特低渗透率储层水驱油规律实验研究

合集下载

油田采油中的水驱、气驱和聚驱技术比较研究

油田采油中的水驱、气驱和聚驱技术比较研究

油田采油中的水驱、气驱和聚驱技术比较研究摘要:油田开发中,采油技术的选择对于提高采收率和经济效益至关重要。

水驱、气驱和聚驱是常用的技术,它们各自具有特点和适用性。

本文将比较水驱、气驱和聚驱技术的原理和适用性,以帮助油田工程师和决策者更好地选择合适的采油方法。

关键词:油田采油;水驱;气驱;聚驱;比较一、原理与适用性水驱技术是通过注入水来增加油藏中的压力,从而推动原油向井口移动。

这种技术适用于具有一定渗透率和较高孔隙度的油藏。

水驱技术的优点是成本相对较低,操作简单,并且对环境影响较小。

缺点是水驱存在一些局限性,比如在高温油藏或含有高盐度水的油藏中效果不佳。

气驱技术是通过注入气体(通常是天然气)来增加油藏中的压力,推动原油向井口移动。

这种技术适用于低渗透率和较高黏度的油藏。

气驱技术的优点是可以提高采收率,减少水的使用量,同时还可以利用天然气资源。

缺点是成本较高,操作复杂,而且对环境的影响也比较大。

聚驱技术是通过注入聚合物来改变油藏的流动特性,从而增加原油的采收率。

聚驱技术适用于低渗透率和高黏度的油藏。

聚驱技术的优点是能够改善油藏的流动性,提高采收率,并且可以在较短的时间内实现投产。

缺点是成本较高,而且在一些油藏中可能会出现聚合物降解和沉积的问题。

二、驱替效率与采收率驱替效率是指驱替剂(水、气体或聚合物)与原油的接触面积,以及驱替剂能够将原油从孔隙中排出的能力。

水驱技术的驱替效率较高,因为水与原油的相溶性较好,可以迅速与原油接触并推动其移动。

气驱技术的驱替效率相对较低,因为气体与原油的相溶性较差,使得驱替剂与原油接触面积较小,难以完全将原油驱出。

聚驱技术的驱替效率介于水驱和气驱之间,因为聚合物可以改变油藏的流动性,增加原油与驱替剂的接触面积。

采收率是指从油藏中采出的有效原油量与总原油量之间的比例。

水驱技术通常能够实现较高的采收率,因为水作为驱替剂可以有效地将原油驱出,并且在水驱过程中还会发生油水混流和相渗现象,进一步提高采收率。

低渗油藏渗流机理研究

低渗油藏渗流机理研究

低渗油藏渗流机理研究王林明(胜利油田孤东采油厂新滩试采矿,山东东营257000)摘要:根据低渗透油田和中高渗透油田的不同,本文对低渗透油田的启动压力和渗流规律进行了研究,提出了一种建立低渗透油田两相启动压力曲线的方法,并对两相启动压力,水驱油特征的影响,油水两相渗流规律进行了分析与研究;并进行了非稳态流动实验,计算了相对渗透率曲线,分析了其特征,讨论了非达西渗流对相对渗透率特征的影响。

结果表明:油水、油气各相的启动压力梯度与驱替相的饱和度间均呈指数变化规律,气驱、水驱后期指数变化规律遭到破坏;在低渗油层中,油井见水后,产油量会迅速下降,水驱低渗油藏采收率较低;考虑非达西流后,计算的油相相对渗透率增大,水相相对渗透率减小,等渗点右移;在相同的含水饱和度下,非达西流使产水率增大,并得到了非达西渗流油水两相渗流数学模型,相对渗透率的计算公式,并进行了非稳态试验,对低渗油田的开发有指导意义。

关键词:启动压力;压力梯度;渗透率;驱替中图分类号:TE348文献标识码:A 文章编号:1008-8083(2009)03-0049-03一、引言同中高渗透率油层相比,低渗透油层具有以下几个特点:低渗透油层一般连续性差、采收率与井网密度关系特别密切;低渗透油层存在“启动生产压差现象”,渗流阻力和压力消耗特别大;低渗透油层见水后,采液和采油指数急剧下降,对油田稳产造成急剧影响;低渗透油田一般裂缝都较发育,注入水沿裂缝窜进十分严重。

