高含水期特低渗油藏水气交替注入提高采收率可行性分析.ppt
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1、高含水期特低渗油藏水气交替注入提高采收率可行性分析一、研究储层基本特征二、存在的问题三、理论基础四、实验方法五、实验结果及分析六六 、现场实施可行性分析、现场实施可行性分析七、结七、结 论论汇报提纲 含油层段构造面貌主要为西倾单斜形态,含油性主要受储层岩性、物性控制。研究储层属三角洲前缘沉积,局部过渡为前三角洲沉积,砂体主要为水下分流河道、河口坝、远砂坝。1.构造沉积特征一、研究储层基本特征2.储层岩石学性质 储层主要为细粒长石砂岩,约为75左右,次为粉砂岩及中粒长石砂岩,分别为16和9。主要粒径范围在0.05mm0.25mm之间。石英含量平均20.4,长石49.5,岩屑12.1。孔喉细小,储
2、层孔喉分布不均。最大连通孔喉半径为2.6790.107m;中值半径为0.4260.089m;平均孔喉半径分布在0.1521.007m之间;分选系数分布在0.114.37之间;相对分选系数分布在0.695.17之间;退汞效率较低,一般为12%34%。3.储层孔隙结构特征4.储层物性及非均质性储层物性及非均质性 储层储层渗透率渗透率平均值为平均值为0.870.871010-3-3mm2 2。孔隙度孔隙度平平均值为均值为8.858.85%。3.9215.721.631.417.63.92051015202530350.20.20.30.30.50.50.11101015储层渗透率分布范围/103m2
3、分布频率/油组变异系数 突进系数级差评价长610.466.5242.71中等偏强长620.467.33178中等偏强储层非均质性储层纵向渗透率分布 (1 1)注水的水窜问题;)注水的水窜问题;(2 2)水源及水处理问题;)水源及水处理问题;(3 3)水注不进问题;)水注不进问题;(4 4)提高原油采收率。)提高原油采收率。二、存在的问题三、理论基础1 1、低渗储层毛管力作用强;不同流体毛管力存、低渗储层毛管力作用强;不同流体毛管力存在较大差异;相渗曲线表明,不混溶的多相流体在较大差异;相渗曲线表明,不混溶的多相流体同时流动时,可以极大的降低流体的流动能力。同时流动时,可以极大的降低流体的流动能
4、力。00.10.20.30.40.50.60.70.80.9100.20.40.60.81SwKr油相水相00.10.20.30.40.50.60.70.80.9120304050607080含 油 饱 和 度/%相对渗透率气 相油 相2、利用毛管力产生的阻力,使得储层高渗层或大孔道流体流动阻力增加,达到流体转向,提高波及效率的目的。00.10.20.30.40.50.60.7203550658095含水饱和度/%相对渗透率气相水相四、实验方法1.设计思路 a.模拟地层条件下单岩心高含水下的水气交替实验,研究高含期水气交替对驱油效率的影响;b.模拟地层条件下的组合岩心实验,研究高含水期水气交替
5、对波及效率的影响。实验流程图气瓶注入水精密计量泵岩心岩心计量器计量器2.实验岩心 渗透率分布在0.4242.2110-3m2,孔隙度在8.4810.5。岩心长度在6.6388.576cm之间,岩心直径2.5142.520cm。3.实验流体 模拟油采用的是地层原油与煤油配置而成,模拟油粘度为4.01mPa.s,模拟水粘度为0.872mPa.s。1.水气交替注入对高含水期驱油效率的影响 该实验研究的方法是:首先先对原始含油状态下的岩心进行水驱油,水驱5PV、含水率达到100后,进行水气交替实验。五、实验结果及分析 水驱后的不出油的岩心进行水气交替注入,大部分岩心仍然有少量的油产出,水气交替注入提高
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