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张甫正式毕业答辩讲述
孔隙结构对低渗储层微观水驱油过程的影响
姓 名:张 甫
班 级:石工1202
指导教师:任 晓 娟
汇报提纲
一、绪论
二、微观模型水驱油实验
三、实验结果处理及数据对比
四、结论
一、绪论
1.1 研究目的及意义
低渗透储层目前已经成为油气储量增长的主体,我国发现的低渗透油气储层占到新发现油气藏的一半以上,而我国低渗透油田的天然弹性能量普遍较小,必须采取补充能量的开发方式,才能取得较好的开发效果和较高的采收率。而孔隙结构是决定渗流能力和驱油效率的根本因素,因此研究孔隙结构对低渗透储层微观水驱油过程的影响对低渗透储层的开发具有很重要的意义。
一、绪论
1.2 研究内容和技术路线
⑴ 调研国内外主要油田孔隙结构对渗流及微观水驱油过程的影响
⑵ 实验方法建立
⑶ 进行两块微观水驱油实验及分析
图1-1 实验技术路线图
汇报提纲
一、绪论
二、微观模型水驱油实验
三、实验结果处理及数据对比
四、结论
二、微观模型水驱油实验
2.1 实验所用微观模型及实验流体
实验所用微观模型参数见表3-1:
模型号
气测渗透率/×10-3μm2
液测渗透率/×10-3μm2
孔隙度/%
模型尺寸
厚度/mm
长度/cm
宽度/cm
Q7-1
1.4578
1.1466
31.64
0.60
2.624
2.610
Q17
2.4554
0.171
21.3
0.58
2.412
2.452
本次研究实验所用的流体为加入亚甲基蓝的模拟地层水和加入油溶红的模拟油。
表2-1 岩石模型物性参数
2.2 实验装置
1.氮气罐、2.皮管、3.精密压力表、4.刻度管、5.岩心模型、6.灯头、7.冷光源、8.体视显微镜、9.照相机、10.图像分析系统
图 2-1微观砂岩模型实验装置
二、微观模型水驱油实验
2.3 实验流程
二、微观模型水驱油实验
汇报提纲
一、绪论
二、微观模型水驱油实验
三、实验结果处理及数据对比
四、结论
3.1 研究区地质概况
研究区储层岩石主要为岩屑长石砂岩,以中砂和粗砂为主,且有一定数量的巨砂和砾石,岩石粒级分布较为分散,分选较差,非均质性强。压汞分析资料表明最大进汞饱和度在41.5%~84.8%之间,平均58.7%;排驱压力在0.045~3.45MPa之间,平均0.466MPa;退汞效率在11.0%~53.6%之间,平均33.2%;平均孔喉半径0.048~2.421μm之间,平均0.467 μ m,主要流动喉道半径平均值在0.105~7.707μm之间,平均1.62μm。
三、实验结果处理及数据对比
3.2 单相水流动特征
三、实验结果处理及数据对比
图3-3 Q7-1模型压力-水波及效率关系图
图3-4 Q17模型压力-水波及效率关系图
图3-1 Q17模型在0.008MPa(低压)时状态
图3-2 Q17模型在0.028MPa(高压)时状态
3.3 油驱水流动特征
三、实验结果处理及数据对比
图3-7 Q7-1模型压力-流量关系图
图3-8 Q17模型压力-流量关系图
图3-6 Q7-1模型0.028MPa驱替状态
图3-5 Q7-1 模型0.012MPa驱替状态
3.4 水驱油流动特征及残余油分布
三、实验结果处理及数据对比
图3-9 Q7-1模型0.008MPa驱替状态
图3-10 Q7-1模型0.03MPa驱替状态
3.4.1 水驱油流动特征
从图4-5和图4-6中可以看出,水在驱替油的过程中,在压力较低的情况下,水是进不去模型中的,当提高压力时,水进入孔隙,将油从孔隙中驱替出去。
本次实验中主要出现了两种残余油类型:绕流形成的残余油,卡断形成的残余油,对本文研究的两个微观模型,绕流形成的残余油数量最多,其次是卡断形成的残余油。
三、实验结果处理及数据对比
3.4.2 残余油分布
图3-11 Q7-1局部放大25倍绕流残余油图
图3-12 Q17局部放大25倍卡断残余油图
3.5 数据对比
三、实验结果处理及数据对比
表4-1和表4-2分别是不同储层岩心及模型水驱油效率对比和注水压力对微观水驱油效率影响对比
类型
孔隙度/%
空气渗透率/×10-3μm2
驱油效率/%
西峰油田长8储层
10.4
1.61
55.80
11.6
2.35
47.60
12.5
8.59
50.90
12.3
1.29
46.80
14.4
1.25
47.90
14.7
1.73
46.60
12.6
2.80
49.30
本次实验研究模型
Q7-1
31
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