合作客戶/
拜耳公司 |
同濟(jì)大學(xué) |
聯(lián)合大學(xué) |
美國(guó)保潔 |
美國(guó)強(qiáng)生 |
瑞士羅氏 |
相關(guān)新聞Info
-
> 轉(zhuǎn)移式微量點(diǎn)膠的基本原理及膠滴的轉(zhuǎn)移率、鋪展直徑
> 不同溫度下可溶解聚乙二醇低共熔溶劑的密度、電導(dǎo)率、表面張力等性質(zhì)(一)
> 烷基-β-D-吡喃木糖苷溶解性、表面張力、乳化性能等理化性質(zhì)研究(四)
> 基于界面張力弛豫法考察羥基取代烷基苯磺酸鹽的界面擴(kuò)張流變性質(zhì)(三)
> 重軌鋼中氧、硫含量、夾雜物形核率、聚集與界面張力的關(guān)系(三)
> 溫度對(duì)陶瓷墨水的容重、表面張力、粘度參數(shù)的影響
> 小桐子生物柴油制備方法、氧化程度與表面張力的相關(guān)性分析(一)
> 三元復(fù)合體系的界面擴(kuò)張黏彈性對(duì)水驅(qū)后殘余油的乳化作用——實(shí)驗(yàn)材料及條件
> 環(huán)保非水基鉆井液界面張力、基本性能和抗污染能力——前言、實(shí)驗(yàn)部分
> 含氟防水防油劑的基礎(chǔ)理論知識(shí)分享
推薦新聞Info
-
> 十二胺功能化石墨烯量子點(diǎn)的制備、表面張力及對(duì)L-薄荷醇的緩釋作用(三)
> 十二胺功能化石墨烯量子點(diǎn)的制備、表面張力及對(duì)L-薄荷醇的緩釋作用(二)
> 十二胺功能化石墨烯量子點(diǎn)的制備、表面張力及對(duì)L-薄荷醇的緩釋作用(一)
> 超微量天平比普通電子天平“好”在哪?
> 界面張力儀評(píng)估氨基化氧化石墨烯-脂肪酸共吸附機(jī)制、應(yīng)用潛力(四)
> 界面張力儀評(píng)估氨基化氧化石墨烯-脂肪酸共吸附機(jī)制、應(yīng)用潛力(三)
> 界面張力儀評(píng)估氨基化氧化石墨烯-脂肪酸共吸附機(jī)制、應(yīng)用潛力(二)
> 界面張力儀評(píng)估氨基化氧化石墨烯-脂肪酸共吸附機(jī)制、應(yīng)用潛力(一)
> LB膜分析儀證明SP-B在肺表面活性物質(zhì)三維結(jié)構(gòu)形成中的關(guān)鍵作用
> 新型多功能解堵體系-單相酸體系乳化、界面張力測(cè)定及現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用效果(二)
?化學(xué)驅(qū):油藏防竄劑用量和濃度多少為好?
來(lái)源:中國(guó)石油大學(xué)(華東) 瀏覽 1030 次 發(fā)布時(shí)間:2024-08-12
化學(xué)驅(qū)是提高老油田采收率的一種重要方法,當(dāng)注入水進(jìn)入多孔介質(zhì)后,在化學(xué)劑作用下,不但可以增加水相粘度,降低流度比,達(dá)到減少指進(jìn)現(xiàn)象,提高采出程度的目的,還可以減小界面張力,增加毛管數(shù),改變巖石潤(rùn)濕性,降低原油在巖石壁面上的吸附,有利于原油開采。
在20世紀(jì)90年代初,我國(guó)先后在大慶、吉林、勝利和長(zhǎng)慶油田部署開發(fā)試驗(yàn)區(qū),均取得了良好的開發(fā)效果和經(jīng)濟(jì)效益。
上述試驗(yàn)結(jié)果表明化學(xué)驅(qū)可有效降低老油田的含水率,提高采出程度。然而由于油藏中存在高滲透層或大孔道,化學(xué)劑溶液可能沿這些優(yōu)勢(shì)通道發(fā)生“竄流”現(xiàn)象。化學(xué)劑的竄流會(huì)造成化學(xué)劑在采油井過(guò)早突破,不僅造成化學(xué)劑的極大浪費(fèi),增加了產(chǎn)出液的處理量和難度,而且造成剩余油飽和度較高的低滲透帶無(wú)法得到較好的動(dòng)用,化學(xué)劑波及程度低,影響增產(chǎn)效果。