为了更好地开发利用低渗透率油藏,本文将从启动压力与渗流规律着手,对影响低渗透砂岩油藏开发的一些重要问题进行分析研究。

二、低渗透砂岩油藏启动压力研究1.低渗砂岩油藏启动压力梯度研究(1)测定方法及原理室内实验测定低渗透砂岩单相渗流启动压力梯度大都是测定不同驱替压差流体通过低渗透砂岩岩心的渗流速度,求得流量与压力梯度的关系,描述流体在岩心中的渗流过程再用数学的方法获得压力梯度,又称作“压差-流量法”。

低渗透油田生物酶驱油先导性试验研究

低渗透油田生物酶驱油先导性试验研究
8 0
De . 2 0 e 0l
低渗 透油 田生 物 酶驱 油先 导 性试 验 研 究
王 志瑶
( 中油大庆油 田有 限责任公 司, 黑龙 江 大庆 13 1 ) 67 2
摘要 : 大庆朝阳沟油藏属特低渗透油层 , 平均渗 透率为 1 0×1 It 地 质原 因导致注入 井吸 03 m , x
1 3 降低界 面张 力 .
洗油 效率随 生物 酶 的 浓度 增 加 而提 高 。 当生 物酶
浓度提 高到一 定程 度时 , 油率 变化 幅度减小 。洗 洗
油效果 具体 变化情 况如 图 1 所示 。 另外 , 物酶洗 油效率 与油泥 同生物 酶复 配液 生 混 合 的时间长 短具 有 一 定 的关 系 。生 物 酶 复配 液
层 ] ㈠
降低岩 石表 面黏 附功 的作 用 , 吸附在 岩石表 面 的 使 油滴 或油膜很 容易被 剥离 下来 , 提高洗 油效率 。
2 室 内实 .
12 改变润湿 性 。
首 先将 试 验 区块相 同质量 的样 品油 泥分 别放 入不 同浓度 的生 物酶 复配液 中 , 观察 洗油效 果 。油 泥 与生物 酶复配 液充 分混合接 触后 , 原油被 生物 酶 驱 油体系逐 渐从 油泥 中分离 出来 , 底部 浮在液体 从 的表 面 。实 验观 察发 现 原 油剥 落 情 况 即洗 油效 果 与生 物酶复 配液 中生物 酶的 含量有关 , 具体表 现为
岩石表 面润湿性和降低界 面张力的作 用, 复配体 系驱 油剂比化 学试剂 和单独生物 分子更稳 其
定 。现 场 应 用 生 物 酶 驱 油技 术 后 注 入 压 力 下 降 1. % , 水 指 数 增 加 , 08 吸 累计 增 油 580t 6 。该 区块 试 验 的 成 功 , 同类 型 油 藏 的 开发 提 供 了经 验 。 为

EBS油田油藏水驱油规律研究

EBS油田油藏水驱油规律研究

88随着EBS油田石油资源勘探程度的不断深入、高低渗透储层的稳产状态的已经很难维持。

同时,低渗油藏的注水开发状况复杂,油藏油水分布规律难寻、不同井油水采出程度差异也比较大、再加上储层微观地质条件,水驱油路径与油藏剩余油展布规律认识不清,这都是造成油田增产难以实现的因素。

