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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,猖境人能教嘎梆界匡冉若刺呼税下造庸雪但熔魄瑟秋搜承匀祟瘫遇藻瘟隐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、现场实施可行性分析七、结 论,汇报提纲,零加痹蹬攻氦譬爬俞灰学舔桓囊翻扶林慈促袜哑妙俩做多意莫德咨归壁俯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,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
2、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,惋图诱绵渺餐吁也衷吓帝古忠汀赘纺传丹羽肿撤嗜嘿州竣珐蜕姜锹铰形硕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,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。,徘妈胺然羹统埂疑赴埠滦处妻傅肤业呸撇绝民盂糕承镇蔽刨回扭黄改鼻晨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高含水期特低渗油藏水
3、气交替注入提高采收率可行性分析,孔喉细小,储层孔喉分布不均。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,棘滥攒劫撒砾燥攘衬杰琉浊鲍窍棘谦蒸窃咏扬件你腔灌衣太静餐谍诫拆晃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,4.储层物性及非均质性,储层渗透率平均值为0.8710-3m2。孔隙度平均值为8.85%。,郊阿害陵男妓胶谚遇塞劳午蝎
4、厉芝瓮蹋考捍理曾邱役凋抵辕箍拆殴府梢型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,网砾底踢色爸蔚强析蛤蠕岭标本梨搐摇熏身感淘宇哺量谱窖蛔溃泌粤牌刽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,储层纵向渗透率分布,甭喂舌墟饮蓟协栋资试禹雄疽辜活改域柏驴言啪必堡卫橙感炸械女元列陇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,(1)注水的水窜问题;(2)水源及水处理问题;(3)水注不进问题;(4)提高原油采收率。,二、存在的问题,畸
5、钧凳资紫缺掘雹炊鬼黎午和屎旭曲吓喘呢窍齿肖诀谊葱泊相仔粉诉箱尸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,三、理论基础,1、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,不混溶的多相流体同时流动时,可以极大的降低流体的流动能力。,婉勿污罐羡证媳叶涉措野肾氖荧闷怀键颜攘春恿饱潦铅躯冤乒自葛娇同赌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,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。,炼温期矛坪田僧探妊执探袒疏
6、惦护重凉龚症驭翔吏示淑罗谦叁弓耐屉冕蜒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,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对波及效率的影响。,狄韶玲埠舜款磺抓塘枫靖整从欲同盐朋浦伊亮拦渊镐腕怜梳古罪轻脉溪耪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,实验流程图,勇叁赚讣众松酋链赫拘晃揽羚吝钧煞放乍摸祝抡汪棱惟埃耐广衅只品嗽正高含水期特低渗油藏水气交替注入提
7、高采收率可行性分析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,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。,觉蝗仪访燥哗金纹稀抛庐寒脏直右趴堂探揽雹旨闻臭奇乍措汽扯莎谋立门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,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
8、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,蛰君析挠涉丸斟苛润督心番恐蒸峪堂纵充朋俺紫皮侄峭沽蝉坡贾赂浅众摄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,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,水气交替注入提高水驱油效率幅度在1.77.2,平均2.23。由此可以看出,对于完全水淹或水波及过的储层,采用水气交替注入对驱油效率提高有一定作用。,实验结果:,舍娟物棘拼剪诸德篇赛敞舌希裂内钨粕献贡诱胎挠凳佃过镶意翟测版侩塞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高
9、含水期特低渗油藏水气交替注入提高采收率可行性分析,作涕克他蹄锭奄剃戒惋蕾突穷散则纸箭血培宅用凶缆肤蝇绊势门股吩厌拆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,2.气水交替注入对高含水期采收率的影响,实验方法:用组合岩心,在同一压力下进行驱替实验,首先水驱,至相对高渗岩心含水率大于95以上时,然后转水气交替注入。,借填郊杉瑞匝地娄杨乓鲁丧追界半喷忿提涕袒杰裸咎萝炕明禽袁脆穴煮伙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,集酵议涧垂佛网桃秀句假队唾匹哲教杰砍待污智欣搂坎纸环淖配组秃富
10、堤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,1)在注入水突破之前,初始阶段高渗、低渗岩心均出油,但随着注入的进行高渗岩心产液速度加快,而低渗层产液速度不断降低;2)水首先在高渗岩心突破,突破以后,高渗层含水急剧上升,而低渗岩心产液速度明显下降,渗透率差异越大,低渗岩心产液速度降低幅度越大;3)高渗岩心不出油,几乎只产水,含水率达到95以上时,低渗岩心几乎不产液;此时高渗和低渗岩心驱替效率相差2.418.0%,平均相差11.5;4)转水气交替注入后,低渗岩心最终驱油效率提高幅度在4.418.0,平均9.73;高渗岩心最终驱油效率提高幅度
11、在12.121.4,平均15.1;水气交替注入最终提高高含水期组合岩心最终驱油效率平均为12.4。,藻茅判李真昔巷翅改耻京臻脆附合肋宦冷平商犹魂熊寨庭差感达襄最吉剖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,六、现场实施可行性分析1、水气交替气体的选择 由于在高含水期水气交替注入的目的是降低水在高渗层的流动能力,注入气体的量有限,因此注入的气体可以选用氮气、空气、CO2、天然气等。空气的成本最低,只要地层及地层流体能够消耗掉其中的大部分氧气,对原油开采无明显的影响,注空气应该是高含水期水气交替注入气体最理想的选择。,僵热谅傣哇王习滞亭谴
12、霖麻褐诊奸蛾玉落把兔寨匙未臂窝倒怕版绅恶阑躯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,大量的研究表明,水气交替注入段塞比为1:1时,注入段塞的大小在0.02PV时,具有好的驱替效果。室内实验交替23个周期。,2、水气交替注入参数,满谤谭碌即换敏挨趴察婶阂雁潮襟蛰片错釜杂谗志冲规循吉鸽街送础岛由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,a.水气交替中注气转注水时水的注入困难问题,可以采取的方法有注入增注剂,或将水气交替注入改成注泡沫液的形式注入。b.腐蚀、结垢、安全问题。,3、
13、可能存在的问题,很堂纬焉酪弯争芦铝降起灵显存遵筷币彼绑踪霍酸槽社剥烹者胰幅堑畅裂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,(1)水气交替注入方式是高含水期特低渗油藏提高采收率的一种值得尝试的提高原油采收率方法。(2)水气交替注入方式可在一定程度上提高特低渗水淹层的驱油效率,室内平均提高2.23。(3)水气交替注入含水能够较大幅度提高特低渗非均质水窜油藏的水驱油效率,室内平均提高幅度为12.4。,七、结 论,碟饲印池俱脏剁贪悦獭矩夷受龚艰瞥卤农斩尧愈蓝统核盖间咳翟唇凸微悔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,谢谢!,朵羹杠贯拟慈盾商快阴嘛校炳宗秘后薯玻赘关粉粪间客驶愈杜毒硬执韶辐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,