碳酸鹽巖油藏典型縫洞介質(zhì)泡沫輔助氣驅(qū)機(jī)理實(shí)驗(yàn)研究
【學(xué)位單位】:中國石油大學(xué)(北京)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位年份】:2018
【中圖分類】:TE357.46
【部分圖文】:
和泡沫輔助氣驅(qū)油實(shí)驗(yàn),并結(jié)合實(shí)驗(yàn)情況考慮水驅(qū)與否,分析縫洞型碳酸鹽巖油藏泡沫輔助氣驅(qū)機(jī)理。2.1 典型縫洞介質(zhì)物理模型的設(shè)計與制作2.1.1 碳酸鹽巖油藏典型縫洞介質(zhì)組合形式裂縫、溶洞和溶蝕孔為碳酸鹽巖油藏的主要儲集空間[5],也是縫洞型碳酸鹽巖油藏的典型縫洞介質(zhì)。碳酸鹽巖油藏儲層地質(zhì)類型主要有:裂縫型、溶洞型、縫洞型,本文主要以縫洞型碳酸鹽巖油藏為研究對象展開室內(nèi)物理模擬實(shí)驗(yàn)研究?p洞型碳酸鹽巖油藏的儲層基本儲集空間主要依靠大斷裂并在縱向和橫向上輔以多向發(fā)育的裂縫形成連通,因此裂縫和溶洞具有多種組合模式,儲層不同部位連同程度也有所差異。在碳酸鹽巖油藏成藏及地殼運(yùn)動過程中,儲層所受應(yīng)力不均衡,在溶洞介質(zhì)附近應(yīng)力集中,而在碳酸鹽巖基質(zhì)內(nèi)應(yīng)力較小,因此與溶洞相連裂縫的開度沿裂縫的延伸逐漸縮小,基質(zhì)內(nèi)部則可產(chǎn)生開度相等的裂縫,如圖 2.1 所示。
中國石油大學(xué)(北京)碩士學(xué)位論文洞型碳酸鹽巖油藏中,考慮到裂縫與溶蝕孔洞、暗河間的連通大斷裂、大型溶洞、小型溶孔在空間上的分布,一般的把縫洞類:單一模式和復(fù)合模式。單一模式是指由一種縫洞介質(zhì)在空質(zhì)單一的組合體,復(fù)合模式是指由兩種或兩種以上的縫洞介質(zhì)組成介質(zhì)多樣的組合體。統(tǒng)計規(guī)律顯示,縫洞型碳酸鹽巖油藏級,裂縫開度發(fā)育通常在毫米級。根據(jù)塔河油田某區(qū)塊裂縫產(chǎn)裂縫和水平縫各占 40%以上[59](圖 2.2),因此在模型設(shè)計上以角度縫為主。
第2 章 典型縫洞介質(zhì)物理模擬實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)和方法的建立潤濕性和基質(zhì)的滲透率與油藏巖心基本一致。為及裂縫開度尺寸大小有所變化,為此將設(shè)計裂 mm、2.5 mm、5 mm 的等開度單裂縫模型和開m~2.5 mm 的均勻變開度單裂縫模型,該類模型,模型中每隔 5cm 設(shè)有 1 個測壓點(diǎn),共設(shè) 7 個
【相似文獻(xiàn)】
相關(guān)期刊論文 前10條
1 毛志高;曹瑛;周圣昊;白亮;劉彪;周鑫;;空氣泡沫驅(qū)腐蝕治理技術(shù)研究及應(yīng)用[J];化學(xué)工程與裝備;2017年01期
2 范迎寧;任釗震;吳家莉;;某油田低滲透油藏泡沫驅(qū)試驗(yàn)研究[J];石化技術(shù);2017年06期
3 張然;楊雙春;潘一;安特;趙宏宇;;泡沫驅(qū)提高油田采收率的研究進(jìn)展[J];能源化工;2017年03期
4 邢強(qiáng);席天德;薛金泉;謝利成;;化子坪西區(qū)長6特低滲透油藏空氣泡沫驅(qū)可行性評價[J];中外能源;2017年08期
5 汪靖凱;張強(qiáng);;強(qiáng)化泡沫驅(qū)配方的研究[J];當(dāng)代化工;2017年10期
6 張瑞;;空氣泡沫驅(qū)提高采收率原理及影響因素淺述[J];化工管理;2016年05期
7 王其偉;;泡沫驅(qū)油發(fā)展現(xiàn)狀及前景展望[J];石油鉆采工藝;2013年02期