驱油效率直接影响油气采收率,影响油田的经济效率。

真实砂岩模型驱替实验能直观的发现油藏渗流特征的变化,有更好的科学性,实用性也更强。

同时,EBS在进入含水中期后,开发规律及驱油效率均发生变化,需要对渗流规律进行深入研究,从而指导油田后期的开发。

针对这些问题,本文从储层地质特征出发,结合真实砂岩水驱油实验,对伊拉克东巴油田油层的驱油效率的影响因素进行了分析研究。

一、研究区储层基本特征EBS油田位于巴格达市东北方向14km处,横跨巴格达、迪亚拉、瓦西特三省,占地面积约为658平方公里。

东巴格达油田位于伊拉克Diyala省境内,处于美索不达米亚盆地前渊内,油田面积为1900km2,发现于1976年,1989年投产。

实验最终可采储量4651.38×106bbl,天然气最终可采储量9385000×106ft3。

储集层为Hartha组,其岩性为石灰岩,沉积于浅海相环境,年代为白垩纪坎潘期-马斯特里赫特期,厚度为975ft,平均孔隙度20%;第二储集层为Khasib组,其岩性为石灰岩,沉积环境为浅海相,年代为白垩纪土伦期-康尼亚克期,厚度为300ft,平均渗透率为100mD;第三储集层为Sadi组,其岩性为石灰岩,沉积于深海相环境,年代为白垩纪土伦期-康尼亚克期,厚度为975ft;第四储集层为Tanuma组,其岩性为石灰岩,沉积环境为浅海相,年代为白垩纪土伦期-坎潘期,厚度为250ft,平均孔隙度20%;第五储集层为祖拜尔组,其岩性为砂岩,沉积环境为浅海相环境,年代为白垩纪欧特里夫期-阿普特期早期,厚度为1650ft。

圈闭为构造圈闭,是背斜和断层构造。

低渗透储层最小启动压力梯度的实验测定

低渗透储层最小启动压力梯度的实验测定

低渗透储层最小启动压力梯度的实验测定大庆油田勘探开发研究院石京平周庆目录1.低渗透油田中流体流动的特点2.实验室测定最小启动压力梯度3.实验结果与讨论4. 结论1. 低渗透油田中流体流动的特点渗透率低是低渗透油田最显著的特点,目前世界各国均以渗透率为主要标志论述低渗透油层,一般低渗透油层孔隙度也低,其孔道连通性差,导致驱替效果不理想。

渗透率低表示孔隙通道的微细,与其它渗透率的地层比较,在相同的压力梯度下,低渗透地层中的渗流速度会大大减少。

微细孔道固液界面分子力和电荷力作用的增强以及渗流速度的减小可能会导致低渗透油层中渗流附加阻力的相对增强,这可能是低渗透油层渗流中动力学平衡的新因素,在某些情况下,只有在驱动压力梯度超过某个启动压力梯度的时候,才能发生在低渗透油层中液体的渗透和流动。

图1 低渗透低速非达西渗流曲线特征压力梯度△P/L(MPa/m)渗流速度V(非达西渗流过程可以用图1 进行描述:a 点为液体开始流动的最小启动压力梯度,ad 线段为液体流速呈上凹型增加的实测曲线,de 线段为实测的达西渗流直线,d 点在压力梯度轴对应的压力c 点为由曲线变为直线的临界压力梯度,即当压力梯度增加到最高启动压力c 时,才呈现达西渗流;b 点为de 直线延伸与压力梯度坐标的交点,通常称为拟启动压力梯度,直线de 的延长线(即bd 线)不通过坐标原点,这是非达西渗流的主要特征。

1. 低渗透油田中流体流动的特点2. 实验室测定最小启动压力梯度•实验室中通常采用压差和流量的关系测量启动压力梯度,在油田现场用试井分析的方法得到。

这些方法测试时通常会遇到两个问题:•①获得稳定流所需要的时间太长;•②测量足够小的流速是很困难的。

•以往产生可以测量的流速的方法是增大压力梯度,通常需要达到自然界中真实存在的压力梯度的106倍或更大。

但是这样人为提供的实验条件与自然界岩石所处的实际状况相差甚远,常常导致实验结果的失真。

2. 实验室测定最小启动压力梯度由于最小的流速受驱替泵的精度限制,“流量—压差”法的实验不能直接测出无流体渗出时的岩样压力差,只能根据实验数据添加趋势线,得到压力梯度轴上的截距即为启动压力梯度,此时的启动压力梯度是图1中的拟启动压力梯度(b 点),也有人称为平均启动压力梯度,这是渗流方程中将非线性渗流处理成拟线性渗流的一个关键参数。

