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气水在致密储层中的压力传导特性研究

发布时间:2020-11-12 15:18
   致密储层中的气液渗流和压力传导异常,经典的Darcy渗流理论和Klinkenberg理论均不适用于相关问题的测试和研究。针对这一问题,采用模拟实验方法,研究了气和水在致密岩心中的压力传导特性。研发了热缩密封式多测点实验装置,大幅度地减小了常规渗流实验装置中橡胶密封件高弹性导致的致密岩心压力传导实验误差。开展了N_2在岩心中异常渗流及其影响因素的实验研究。实验结果表明,岩心的孔喉半径越小,N_2渗流开始偏离Klinkenberg理论的临界压力值越低;孔喉半径越小,实测的气体极限渗透率与柯氏渗透率的偏差越大,最大偏差可达1个数量级以上;致密岩心高压气测渗透率与压力梯度有关,低压条件下N_2渗透率随压力梯度增大而降低,高压条件下N_2渗透率随压力梯度增大而增大。采用多测压点致密岩心实验装置,开展了孔喉半径、压力、压力梯度对N_2和水在致密岩心中压力传导影响的实验研究。在渗透率0.01-1.0×10~(-3)μm~2范围,N_2在岩心中的压力传导速度随渗透率降低而急剧降低,压力平衡时间由9min增至900min;压力越高,岩心中的压力传导速度越低,而且渗透率越低,压力对压力传导速度的影响越大。由此证明,在实际致密储层的高压条件下,注气的压力传导非常缓慢,在油藏深部建立有效驱动压差的难度很大。
【学位单位】:中国石油大学(北京)
【学位级别】:硕士
【学位年份】:2018
【中图分类】:TE357
【部分图文】:

微压,非稳定,致密储层


对于致密储层的研究由于致密储层时,现有的实验装置具有很大的局精确的计量实验结果。所以为了更,作者参与研发了高压非稳定微压套实验装置。并通过组装使用实验室试方法”进行了致密储层渗流规律的实现了高压微压差下压差动态精准了装置的研发、数据采集系统的设图 2.1 所示。气开采模拟装置主要解决了常规的和材料的原因而导致的一些实验误行了装置研发、实现以及后期的测测试装置及测试方法”实现了高压过程中作者主要参与了装置的实现和

油气开采,多测点,密封式,热缩


图 2.2 热缩密封式多测点油气开采模拟装on device of heat sealed multi-point oil and g差计需要模拟实际油气藏的微压差的压力传的实验压差最低可达 0.01MPa 以下。常高压条件下根本无法精确测量微压差,和波动。对于常规的研究压力的传导规所需要的实验条件。为此作者在研究前,并对其进行了测试和校验并实际的应解决了在压力很高、压差很低的实验条实时并且精确监控的问题。高压非稳定态监控10-6MPa 级别的压力,并且测量将该装置中应用到了致密储层压力传导

示意图,微压,非稳定,示意图


图 2.3 高压非稳定微压差计示意图.3 Schematic diagram of the high pressure dynamic micro differential pregauge将数根竖直连通的测压管(耐压 100MPa)连接被测实验装置上测量测压管总电阻值,并实时将监测数据反馈给数据采集处理的主要构成有:测压管、电阻仪、数据采集处理控制系统、低电导率测压液。差计标定过程中,压差值是根据电阻数据而计算得到的在使用该装置进续监控之前,必须对该压差计进行一次校核,即找到电阻仪示算公式。过程中,我们不断在压差计首端施加一系列不同的微小压力变力不变。然后记录 U 型管中液面高度变化和电阻示数变化对应度换算成压差,最后得到压差-电阻一系列散点。回归电阻-压差
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