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三塘湖油田条湖组致密油开发机理实验研究

发布时间:2017-03-26 21:01

  本文关键词:三塘湖油田条湖组致密油开发机理实验研究,由笔耕文化传播整理发布。


【摘要】:三塘湖盆地二叠系致密油藏分布广泛、储量丰富。目前已发现条湖组、芦草沟两套致密油层,预测有利勘探面积486km2,资源规模达4.2×108t。储层物性具有中高孔、特低渗、高含油饱和度的特征。目前,最常用最有效的致密油藏开采方式是水平井和压裂相结合的技术。水平井增产压裂改造技术在马56区块已得到成功应用,表现出良好的勘探开发前景。但试采生产过程中存在两方面现象和问题:一是见油时压裂液返排率低,仅有2%~4%;二是储层物性差、地层能量不足、原油粘度大,压后初期产量高、后期递减快,稳产难度大,预测一次采收率低于6%。因此,针对三塘湖油田致密油条湖组致密油地层能量不足、压后见油早、返排率低等问题,论文开展系统论证实验,采用室内实验(Amott法,注气膨胀和长岩心驱替等)与数值模拟相结合的技术思路,研究原始储层润湿性、压裂液及其添加剂对储层润湿性的影响;使用造缝后储层岩心,研究不同开发方式(衰竭、补充能量)、不同注入介质(地层水、N2、C02)、不同注水方式(连续水驱、注水吞吐)及不同润湿性对驱油效率的影响,得到了以下认识:(1)采用Amott法开展润湿性实验测试30块岩心后发现,条湖组致密油储层润湿性表现现为弱水湿—亲水特征,平均相对润湿指数0.37。(2)比较廊坊分院与吐哈工程院压裂液体系对储层润湿性的影响可知,压裂作用后储层亲水性更强,虽然两者作用后润湿指数增加幅度有差异,但是从相对润湿指数来看差异不大。(3)在压裂液添加剂对储层润湿性影响的实验中,加入助排剂的压裂液破胶液,会使储层润湿性向中性润湿转化,有助于压裂液的返排,助排剂浓度在0.3%-0.5%较合适。不同浓度粘土稳定剂润湿性实验结果表明,BFC-3与粘土作用后,会增强储层的亲水性;考虑到压裂液返排及后期开发,粘土稳定剂浓度建议控制在0.6%以下。另外,如果需要考虑粘土稳定剂的防膨效果,粘稳剂的浓度也必须在该浓度范围内。(4)开展不同注入气体(N2、C02、烃类气)膨胀实验结果表明,注气后原油的部分性质发生了变化。其中,C02降粘幅度最大,达到93.8%;C02的弹性膨胀能力最强,N2最差;C02泡点压力最低、最易达到混相;N2泡点压力最高,最难混相。(5)由储层驱油效率评价实验可知:与衰竭式开采比较,补充能量开发可大幅度提高原油采出程度,提高幅度达32.12%~51.2%;综合比较各种开发方式的优缺点,发现连续水驱时,水油粘度比远大于气油粘度比,不易窜,突破晚且突破时采出程度与气驱基本一致。
【关键词】:提高采收率 返排率 润湿性 压裂液添加剂
【学位授予单位】:西南石油大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:TE34
【目录】:
  • 摘要3-7
  • 第1章 绪论7-21
  • 1.1 本文的研究目的和意义7
  • 1.2 国内外研究现状7-18
  • 1.2.1 压裂液和压裂液添加剂对油藏润湿性的影响7-8
  • 1.2.2 润湿性对油藏采收率的影响8-9
  • 1.2.3 致密油开发技术9-11
  • 1.2.4 注气开发11-16
  • 1.2.5 注水开发16-18
  • 1.3 本文要进行的主要研究工作18-20
  • 1.4 技术路线20-21
  • 第2章 三塘湖油田条湖组致密油藏勘探开发现状21-26
  • 2.1 构造概况21
  • 2.1.1 区域地质背景21
  • 2.1.2 构造基本特征21
  • 2.2 标准地层剖面21-23
  • 2.3 储集层特征23
  • 2.3.1 沉积特征23
  • 2.3.2 岩性及物性特征23
  • 2.3.3 空间展布特征23
  • 2.3.4 岩石的敏感性23
  • 2.4 油气藏简述23-24
  • 2.4.1 油气藏类型23
  • 2.4.2 流体性质及有毒、有害气体含量23-24
  • 2.4.3 油气水界面24
  • 2.4.4 温度及压力系统24
  • 2.5 勘探开发简况24-26
  • 第3章 压裂液对储层润湿性的影响实验研究26-42
  • 3.1 润湿与铺展26-27
  • 3.2 润湿性的测定方法27-31
  • 3.3 原始润湿性测定实验31-36
  • 3.3.1 实验样品选择31-33
  • 3.3.2 实验步骤33-34
  • 3.3.3 储层原始润湿性测试34-36
  • 3.4 压裂液对储层润湿性的影响36-37
  • 3.5 压裂液添加剂对储层润湿性的影响37-40
  • 3.6 小结40-42
  • 第4章 流体相态测试及膨胀实验研究42-51
  • 4.1 实验流程42
  • 4.2 实验准备42-43
  • 4.2.1 样品的准备42
  • 4.2.2 PVT仪的准备42-43
  • 4.3 地层流体实验样品的配制43-44
  • 4.3.1 流体取样43
  • 4.3.2 地层流体样品的配制43-44
  • 4.3.3 地层流体样品的检验44
  • 4.4 注气膨胀实验研究44-50
  • 4.4.1 注CO_2膨胀实验44-46
  • 4.4.2 注N_2膨胀实验46-47
  • 4.4.3 注烃气膨胀实验47-48
  • 4.4.4 实验结果对比分析48-50
  • 4.5 小结50-51
  • 第5章 不同注入流体岩心驱替实验51-68
  • 5.1 实验装置及流程51-52
  • 5.2 岩心及流体样品准备52-53
  • 5.3 实验方案及方法53-54
  • 5.3.1 实验方案设计53
  • 5.3.2 实验步骤53-54
  • 5.4 实验结果54-65
  • 5.4.1 衰竭实验54-55
  • 5.4.2 CO_2驱油实验55-56
  • 5.4.3 烃类气驱油实验56-58
  • 5.4.4 氮气驱油实验58-59
  • 5.4.5 连续水驱油实验59-61
  • 5.4.6 注水吞吐水驱油实验61-62
  • 5.4.7 润湿性对水驱油采收率影响62-65
  • 5.5 实验结果对比分析65-67
  • 5.6 小结67-68
  • 第6章 M56-7H井单井吞吐注N_2数值模拟研究68-82
  • 6.1 相态拟合69-71
  • 6.1.1 拟组分划分69
  • 6.1.2 分离计算69
  • 6.1.3 等组分膨胀实验数据拟合69-71
  • 6.2 区域地质模型71-73
  • 6.3 数值模型研究73-77
  • 6.3.1 油藏数值模型建立73-74
  • 6.3.2 模型历史拟合74-77
  • 6.4 单井注气吞吐模拟研究77-81
  • 6.4.1 注气量优化78
  • 6.4.2 注气速度优化78-79
  • 6.4.3 焖井时间优化79-80
  • 6.4.4 采液速度优化80
  • 6.4.5 吞吐周期优化80-81
  • 6.5 小结81-82
  • 第7章 结论与建议82-83
  • 致谢83-84
  • 参考文献84-88

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本文编号:269339

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