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* 二、低渗透油藏的渗透率 利用孔隙网络模型得到的渗流曲线 平均启动压力梯度0.083MPa/m。 * 二、低渗透油藏的渗透率 渗透率3230.98×10-3μm-2;孔隙度为0.242。 * 二、低渗透油藏的渗透率 不同孔喉半径对启动压力梯度的影响 模型参数名 参数取值 模型1 模型2 模型3 模型4 模型相对大小 (每方向孔隙数) 20×20×20 20×20×20 20×20×20 20×20×20 模型绝对大小 mm×mm×mm 0.18×0.18×0.18 0.26×0.26×0.26 0.34×0.34×0.34 0.42×0.42×0.42 孔隙半径,μm 2 4 6 8 孔喉半径,μm 0.5 1 1.5 2 孔喉比 4 4 4 4 绝对渗透率,10-3μm2 0.286185 3.22876 12.409 32.313 孔隙度 0.08 0.2195 0.3232 0.40142 启动压力梯度,MPa/m 0.09999 0.058824 0.031746 0.021672 * 二、低渗透油藏的渗透率 * 一、实验与渗流模式 二、低渗透油藏的渗透率 三、低渗透油藏的试井 四、低渗透油藏的数值模拟方法 五、结论 目 录 * 三、低渗透油藏的试井 按照前面讲的非线性渗流模式和动态渗透率效应,应用到试井解释中。石油学报2009Vol30,No3。 渗透率与压力梯度关系曲线示意图 * 试井解释模型 三、低渗透油藏的试井 * 压力及导数的双对数典型曲线 三、低渗透油藏的试井 * 一、实验与渗流模式 二、低渗透油藏的渗透率 三、低渗透油藏的试井 四、低渗透油藏的数值模拟方法 五、低渗透油藏开发理论 六、结论 目 录 * 四、低渗透油藏的数值模拟方法 低渗油藏流体渗流应当充分的考虑其“非达西”特性。非达西特性的两个表现:存在一个启动压力梯度(不通过原点);随压力不断变化的渗透率(不呈线性)。主要功能: 1. 研究流体在低渗透介质中渗流的非达西规律,选择或给出了适用可行的数学描述; 2. 建立了分别和同时考虑启动压力梯度、动态渗透率等因素的低渗透油藏流体渗流数学模型; 3. 研究了所建数学模型的离散化处理方法,建立了相应的数值差分模型; 4. 开发了基于非达西渗流规律的低渗油藏数值模拟软件模块。 * 四、低渗透油藏的数值模拟方法 * 一、实验与渗流模式 二、低渗透油藏的渗透率 三、低渗透油藏的试井 四、低渗透油藏的数值模拟方法 五、结论 目 录 * 五、结论 1、深入系统开展低渗渗流问题的研究,形成渗流模式判别、渗流模式表达式系数、渗透率变化关系等行业公认的标准; 2、基于低渗透油藏的新认识,开展其数值模拟方法、油藏工程方法等系统的研究,为低渗透油藏的开发决策提供依据。 3、对于裂缝较发育的低渗油藏,建议采用离散裂缝网络模型进行数值模拟更能符合地下实际。 低渗透油藏开采理论与方法 UPC School of PE * 低渗透油藏开采理论与方法 * 前 言 低渗透油藏由于孔隙和吼道尺度小对流动具有重要的影响,这种微尺度效应导致了低渗透介质的渗流模式与高渗透介质的渗流模式具有很大的差异,给低渗油藏的开发认识带来了很多困难。 在中石化、中石油以及国家自然基金委等资助下,对低渗透油藏的渗流、开采等问题做了实验和理论研究,得到了一些新的认识。 * 一、实验与渗流模式 二、低渗透油藏的渗透率 三、低渗透油藏的试井 四、低渗透油藏的数值模拟方法 五、结论 目 录 * 单相水启动压力 束缚水下油相启动压力 研究两相渗流规律及两相渗流特点 特低渗透油藏渗流实验研究 油水、油气两相启动压力及相渗 渗流模式及其相关表达式 研究特低渗油藏单相渗流规律 岩石应力敏感性研究 启动压力研究 为低渗岩心渗流规律描述提供了基础 不含裂缝岩心、含裂缝岩心压敏 研究压敏变化规率 一、实验与渗流模式 * 实验流程图 一、实验与渗流模式 * 气测渗透率范围:5-0.1md 0.278 0.439 0.461 1.84 2.302 4.123 5.257 低渗透介质的气测渗透率按照岩心分析的行业标准来进行测试。由于存在滑脱响应(克林伯格效应),渗透率只与平均压力有关,而不随压力梯度变化。 实验测量流量(流速)与压差(压力梯度)的关系。 一、实验与渗流模式 * 一、实验与渗流模式 A—最小启动压力梯度 B—拟启动压力梯度 C—临界压力梯度,达到拟线性流所需的压力梯度 渗流模式
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