CO 2 混相驱极限井距解析方法与驱油特征研究
发布时间:2024-02-16 04:07
为准确计算特低渗透油藏CO2混相驱极限井距,基于非达西混相渗流理论,考虑CO2与原油混相过程降低了原油黏度及油相启动压力梯度,建立一维混相渗流数学模型,使用解析函数精确求解CO2浓度衰减区内浓度的变化,推导出特低渗透油藏CO2混相驱极限井距的计算新方法,开发极限井距计算软件进行井距算例的计算,绘制理论图版,并分析纯CO2渗流区、CO2浓度衰减区及纯油区分别对极限井距的贡献。结果表明,极限井距随注气井底压力的增大而增大,随注气速度的增大而减小;纯CO2渗流区对极限井距的贡献最大,CO2浓度衰减区的贡献居中,纯油区的贡献最小;在同一时刻,注气速度越大,CO2浓度衰减区的长度越长,对同一注气速度,CO2浓度衰减区长度会随时间的增大而增大,但在某一个时刻之后,CO2浓度衰减区的长度会保持一个常数不变。
【文章页数】:9 页
【文章目录】:
1 物理模型及极限井距分析
2 数学模型
2.1 假设条件
2.2 传质-扩散-吸附方程
2.3 油相启动压力梯度的处理
3 CO2混相驱极限井距的计算方法
3.1 极限井距计算的基本原理
3.2 极限井距的计算过程
3.2.1 计算纯CO2渗流区内压差的损耗和长度变化
3.2.2 计算CO2浓度衰减区内的CO2浓度分布、压差损耗和长度变化
3.2.3 计算纯油区内压差损耗和长度变化
4 实例计算与理论图版
4.1 极限井距的变化规律
4.2 CO2浓度、原油黏度、压力的变化规律
4.3 CO2浓度衰减曲线的分布规律
5 结论
本文编号:3900793
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1 物理模型及极限井距分析
2 数学模型
2.1 假设条件
2.2 传质-扩散-吸附方程
2.3 油相启动压力梯度的处理
3 CO2混相驱极限井距的计算方法
3.1 极限井距计算的基本原理
3.2 极限井距的计算过程
3.2.1 计算纯CO2渗流区内压差的损耗和长度变化
3.2.2 计算CO2浓度衰减区内的CO2浓度分布、压差损耗和长度变化
3.2.3 计算纯油区内压差损耗和长度变化
4 实例计算与理论图版
4.1 极限井距的变化规律
4.2 CO2浓度、原油黏度、压力的变化规律
4.3 CO2浓度衰减曲线的分布规律
5 结论
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