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一種低滲-致密油藏注二氧化碳有效驅(qū)替距離評(píng)價(jià)方法與流程

文檔序號(hào):40534726發(fā)布日期:2025-01-03 10:53閱讀:13來(lái)源:國(guó)知局
一種低滲-致密油藏注二氧化碳有效驅(qū)替距離評(píng)價(jià)方法與流程

本發(fā)明涉及油氣田開發(fā)三次采油和非常規(guī)油氣開發(fā),特別涉及一種低滲-致密油藏注二氧化碳有效驅(qū)替距離評(píng)價(jià)方法。


背景技術(shù):

1、目前,很多低滲透油藏開發(fā)實(shí)踐表明:部分注水井吸水能力低,啟動(dòng)壓力和注水壓力高,而且隨著注水時(shí)間的延長(zhǎng),矛盾加劇,甚至注不進(jìn)水,水井井底壓力接近地層破裂壓力,油藏難以建立有效驅(qū)替壓力系統(tǒng)。原因在于:低(特低)滲透油藏存在啟動(dòng)壓力梯度,注水開發(fā)時(shí)必須克服該阻力。同時(shí)由于固液界面作用,孔隙表面存在界面層流體,界面層流體需要施加一定的外力才能流動(dòng),對(duì)于低孔低滲巖心,由于喉道半徑很小,滲流喉道大部分或全部被界面層流體占據(jù),因此流體滲流不同程度地存在擬啟動(dòng)壓力梯度和真實(shí)啟動(dòng)壓力梯度。因此,現(xiàn)有技術(shù)尚未精確模擬油藏溫度下非線性滲流狀態(tài),亟需改進(jìn)實(shí)驗(yàn)方法,建立地層溫壓下二氧化碳驅(qū)非線性滲流段的測(cè)試技術(shù)。

2、目前的非線性運(yùn)動(dòng)方程主要可分為分段式模型和連續(xù)式模型。擬啟動(dòng)壓力梯度模型為典型的分段式模型,是通過(guò)用直線代替非線性段來(lái)描述非線性滲流問(wèn)題,本質(zhì)上為啟動(dòng)壓力梯度問(wèn)題,只適用于非線性段不明顯的常規(guī)低滲油藏。


技術(shù)實(shí)現(xiàn)思路

1、為了彌補(bǔ)現(xiàn)有技術(shù)的不足,本發(fā)明針對(duì)低滲-頁(yè)巖油藏巖樣,建立一種低滲-致密油藏注二氧化碳有效驅(qū)替距離評(píng)價(jià)方法,在傳統(tǒng)啟動(dòng)壓力梯度測(cè)試技術(shù)基礎(chǔ)上,建立啟動(dòng)壓力梯度與滲透率的數(shù)學(xué)關(guān)系,計(jì)算獲得不同滲透率儲(chǔ)層、不同壓力梯度條件下的有效驅(qū)替距離;根據(jù)油藏實(shí)際工作制度參數(shù),得到油藏實(shí)際二氧化碳驅(qū)替距離。

2、本發(fā)明解決其技術(shù)問(wèn)題所采用的技術(shù)方案是:

3、一種低滲-致密油藏注二氧化碳有效驅(qū)替距離評(píng)價(jià)方法,包括以下步驟:

4、(1)模擬地層溫壓下二氧化碳驅(qū)非線性滲流,將多塊巖心組成長(zhǎng)巖心,烘干后抽真空飽和模擬地層水,再飽和活油,在地層溫度下開展巖心二氧化碳驅(qū)替非線性滲流實(shí)驗(yàn),分析獲得巖心二氧化碳驅(qū)真實(shí)啟動(dòng)壓力梯度和擬啟動(dòng)壓力梯度;

5、(2)重復(fù)步驟(1),獲得幾組不同滲透率巖心啟動(dòng)壓力梯度,依據(jù)啟動(dòng)壓力梯度得到擬啟動(dòng)壓力梯度;

6、(3)依據(jù)不同滲透率對(duì)應(yīng)巖心啟動(dòng)壓力梯度,建立真實(shí)啟動(dòng)壓力梯度與滲透率的數(shù)學(xué)關(guān)系,擬啟動(dòng)壓力梯度與滲透率的數(shù)學(xué)關(guān)系;

7、(4)依據(jù)啟動(dòng)壓力梯度與滲透率的數(shù)學(xué)關(guān)系,計(jì)算獲得不同滲透率儲(chǔ)層、不同壓力梯度條件下的有效驅(qū)替距離,建立有效驅(qū)替距離與滲透率關(guān)系圖版;

8、(5)依據(jù)注二氧化碳井的深度等參數(shù)計(jì)算獲得注氣井井底壓力,依據(jù)油田前期采油井平均井底壓力獲得采油井井底壓力,進(jìn)而得到注氣井和采油井間的壓力梯度;

9、(6)根據(jù)油藏實(shí)際滲透率、注氣井和采油井間的壓力梯度,利用有效驅(qū)替距離與滲透率、壓力梯度關(guān)系圖版,獲得實(shí)際油藏二氧化碳驅(qū)有效驅(qū)替距離。

10、進(jìn)一步的,步驟(1)-(2)所述的真實(shí)啟動(dòng)壓力梯度和擬啟動(dòng)壓力梯度的測(cè)定方法為gbt?28912-2012“巖石中兩相流體相對(duì)滲透率測(cè)定方法”。

