(xué)版). 2016(02)
[6]基于微觀驅(qū)替實(shí)驗(yàn)的剩余油表征方法研究[J]. 吳聃,鞠斌山,陳常紅,李晨. 中國(guó)科技論文. 2015(23)
[7]減弱低滲砂巖儲(chǔ)層賈敏效應(yīng)方法的研究——以塔里木油田塔中志留系柯坪塔格組為例[J]. 李旭,韓旭. 石化技術(shù). 2015(07)
[8]低滲透砂巖油藏注水井轉(zhuǎn)抽效果分析[J]. 康立娜. 石化技術(shù). 2015(02)
[9]特低滲儲(chǔ)層開發(fā)面臨的主要問(wèn)題與開發(fā)困難原因分析[J]. 藺力奎. 石油工業(yè)技術(shù)監(jiān)督. 2015(02)
[10]基于CT掃描的三維數(shù)字巖心孔隙結(jié)構(gòu)表征方法及應(yīng)用——以莫北油田116井區(qū)三工河組為例[J]. 屈樂(lè),孫衛(wèi),杜環(huán)虹,張創(chuàng),姜黎明,魏虎. 現(xiàn)代地質(zhì). 2014(01)
碩士論文
[1]低滲透油田油水井交替驅(qū)油技術(shù)研究[D]. 欒雪峰.中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 2011
本文編號(hào):3263353
【文章來(lái)源】:中國(guó)科技論文. 2020,15(04)北大核心
【文章頁(yè)數(shù)】:5 頁(yè)
【部分圖文】:
實(shí)驗(yàn)流程
選取實(shí)驗(yàn)樣品中不同滲透率級(jí)別的4塊巖心,開展正向驅(qū)替至不同含水率時(shí)轉(zhuǎn)反向驅(qū)替實(shí)驗(yàn)。由于4塊巖心表現(xiàn)出相同的趨勢(shì),因此以1號(hào)樣品為例;由于巖心選自新立油田的現(xiàn)場(chǎng)樣品,而該油田的含水率已達(dá)50%,因此轉(zhuǎn)反向驅(qū)替的含水率均選擇50%以上。實(shí)驗(yàn)步驟同上,通過(guò)正向驅(qū)替至不同含水率后轉(zhuǎn)反向驅(qū)替,將得到的最終驅(qū)油效率數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比,并將實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)繪制曲線,如圖2所示。由圖2可知:在含水率較低時(shí)進(jìn)行反向驅(qū)替,此時(shí)的驅(qū)油效率增量最高,最終的驅(qū)油效率最高,反向驅(qū)替效果最好;隨著含水率升高反驅(qū)的時(shí)刻越晚,驅(qū)油效率增量越少,最終驅(qū)油效率呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。圖3為含水率與驅(qū)油效率關(guān)系。對(duì)比不同滲透率的巖心可見,在含水率較低時(shí)轉(zhuǎn)反向驅(qū)替,其驅(qū)油效率與驅(qū)油效率增量均隨含水率增加而減小,這說(shuō)明當(dāng)含水率較低時(shí)轉(zhuǎn)反向驅(qū)替,此時(shí)的驅(qū)油效果最好。此外,在含水率較低時(shí)轉(zhuǎn)反向驅(qū)替,反驅(qū)后出油時(shí)刻越早,出油過(guò)程越集中;反向驅(qū)替時(shí)刻越晚含水率越高時(shí),反驅(qū)后出油時(shí)刻就越晚,出油過(guò)程分散持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)[8]。
圖3為含水率與驅(qū)油效率關(guān)系。對(duì)比不同滲透率的巖心可見,在含水率較低時(shí)轉(zhuǎn)反向驅(qū)替,其驅(qū)油效率與驅(qū)油效率增量均隨含水率增加而減小,這說(shuō)明當(dāng)含水率較低時(shí)轉(zhuǎn)反向驅(qū)替,此時(shí)的驅(qū)油效果最好。此外,在含水率較低時(shí)轉(zhuǎn)反向驅(qū)替,反驅(qū)后出油時(shí)刻越早,出油過(guò)程越集中;反向驅(qū)替時(shí)刻越晚含水率越高時(shí),反驅(qū)后出油時(shí)刻就越晚,出油過(guò)程分散持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)[8]。2.3 CT掃描研究反向驅(qū)替對(duì)毛管力的影響
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]低滲透油田注水開發(fā)的技術(shù)工藝分析[J]. 羅川. 中國(guó)石油和化工標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量. 2019(03)
[2]基于全直徑巖心CT掃描技術(shù)的三元復(fù)合驅(qū)后微觀孔隙結(jié)構(gòu)特征[J]. 王鑫元,沈忠山,張東,胡碩,張波,張曉娜. 大慶石油地質(zhì)與開發(fā). 2019(02)
[3]微觀孔喉結(jié)構(gòu)非均質(zhì)性對(duì)剩余油分布形態(tài)的影響[J]. 李俊鍵,劉洋,高亞軍,成寶洋,孟凡樂(lè),徐懷民. 石油勘探與開發(fā). 2018(06)
[4]基于CT技術(shù)評(píng)價(jià)水驅(qū)巖心儲(chǔ)滲特征的方法[J]. 康浩,高建,宋新民. 科學(xué)技術(shù)與工程. 2016(15)
[5]X-CT掃描成像技術(shù)在致密砂巖微觀孔隙結(jié)構(gòu)表征中的應(yīng)用——以大安油田扶余油層為例[J]. 李易霖,張?jiān)品?叢琳,謝舟,閆明,田肖雄. 吉林大學(xué)學(xué)報(bào)(地球科學(xué)版). 2016(02)
[6]基于微觀驅(qū)替實(shí)驗(yàn)的剩余油表征方法研究[J]. 吳聃,鞠斌山,陳常紅,李晨. 中國(guó)科技論文. 2015(23)
[7]減弱低滲砂巖儲(chǔ)層賈敏效應(yīng)方法的研究——以塔里木油田塔中志留系柯坪塔格組為例[J]. 李旭,韓旭. 石化技術(shù). 2015(07)
[8]低滲透砂巖油藏注水井轉(zhuǎn)抽效果分析[J]. 康立娜. 石化技術(shù). 2015(02)
[9]特低滲儲(chǔ)層開發(fā)面臨的主要問(wèn)題與開發(fā)困難原因分析[J]. 藺力奎. 石油工業(yè)技術(shù)監(jiān)督. 2015(02)
[10]基于CT掃描的三維數(shù)字巖心孔隙結(jié)構(gòu)表征方法及應(yīng)用——以莫北油田116井區(qū)三工河組為例[J]. 屈樂(lè),孫衛(wèi),杜環(huán)虹,張創(chuàng),姜黎明,魏虎. 現(xiàn)代地質(zhì). 2014(01)
碩士論文
[1]低滲透油田油水井交替驅(qū)油技術(shù)研究[D]. 欒雪峰.中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 2011
本文編號(hào):3263353
本文鏈接:http://www.sikaile.net/kejilunwen/shiyounenyuanlunwen/3263353.html
最近更新
教材專著