层状边水砂岩油藏天然水驱开发规律实验研究
发布时间:2021-01-21 23:32
为探究边水规模对天然水驱开发规律的影响,以南苏丹层状边水砂岩油藏P为原型,采用自主设计的天然水驱实验装置,进行了不同边水体积的天然水驱实验,模拟地层温度和压力下边水能量衰竭驱替过程。实验结果表明:可依据采出程度变化将边水分为3类:Ⅰ类边水主要通过提高平面波及系数增加采出程度,Ⅱ类边水通过提高平面驱油效率增加采出程度,Ⅲ类边水能量较高,水侵速度较高,易产生高渗通道,导致采出程度小幅度下降。根据实验结果,对于发育Ⅰ类和Ⅱ类边水的油层,在天然水驱开发后,建议将因水淹关闭的低部位生产井转为注水井,在剩余油分布集中的油藏中部位和高部位加密生产井以解决剩余油平面分布不均的问题;对于发育Ⅲ类边水的油层,在天然水驱开发时,建议采取合适的堵水措施以预防高渗通道的出现。
【文章来源】:西安石油大学学报(自然科学版). 2020,35(06)北大核心
【文章页数】:9 页
【部分图文】:
天然水驱实验流程
图1 天然水驱实验流程人造岩板为长方体,不同于环氧树脂浇筑模型[10-11],这种设计克服了模型成型后不能承受高温和高压的缺点。底部配备有旋转支架,实验时通过摇动手轮对模型进行旋转,模拟地层倾角。
实验前为了确定公式(1)中的n、b值,需要利用与实验所用人造岩板同一生产批次的一小块岩板作为样本对岩石含水饱和度和岩石电阻率间的关系进行标定实验。测得小块岩板在不同含水饱和度下的电阻率值,作出电阻率比值I和对应含水饱和度在半对数坐标下的关系曲线,使用幂函数拟合出电阻率比值I和含水饱和度间的关系式,从而得到饱和度指数n和系数b。图3为5倍边水对应天然水驱实验的电阻率标定曲线,可以得到n=4.367,b=0.947 9。实验结束后,通过得到的各测点处的电阻率值由公式(2)计算得到岩板在对应测点处的含油饱和度,将各测点处的含油饱和度进行插值,得到人造岩板的平面含油饱和度分布,根据含油饱和度分布可以清楚地判断边水驱油的前缘位置,进而确定边水驱油的平面波及系数[10-11]。
本文编号:2992091
【文章来源】:西安石油大学学报(自然科学版). 2020,35(06)北大核心
【文章页数】:9 页
【部分图文】:
天然水驱实验流程
图1 天然水驱实验流程人造岩板为长方体,不同于环氧树脂浇筑模型[10-11],这种设计克服了模型成型后不能承受高温和高压的缺点。底部配备有旋转支架,实验时通过摇动手轮对模型进行旋转,模拟地层倾角。
实验前为了确定公式(1)中的n、b值,需要利用与实验所用人造岩板同一生产批次的一小块岩板作为样本对岩石含水饱和度和岩石电阻率间的关系进行标定实验。测得小块岩板在不同含水饱和度下的电阻率值,作出电阻率比值I和对应含水饱和度在半对数坐标下的关系曲线,使用幂函数拟合出电阻率比值I和含水饱和度间的关系式,从而得到饱和度指数n和系数b。图3为5倍边水对应天然水驱实验的电阻率标定曲线,可以得到n=4.367,b=0.947 9。实验结束后,通过得到的各测点处的电阻率值由公式(2)计算得到岩板在对应测点处的含油饱和度,将各测点处的含油饱和度进行插值,得到人造岩板的平面含油饱和度分布,根据含油饱和度分布可以清楚地判断边水驱油的前缘位置,进而确定边水驱油的平面波及系数[10-11]。
本文编号:2992091
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