影响低渗透油藏水驱开发效果的原因分析及对策

影响低渗透油藏水驱开发效果的原因分析及对策

油 田注 水井 吸水能 力低 ,启动压 力和 注水压 力高 ,而 且随着 注水 时 间的延长 ,层间 、层 内矛 盾 日益加剧 ,甚至发 展到注 不进水 的地步 。 由于 注 采井距偏 大 、油 层吸 水能 力低 ,注 水井 的能量 ( 压 力)难 以传 递 、扩散 出去 ,致使 注水井井 底附近产 生蹩压 ,注水压 力升高 。 3 瑚 井见注水效 果较慢 ,压力 、产 量变化 不敏 感 油 田油层渗 流 阻力大 ,注 采井距 偏 大 ,注 水井 到油井 间 的压力 消 耗多 ,因 而 油井见 注 水效 果不 仅 时间 晚 ,而 且反 应 比较 平缓 ,压 力 、

பைடு நூலகம்
导致储 层 骨架会发 生弹 塑变 形 ,孔隙 介质变 形 ,使 依 附在壁 上 的松散 颗粒 脱落 ,在孔隙 中运 移并在 狭 窄孔 隙或喉 道处 堆集 ,造 成堵塞 ,使 储层渗 透率降 低。 4 . 过度压 裂影响 低 渗透 油 田注 采 井的过 度压 裂 ,易造 成裂缝 将油 层切 割 ,基 岩弹 性 能量释 放后 注入水 将沿 裂缝窜 流 ,导致 油井暴 性水 淹 ,由于压 裂后 裂缝 与基 质的 油水渗 流能 力存在 明显 差异 ,油层 水淹 后仍 有大 量的剩 余 油富集 于基质 中难 以开 采 ,再利用 水驱 渗吸作 用来 开采 基质 中的 原 油 效果差 、时间长 、采收率低 。
摘 要:南翼 山油 田为典型的低渗透油藏,经过近 1 O年多的水驱开发 ,取得 了较好 的开发效果 ,但也存在注水 井吸水能力低、启动压力和注水 压力高、油井受效 时间长、压力和产量 变化不敏 感等 问题。针对低渗透 油田注水开发 中存在的 问题,分析影响水驱开发 效果的主要 因素 , 提 出了有效开
发 低 渗透 油 田 的主 要 技 术措 施 。 关 键 词 :低 渗 透 油 田

相渗实验研究

相渗实验研究

论文研究内容 本文在查阅相关资料的基础上,通 过实验,研究6块岩心的相对渗透率曲 线,并分析曲线特征以及运用相对渗透 率数据来计算生产过程中的相关参数, 以便更好的了解油藏的生产状况。
二、实验研究
气测渗透率实验
测岩心孔隙度
相渗实验
1、气测渗透率实验
1-气源;2-调节阀;3-标准压力计;4-六通阀座; 5-岩心夹持器;6-皂膜流量计;7-围压表;8-围压泵 图1 气测渗透率流程图
姬塬地区长6油藏相渗实验研究
姓 班
名:孙 媛 媛 级:石工0801
一、课题的目的及意义
1.计算分流量 曲线 2.计算油井 产量、水 油比和流 度比 相渗曲 线应用 3.判断润湿 性 4.计算驱油效率 和采收率
5.其他应用
油水相对渗透率曲线反映了油水两 相在多孔介质中的流动规律,它是 油田开发设计、油藏计算中的一项 非常重要的资料。
图5 渗透率与等渗点处油水相对渗透率的关 系
(3)
岩心号
表1、气测渗透率与等渗点处Sw
气测渗透率×10‐³
µm²
2 4 3 6 5 1 0.263 0.277 0.325 0.373 0.598 2.56
等渗点处Sw(%) 58.5 52.67 59.5 59 61.55 55.88
相关性不强
五、相渗曲线的应用
K ro Ko bS w ae K rw K w
a 3.34 1015 b 60.80
(2)做分流量曲线,分析产水规律
fw
1 1 (w / o )aebS w
4、计算流度比 水驱油时,水油流度比M为水的流度与油的 流度之比。 K
M
w
o