針對(duì)化學(xué)劑驅(qū)化學(xué)劑竄的研究也隨之發(fā)展。此外,大量礦產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),化學(xué)驅(qū)含水緩降期特征是化學(xué)劑產(chǎn)出的“先兆”信號(hào)。
油藏防竄劑用量和濃度優(yōu)化方法一,如圖1所示,包括:
收集礦場(chǎng)化學(xué)驅(qū)區(qū)塊生產(chǎn)井的含水率和產(chǎn)液量數(shù)據(jù),計(jì)算生產(chǎn)井的含水率下降速度和注入水量;
由已知的生產(chǎn)井的含水率下降速度和注入水量,根據(jù)防竄劑注入?yún)?shù)優(yōu)化表插值選取防竄劑的封堵半徑和注入濃度;
根據(jù)生產(chǎn)井的參數(shù)計(jì)算防竄劑的用量。
油藏防竄劑用量和濃度優(yōu)化方法二,與方法一區(qū)別在于:
計(jì)算生產(chǎn)井的含水率下降速度和注入水量;包括:
繪制含水率和注入水PV體積的關(guān)系曲線,橫坐標(biāo)為注入水體積,PV數(shù),縱坐標(biāo)為含水率,%;在化學(xué)劑竄流之前,將含水率開始下降的點(diǎn)定義為下降點(diǎn);將含水率下降1%時(shí)的點(diǎn)定義為轉(zhuǎn)換點(diǎn);含水率下降速度指轉(zhuǎn)換點(diǎn)的斜率的絕對(duì)值;注入水量指下降點(diǎn)與轉(zhuǎn)換點(diǎn)之間的距離。
防竄劑注入?yún)?shù)優(yōu)化表建立方法包括:
建立不同的儲(chǔ)層物性和流體性質(zhì)的化學(xué)驅(qū)數(shù)據(jù)文件,其中,儲(chǔ)層物性包括有效厚度、凈毛比、孔隙度、級(jí)差、滲透率變異系數(shù)和平均滲透率;流體性質(zhì)包括:原油粘度、殘余油飽和度和油水界面張力;
使用油藏?cái)?shù)值模擬軟件對(duì)建立的化學(xué)驅(qū)數(shù)據(jù)文件開展計(jì)算;計(jì)算結(jié)束后,統(tǒng)計(jì)每個(gè)數(shù)值模擬模型的含水率下降速度和注入水量,建立含水率下降速度和注入水量的樣本即化學(xué)驅(qū)樣本;
對(duì)每個(gè)化學(xué)驅(qū)樣本使用不同用量和不同濃度的防竄劑進(jìn)行調(diào)堵模擬,以綜合增油指標(biāo),優(yōu)化出最佳防竄劑注入量和注入濃度;
將優(yōu)化出最佳防竄劑注入量轉(zhuǎn)換為封堵半徑;
將優(yōu)化出的最佳防竄劑注入量和注入濃度建立防竄劑注入?yún)?shù)優(yōu)化表;防竄劑注入?yún)?shù)優(yōu)化表共有兩個(gè)自變量,分別是注入水量和含水率下降速度;每個(gè)注入水量和含水率下降速度確定兩個(gè)因變量,分別是防竄劑的封堵半徑和注入濃度。
以綜合增油指標(biāo),優(yōu)化出最佳防竄劑注入量和注入濃度;包括:
對(duì)每個(gè)化學(xué)驅(qū)樣本都進(jìn)行每一種濃度和每一種用量的調(diào)堵模擬,計(jì)算每次調(diào)堵模擬的綜合增油指標(biāo),選擇綜合增油指標(biāo)最大時(shí)對(duì)應(yīng)的用量和濃度為最佳防竄劑注入量和注入濃度。
將儲(chǔ)層中的有效厚度、凈毛比、孔隙度、級(jí)差、滲透率變異系數(shù)、滲透率、原油粘度、殘余油飽和度和油水界面張力對(duì)化學(xué)劑驅(qū)的影響通過(guò)含水率下降速度與注入水量這兩個(gè)綜合指標(biāo)來(lái)表征,建立不同注入水量和含水率下降速度樣本。然后樣本進(jìn)行化學(xué)劑調(diào)堵,通過(guò)綜合增油指標(biāo)優(yōu)化選擇每個(gè)樣本的最佳封堵半徑和防竄劑濃度,最終建立起封堵半徑和防竄劑用量?jī)?yōu)化表。在使用時(shí)僅通過(guò)礦場(chǎng)生產(chǎn)過(guò)程中的含水率下降速度與注入水量就可以得到防竄劑用量、防竄劑濃度和封堵半徑。克服了示蹤劑檢測(cè)等傳統(tǒng)方法實(shí)施難度大、成本高的缺點(diǎn)。





