合作客戶/
拜耳公司 |
同濟大學 |
聯合大學 |
美國保潔 |
美國強生 |
瑞士羅氏 |
相關新聞Info
-
> 酯化度與分子質量對果膠乳化性能、聚集體結構、界麵性質的影響規律(三)
> 表麵張力:微觀力場中的宏觀奇跡
> 嗜熱鏈球菌發酵乳對全蛋液起泡性、pH、黏度、表麵張力的影響(三)
> N-十四酰基天冬氨酸及其鈉鹽合成路線、製備、表麵張力等性能測定(二)
> 氣凝膠材料種類、應用領域及未來發展方向
> 表麵張力怎麽測?小黄片下载安装工作原理與校準全解析
> 固體、鹽溶液表麵張力測量及與其在潔淨矽橡膠表麵接觸角的關係研究(二)
> LDH和染料分子自組裝複合多層LB膜
> 液層模型:微重力條件下界麵張力梯度驅動對流基本流動規律【研究成果】
> 中心對稱分子稀土夾心雙酞菁銩LB膜製備及二次諧波產生機製
推薦新聞Info
-
> 不同溫度和壓力下稠油混合體係的界麵張力測量結果
> 最大氣泡壓法、滴體積法、懸滴法、Wilhelmy吊片法測定稠油-氣混合體係界麵張力
> 稠油-氣混合體係界麵張力預測的理論方法——等張比容法、密度泛函和線性梯度
> 界麵張力與CO₂混相驅采收率提升之間的關聯性研究
> 微尺度反射式表麵光散射實驗係統數據處理與結果分析
> 微尺度反射式表麵光散射實驗係統的研製與驗證
> 基於可控微通道的表麵光散射法流體表麵張力測量
> 油田采油及酸化用多功能解堵劑製備及作用
> GABA-維生素D神經保護組合物中中鏈甘油三酯與改性磷脂的界麵張力研究
> 基於疏水締合聚合物的新型攜砂液:性能優化、降黏機理與現場試驗
化學驅:油藏防竄劑用量和濃度多少為好?
來源:中國石油大學(華東) 瀏覽 1393 次 發布時間:2024-08-12
化學驅是提高老油田采收率的一種重要方法,當注入水進入多孔介質後,在化學劑作用下,不但可以增加水相粘度,降低流度比,達到減少指進現象,提高采出程度的目的,還可以減小界麵張力,增加毛管數,改變岩石潤濕性,降低原油在岩石壁麵上的吸附,有利於原油開采。
在20世紀90年代初,我國先後在大慶、吉林、勝利和長慶油田部署開發試驗區,均取得了良好的開發效果和經濟效益。
上述試驗結果表明化學驅可有效降低老油田的含水率,提高采出程度。然而由於油藏中存在高滲透層或大孔道,化學劑溶液可能沿這些優勢通道發生“竄流”現象。化學劑的竄流會造成化學劑在采油井過早突破,不僅造成化學劑的極大浪費,增加了產出液的處理量和難度,而且造成剩餘油飽和度較高的低滲透帶無法得到較好的動用,化學劑波及程度低,影響增產效果。
針對化學劑驅化學劑竄的研究也隨之發展。此外,大量礦產數據統計發現,化學驅含水緩降期特征是化學劑產出的“先兆”信號。
油藏防竄劑用量和濃度優化方法一,如圖1所示,包括:
收集礦場化學驅區塊生產井的含水率和產液量數據,計算生產井的含水率下降速度和注入水量;
由已知的生產井的含水率下降速度和注入水量,根據防竄劑注入參數優化表插值選取防竄劑的封堵半徑和注入濃度;
根據生產井的參數計算防竄劑的用量。
油藏防竄劑用量和濃度優化方法二,與方法一區別在於:
計算生產井的含水率下降速度和注入水量;包括:
繪製含水率和注入水PV體積的關係曲線,橫坐標為注入水體積,PV數,縱坐標為含水率,%;在化學劑竄流之前,將含水率開始下降的點定義為下降點;將含水率下降1%時的點定義為轉換點;含水率下降速度指轉換點的斜率的絕對值;注入水量指下降點與轉換點之間的距離。
防竄劑注入參數優化表建立方法包括:
建立不同的儲層物性和流體性質的化學驅數據文件,其中,儲層物性包括有效厚度、淨毛比、孔隙度、級差、滲透率變異係數和平均滲透率;流體性質包括:原油粘度、殘餘油飽和度和油水界麵張力;
使用油藏數值模擬軟件對建立的化學驅數據文件開展計算;計算結束後,統計每個數值模擬模型的含水率下降速度和注入水量,建立含水率下降速度和注入水量的樣本即化學驅樣本;
對每個化學驅樣本使用不同用量和不同濃度的防竄劑進行調堵模擬,以綜合增油指標,優化出最佳防竄劑注入量和注入濃度;
將優化出最佳防竄劑注入量轉換為封堵半徑;
將優化出的最佳防竄劑注入量和注入濃度建立防竄劑注入參數優化表;防竄劑注入參數優化表共有兩個自變量,分別是注入水量和含水率下降速度;每個注入水量和含水率下降速度確定兩個因變量,分別是防竄劑的封堵半徑和注入濃度。
以綜合增油指標,優化出最佳防竄劑注入量和注入濃度;包括:
對每個化學驅樣本都進行每一種濃度和每一種用量的調堵模擬,計算每次調堵模擬的綜合增油指標,選擇綜合增油指標最大時對應的用量和濃度為最佳防竄劑注入量和注入濃度。
將儲層中的有效厚度、淨毛比、孔隙度、級差、滲透率變異係數、滲透率、原油粘度、殘餘油飽和度和油水界麵張力對化學劑驅的影響通過含水率下降速度與注入水量這兩個綜合指標來表征,建立不同注入水量和含水率下降速度樣本。然後樣本進行化學劑調堵,通過綜合增油指標優化選擇每個樣本的最佳封堵半徑和防竄劑濃度,最終建立起封堵半徑和防竄劑用量優化表。在使用時僅通過礦場生產過程中的含水率下降速度與注入水量就可以得到防竄劑用量、防竄劑濃度和封堵半徑。克服了示蹤劑檢測等傳統方法實施難度大、成本高的缺點。