w
o

低渗透油田注水开发规律与调整对策

低渗透油田注水开发规律与调整对策
后注 水2 ~6 个 月 的油 井 , 采 油 强度0 . 4 ~0 . 3 2 t / ( d . m) , 产量 下 降 幅度 达到 4 3 . 5 %~5 1 . 5 %, 与数 值模 拟计 算 结果 基本 一致 。 2 . 2 初 期采 用高 注采 比注水 , 恢 复地 层 压 力和油 井 的生 产能 力
发以来 , 采取 高水质 注水 。 严格 按水质 标准进 行注水 , 在 水质处 理上做 了大量 工 作, 不仅搞 精 细处理 , 使 出站 水质 达标 , 而 且还要 搞 好水质 的全 程保 护 , 对地 面
管线 、 井下 管柱 、 下井 工具做 到全程 防腐 , 使注入 水进 入油层 之前 , 不再 被污染 。 2 6 沿 裂 缝 注水 、 向两 侧 驱油 , 开发 好 裂缝 性 油藏 油田一 类区块裂 缝发育 , 裂缝 近东 西向分布 , 采用 反九 点井 网开 发 , 井排方
向与 裂缝夹 角大 。 注水 开发后 , 水沿 定 向裂缝推进 较快 , 开发 过程 中平面矛 盾 日 趋严 重 。 对 于存在 着裂缝 的水驱 油藏 , 注 采井点 同时布置 在裂 缝系统 上时 , 注 入
水将 沿裂 缝 向生产 井突 进 , 造成 油井过 早见 水或 暴性水 淹 ; 注 水井 布置在 裂 缝
1开 发动 态特 征
积小、 卡 距细 、 承 压高 的封 隔器 , 提高 密 封率 2 5 高 水质 注水 , 保持 油层 具 有稳 定 的吸水 能 力 油 田储 层渗 透能力 低 , 孔隙结 构复杂 , 对注入 水水质 要求较 高。 油田投入 开
1 1 受构 造 、 断层 与岩 性因 素综 合影 响 的复合 型 油藏

是平面 及纵 向上油 水分布 错综 复杂 , 试 油井 中油水 同 出现象 较为普 遍 ,
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

物 性参 数 表 明 : 井 区储 层 大 部 分 为 特低 渗 透 率 3个 储层 , 中 白马 中区储层 物 性最好 , 4 区次 之 , 其 耿 3井
白 2 9井 区储 层物 性最 差 。 0
发, 也可 为下 一步 提 高采 收率 提供 地质 依据 ] 。为 了保证 岩 心 资料 的完 整 性 、 避免 资 料缺 少造 成 研 究
第2 2卷 第 4期
21 0 0年 1 2月