8 馮松林;居迎軍;楊紅斌;李淼;;空氣泡沫驅(qū)技術(shù)的研究現(xiàn)狀及展望[J];內(nèi)蒙古石油化工;2011年10期
9 李曉蔓;;泡沫驅(qū)油研究現(xiàn)狀及發(fā)展方向[J];內(nèi)江科技;2011年12期
10 金光明;于建良;;泡沫驅(qū)油現(xiàn)狀與展望[J];科技信息;2008年30期
相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條
1 劉露;普通稠油空氣泡沬驅(qū)提高采收率技術(shù)研究[D];成都理工大學(xué);2015年
2 王洋;縫洞油藏高表面擴(kuò)張模量起泡體系構(gòu)建及泡沫流動行為研究[D];中國石油大學(xué)(華東);2017年
3 王飛;泡沫在多孔介質(zhì)中的運(yùn)移機(jī)理及滲流規(guī)律研究[D];中國石油大學(xué)(華東);2017年
4 周志斌;二元復(fù)合驅(qū)后三相泡沫驅(qū)室內(nèi)實(shí)驗(yàn)與滲流機(jī)理研究[D];中國石油大學(xué)(華東);2017年
5 史勝龍;微泡沫體系的制備及其在提高采收率中的應(yīng)用研究[D];中國石油大學(xué)(華東);2017年
6 杜雪峰;無源光電干擾水基泡沫制備及其消光特性研究[D];南京理工大學(xué);2018年
7 趙化廷;新型抗鹽抗溫泡沫復(fù)合體系的研究與性能評價[D];西南石油學(xué)院;2005年
8 李賓飛;氮?dú)馀菽{(diào)驅(qū)技術(shù)及其適應(yīng)性研究[D];中國石油大學(xué);2007年
9 杜慶軍;泡沫驅(qū)滲流特征的實(shí)驗(yàn)和模擬研究[D];中國石油大學(xué);2008年
10 何金鋼;泡沫物理性能表征和泡沫驅(qū)油效果研究[D];東北石油大學(xué);2015年
相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條
1 王鵬;超低界面張力泡沫驅(qū)油體系研究[D];東北石油大學(xué);2019年
2 何楚琦;強(qiáng)度可調(diào)泡沫凝膠的制備及性能研究[D];中國石油大學(xué)(北京);2018年
3 馬仕希;碳酸鹽巖油藏典型縫洞介質(zhì)泡沫輔助氣驅(qū)機(jī)理實(shí)驗(yàn)研究[D];中國石油大學(xué)(北京);2018年
4 陳宇;低滲油藏空氣泡沫驅(qū)滲流規(guī)律及應(yīng)用研究[D];中國石油大學(xué)(北京);2018年
5 付忠鳳;南堡油田強(qiáng)化氮?dú)馀菽掏驴匾诌吽畬?shí)驗(yàn)研究[D];中國石油大學(xué)(北京);2018年
6 郭璇;自生氣泡沫驅(qū)油體系的研究與評價[D];中國石油大學(xué)(北京);2018年
7 王倩;塔河縫洞型油藏凝膠泡沫輔助氣驅(qū)泡沫體系優(yōu)選實(shí)驗(yàn)研究[D];中國石油大學(xué)(北京);2018年
8 武大成;泡沫生成數(shù)學(xué)表征及流動規(guī)律研究[D];中國石油大學(xué)(北京);2018年
9 葛子墨;唐80空氣-泡沫驅(qū)注入?yún)?shù)物理模擬及生產(chǎn)動態(tài)評價[D];中國石油大學(xué)(北京);2018年
10 高燊甫;基于PDMS芯片的孔隙尺度下泡沫流動特性研究[D];華北電力大學(xué);2019年
本文編號:2862504
本文鏈接:http://sikaile.net/kejilunwen/shiyounenyuanlunwen/2862504.html