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简谈渗流低渗水敏性油藏渗流机理实验

收藏本文 2024-02-17 点赞:26597 浏览:120522 作者:网友投稿原创标记本站原创

摘要:青海油田的WN储层是典型的低渗透水敏性储层。由于低渗透油藏的特殊性(低渗透率、低孔隙度、孔隙结构复杂),其流体的渗流规律常常与中高渗储层有着较大的差别。由此本论文在对WN储层基本地质特点认识的基础上,通过室内岩心渗流实验和微观模型水驱油实验对该储层中的油、水渗流特点及影响因素进行了系统的实验探讨。通过探讨本论文得到以下主要认识:(1)该储层的主要岩石类型为岩屑长石砂岩、长石岩屑砂岩和长石砂岩。岩石主要以粉砂为主,其次为细砂。方解石是WN储层的主要胶结物类型;岩石胶结类型以孔隙胶结为主;孔喉类型主要包括原生粒间孔隙、次生粒间孔隙、微孔隙和微裂缝;对渗流起主要贡献的喉道半径在0.2μm~3.04μm之间,喉道半径偏小。该储层孔隙度分布范围在4.0%-33.5%之间,平均9.7%,渗透率分布在0.1~81.8×10-3μm2之间,平均为2.54×10-3μm2,属低孔隙度、低渗透率储层。(2)储层水敏是WN储层的主要伤害因素,伊/蒙混层和绿/蒙混层、蒙皂石是引起储层水敏的主要矿物;该储层水敏伤害率在34.7%-90.7%,平均64.3%,为中等偏强水敏。(3)探讨区储层单相油渗流和单相水渗流均有着显著的非达西非线性渗流特点;单相油渗流启动压力梯度范围在0.003408~0.033433MPa/cm。单相水渗流启动压力梯度范围在0.000779~0.028232MPa/cm。单相油和单相水的启动压力梯度随渗透率的增加而有所减小,有着较好幂指数联系。单相油启动压力梯度显著大于单相水启动压力梯度。(4)探讨区最终水驱油效率在25.3%~68.1%范围,平均47.81%,最终驱油效率相对偏低;提升注入压力对提升驱油效率有显著的效果,提升幅度在5%~10%;加入防膨剂的注入水能够有效地抑制储层岩心中的粘土矿物膨胀,提升水驱油效率。(5)WN储层油水两相相渗曲线具典型亲水性低渗储层油水相渗曲线特点,水相渗透率低,两相渗流区窄。(6)微观模型实验探讨表明,储层岩石中的残余油主要以绕流、边缘角隅处、细小喉道的孔隙中和大孔道中的油斑或油膜四种形式有着,其中绕流残余油是最主要的残余油形式。本论文的探讨成果对更好的开发WN低渗透水敏性油藏奠定了论述基础,对同类低渗透水敏性油藏的开发也具有一定的指导作用。关键词:低渗透水敏性油藏论文渗流规律论文启动压力梯度论文砂岩微观模型论文

    中文摘要3-4

    ABSTRACT4-9

    主要符号表9-10

    第一章 绪论10-15

    1.1 探讨目的及作用10

    1.2 国内外探讨近况10-13

    1.2.1 低渗透水敏性油藏单相流体渗流规律探讨近况10-12

    1.2.2 低渗透水敏性油藏两相流体渗流规律探讨近况12-13

    1.3 探讨内容及技术路线13

    1.3.1 探讨内容13

    1.3.2 技术路线13

    1.4 主要成果与革新点13-15

    1.4.1 革新点13

    1.4.2 主要成果13-15

    第二章 WN储层基本特点15-30

    2.1 储层基本地质特点15-16

    2.1.1 构造特点15

    2.1.2 沉积特点15-16

    2.2 储层岩石特性16-20

    2.2.1 岩石的颗粒组成及类型16-18

    2.2.2 储层岩石胶结物组成及类型18-20

    2.3 储层孔隙结构特点20-24

    2.3.1 孔隙类型20-22

    2.3.2 孔隙喉道大小22

    2.3.3 毛管压力曲线特点22-24

    2.4 储层岩石物性24-26

    2.5 油层基本特点26-28

    2.5.1 WN储层原油性质26

    2.5.2 地层水特点26-27

    2.5.3 油藏润湿性27

    2.5.4 油藏的非均质性27-28

    2.6 本章小结28-30

    第三章 储层伤害因素及水敏性实验评价30-39

    3.1 储层矿物组成与地层伤害联系30-35

    3.1.1 碳酸盐矿物引起的地层伤害30

    3.1.2 粘土矿物引起的地层伤害30-35

    3.2 敏感性实验评价策略35-38

    3.2.1 岩心的水敏评价策略35

    3.2.2 储层水敏性评价结果35-38

    3.3 本章小结38-39

    第四章 单相流体渗流特点室内实验探讨39-53

    4.1 实验策略39-41

    4.1.1 实验步骤39

    4.1.2 实验流体及岩心39-40

    4.1.3 实验仪器及流程40-41

    4.2 单相流体渗流特点41-46

    4.2.1 单相油渗流曲线特点41-44

    4.2.2 单相水渗流曲线特点44-46

    4.3 非达西渗流数学描述综述46-49

    4.4 WN储层流体渗流拟合方程49-52

    4.4.1 单相油渗流拟合方程49-50

    4.4.2 单相水渗流拟合方程50-51

    4.4.3 单相渗流规律影响因素51-52

    4.5 本章小结52-53

    第五章 储层油水两相渗流特点53-64

    5.1 实验的策略及条件53

    5.1.1 实验岩心和流体53

    5.1.2 实验策略53

    5.2 水驱油效率浅析53-55

    5.3 油水两相相对渗透率曲线55-59

    5.4 渗流规律因素浅析59-62

    5.4.1 储层多孔介质对流体渗流规律的影响59-60

    5.4.2 粘土矿物对渗流特点的影响60

    5.4.3 注入压力对渗流规律的影响60-62

    5.5 两相渗流规律浅析比较62

    5.6 本章小结62-64

    第六章 微观水驱油机理探讨64-76

    6.1 微观水驱油机理综述64-66

    6.1.1 微观水驱油历程64

    6.1.2 影响微观水驱油机理的因素64-65

    6.1.3 微观残余油形成及分布特点65-66

    6.2 砂岩微观模型实验策略66-68

    6.2.1 实验模型的制作及实验装置66-67

    6.2.2 实验模型及实验流体67-68

    6.3 微观水驱油实验结果68-74

    6.3.1 饱和地层水后的模型特点68-69

    6.3.2 油驱水历程中的微观渗流特点69-71

    6.3.3 水驱油微观渗流特点71-72

    6.3.4 水驱后的残余油分布特点72-74

    6.3.5 微观水驱油结果浅析74

    6.4 微观水驱油规律浅析比较74-75

    6.5 本章小结75-76

    第七章 结论76-78

    致谢78-79

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