油 气

V0 _2 No4 l . 2 De .2 O c 01
LI THOLOGI C RES ERV0I RS
文 章 编 号 :6 3 8 2 ( 0 0 0 — 19 0 17 — 9 6 2 1 )4 0 0 — 3
渐提 高 , 当达到 一个 最佳 注水压 力后 , 油效率 又呈下降趋 势 ; 内非均质性越 强 , 油效率越低 。 驱 层 驱 关键 词 : 特低渗 透率储层 ; 水驱 油效率 ; 注入倍 数 ; 均质性 ; 尔多斯 盆地 非 鄂 中图分类号 :E 5 T 37 文献标 识码 : A
结 果 的误 差 以及 更 好 地 总 结 不 同 渗 透率 条 件 下 的
驱 油规 律 , 者选 取 了鄂 尔 多斯 盆 地 白 2 9井 区长 笔 0 6储层 、 4 耿 3井 区长 4 5储 层 以及 白马 中区长 8储 + 层 的岩心 资料 来进行 研 究 。
1 储 层 地 质特 征
白 2 9井 区长 6储 层 、 4 0 耿 3井 区长 4 5 层 以 +储
鍪 是下 从驱 极艺 的田 积的 入指, 油在 限技 重石 。开 水的 藏术 要发 其采 注一 内效 波定 是量 水水 中条 指收 和率 及的 能件 衡占 开平 现经 标的 系石 采高 量为 发注 代乘 ,低 数济 出 油油 工 与 油
地 质储 量 的 比率 , 大 小 与 采 出 其 程 度 和驱 油效 率 密切 相关 。其 中 , 出程度 是 指 油 采 田开 发 过程 中任 何 时 间 内累 积 采 油 量 占地 质储 量 的 比率 : 油效 率 是指 从 波及 区中驱 出的油 的体 积 驱 与 油藏原始 含 油体积 的 比值 。驱油效 率 的高低 将直 接 影 响油 田 的采 收 率 , 最 终 影 响 油 田 的 经 济 效 并 益 _。对于 中 、 渗透 岩心 , 油效 率 与岩 心渗 透率 1 ] 高 驱 关 系不 大 , 实 验 条 件 相 同的 前 提 下 , 同渗 透 率 在 不 岩 心 的驱 油 效 率基 本 相 同 ; 于 低 渗 透 岩 心 , 油 对 驱 效 率 与渗透 率大小 明显相 关 ] 因此 , 。 要进 行 特低 渗透 率储 层 水驱 油实 验 研究 , 总结 不 同条 件 下水 驱 油效 率 的变化 规 律至 关 重要 , 不 仅有 利 于 油 田开 其
00 42 . mD. 均为 08 04mD; 2 9井 区储 . ~34 0 平 . 5 白 0
层 渗透 率 为 00 4 5 4mD, .  ̄ . 0 4 平均 为 01 79m 白 .5 D: 马 中区储 层渗透 率一般小 于 1 D, 0m 平均 为 0 5m . D。 7
验分析 , 并研 究 了特低 渗透 率条件 下水驱 油效 率与渗 透率 大 小、 注入 倍数 、 水压 力等 参数 的关 系。岩 心 注 主要 为特低 渗透 率岩 心 , 渗透 率大 小为研 究 区长 4 5储 层 、 6 层和 长 8储层 渗透率 范 围。实验结果表 + 长 储 明 : 油效率 随着渗透 率增加 而提 高 . 驱 而且 在渗透 率低值 阶段 , 油效率提 高更 快 ; 驱 随着注水倍 数 的增加 , 驱油效 率提 高, 直到含 水 1 0 为止 , 0% 但含 水越 高 , 增加 幅度 越 小 ; 同样 的水驱速度 下 , 透率越 大 , 油 在 渗 驱 效率越 高 , 如果 水驱速度 不 同 , 采收 率会产 生波动 , 但存在 一 个最佳 驱 油速度 , 渗透 率越 大 , 且 最佳 驱油速 度 变大 ; 随着 注水压 力增加 , 无水期驱 油效 率 总体 呈 下降趋 势 , 含 水期驱 油效 率随 着注水压 力增加 而逐 但
特低 渗 透 率储 层 水 驱 油规 律 实验研 究
何 文祥 l, 亿前 , '杨 。 , 马超 亚。 一
(. 1长江 大学地球 化 学 系; . 2油气资 源与勘 探技 术教育部 重点 实验 室; . 3中国石 油长 庆油 田公 司第七采 油厂 )
摘 要 : 为研 究特低渗 透 率储 层水 驱油规律 , 中选取 鄂 尔多斯盆地 3个井 区的 5 文 7块 岩心进 行 水驱 油实
第 一作 者 简 介 : 文 祥 ,9 8年 生 , , 士 , 何 16 男 博 副教 授 , 要 从 事 油 藏 描 述 和 油 田 开 发工 作 。地 址 :4 4 2 )3 湖 系 。E malh xy k@g al o — i:w lh y m itm .
及 白马 中区长 8储 层 主要 含 油层 为 碎 屑岩储 层 , 岩
石 类 型 以 细一粉 砂 岩 为 主 , 中砂 岩 含 量较 少 ; 质 物 组 分 比较复 杂 , 碎屑 颗粒 成分 以长石 和 石英为 主 。 岩 屑 含量 较 低 : 基 多为 陆 源 黏 土 . 结 物成 分有 碳 杂 胶 酸 盐 矿 物 、 质 等 。砂 岩 薄 片 的显 微 镜下 鉴 定结 果 硅 表 明 : 个 研 究 区延长 组砂 岩 类型 主要 为长 石砂 岩 。 3 物性测试资料统计表 明: 4 耿 3井 区储 层 渗 透 率 为
收 稿 日期 :0 0 0 —1 ; 回 日期 : 0 0 1 1 2 1— 9 4 修 2 1 —1 — 5
基金项目: 国家 重 点 基 础 研 究 发 展 规 ̄ 9 3 J t7 资助 项 目 “ 幅度 提 高 石 油 采 收 率 的 基 础 研 究 ” 编 号 : 9 9 2 5 ) 分研 究 成 果 。 大 ( G19 0 2 0 部
相关文档
最新文档