11、進(jìn)一步的,步驟(1)-(2)所述擬啟動(dòng)壓力梯度是所述真實(shí)啟動(dòng)壓力梯度的2.3倍。

12、進(jìn)一步的,步驟(3)所述真實(shí)啟動(dòng)壓力梯度與滲透率的數(shù)學(xué)關(guān)系為:

13、y=0.1119x-1.523,r2=0.9933。

14、進(jìn)一步的,步驟(3)所述擬啟動(dòng)壓力梯度與滲透率的數(shù)學(xué)關(guān)系為:

15、y=0.0.1945x-1.022,r2=0.99847。

16、進(jìn)一步的,步驟(4)所述驅(qū)替距離與滲透率關(guān)系圖版為關(guān)系曲線。

17、進(jìn)一步的,步驟(6)所述有效驅(qū)替距離的計(jì)算公式為:

18、

19、其中,r為注采井距,m;rw為井筒半徑,m;ph為注水井井底流壓,mpa;pw為油井井底流壓,mpa;λ為啟動(dòng)壓力梯度。

20、與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明的有益效果如下:

21、非線性滲流實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)在油氣開發(fā)中有著廣泛的應(yīng)用,可以用到極限井距法、有效動(dòng)用系數(shù)法和數(shù)值模擬方法來(lái)計(jì)算流體流動(dòng)的極限距離。有效動(dòng)用系數(shù)法和數(shù)值模擬方法可以比較準(zhǔn)確的計(jì)算極限井距,但都需要大量數(shù)據(jù)。因此,本發(fā)明簡(jiǎn)單地利用極限井距法來(lái)計(jì)算流體流動(dòng)的極限距離,優(yōu)點(diǎn)是計(jì)算簡(jiǎn)捷快速,需要的基礎(chǔ)參數(shù)少。



技術(shù)特征:

1.一種低滲-致密油藏注二氧化碳有效驅(qū)替距離評(píng)價(jià)方法,其特征在于,包括以下步驟:

2.如權(quán)利要求1所述的低滲-致密油藏注二氧化碳有效驅(qū)替距離評(píng)價(jià)方法,其特征在于,步驟(1)-(2)所述的真實(shí)啟動(dòng)壓力梯度和擬啟動(dòng)壓力梯度的測(cè)定方法為gbt28912-2012“巖石中兩相流體相對(duì)滲透率測(cè)定方法”。

3.如權(quán)利要求1所述的低滲-致密油藏注二氧化碳有效驅(qū)替距離評(píng)價(jià)方法,其特征在于,步驟(1)-(2)所述擬啟動(dòng)壓力梯度是所述真實(shí)啟動(dòng)壓力梯度的2.3倍。

4.如權(quán)利要求1所述的低滲-致密油藏注二氧化碳有效驅(qū)替距離評(píng)價(jià)方法,其特征在于,進(jìn)一步的,步驟(3)所述真實(shí)啟動(dòng)壓力梯度與滲透率的數(shù)學(xué)關(guān)系為:

5.如權(quán)利要求1所述的低滲-致密油藏注二氧化碳有效驅(qū)替距離評(píng)價(jià)方法,其特征在于,步驟(3)所述擬啟動(dòng)壓力梯度與滲透率的數(shù)學(xué)關(guān)系為:

6.如權(quán)利要求1所述的低滲-致密油藏注二氧化碳有效驅(qū)替距離評(píng)價(jià)方法,其特征在于,進(jìn)一步的,步驟(4)所述驅(qū)替距離與滲透率關(guān)系圖版為關(guān)系曲線。

7.如權(quán)利要求1所述的低滲-致密油藏注二氧化碳有效驅(qū)替距離評(píng)價(jià)方法,其特征在于,步驟(6)所述有效驅(qū)替距離的計(jì)算公式為:


技術(shù)總結(jié)
本發(fā)明屬于油氣田開發(fā)三次采油和非常規(guī)油氣開發(fā)技術(shù)領(lǐng)域,公開了一種低滲?致密油藏注二氧化碳有效驅(qū)替距離評(píng)價(jià)方法,獲得幾組不同滲透率巖心啟動(dòng)壓力梯度,依據(jù)啟動(dòng)壓力梯度得到擬啟動(dòng)壓力梯度;建立真實(shí)啟動(dòng)壓力梯度與滲透率的數(shù)學(xué)關(guān)系,擬啟動(dòng)壓力梯度與滲透率的數(shù)學(xué)關(guān)系;計(jì)算獲得不同滲透率儲(chǔ)層、不同壓力梯度條件下的有效驅(qū)替距離,建立有效驅(qū)替距離與滲透率關(guān)系圖版;依據(jù)油田前期采油井平均井底壓力獲得采油井井底壓力,進(jìn)而得到注氣井和采油井間的壓力梯度;根據(jù)油藏實(shí)際滲透率、注氣井和采油井間的壓力梯度,獲得實(shí)際油藏二氧化碳驅(qū)有效驅(qū)替距離。本發(fā)明簡(jiǎn)單利用極限井距法來(lái)計(jì)算流體流動(dòng)的極限距離,簡(jiǎn)捷快速,需要的基礎(chǔ)參數(shù)少。

技術(shù)研發(fā)人員:王峰,張輝,李忠誠(chéng),祝孝華,李明義,吳偉,李金龍,華樹常,陳偉,王景翠
受保護(hù)的技術(shù)使用者:中國(guó)石油天然氣股份有限公司
技術(shù)研發(fā)日:
技術(shù)公布日:2025/1/2
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