滲吸效應(yīng)對裂縫性低滲礫巖油藏開發(fā)的影響——以瑪湖烏爾禾組儲層為例
發(fā)布時間:2020-12-14 22:33
瑪湖礫巖低滲儲層的開發(fā)依賴裂縫,裂縫-基質(zhì)間的滲吸效應(yīng)對開發(fā)效果具有重要影響,但目前相關(guān)研究還極其薄弱。借助核磁共振技術(shù)研究了瑪湖烏爾禾組礫巖的滲吸效應(yīng)孔隙動用特征,并對其裂縫-基質(zhì)間滲吸規(guī)律進(jìn)行了量化表征,進(jìn)一步將表征方程考慮到雙孔、雙滲模型中,在油藏尺度對比了滲吸效應(yīng)對瑪湖低滲礫巖油藏水平井開發(fā)的影響。研究發(fā)現(xiàn),瑪湖烏爾禾組礫巖巖心主要為中小孔隙(T2<100 ms),滲吸效應(yīng)平均采收率可達(dá)32.43%,其中小孔隙(T2<10 ms)平均采收率為31.27%,中孔隙(10<T2<100 ms)平均采收率為37.11%,滲吸規(guī)律較好,符合改進(jìn)后的MA指數(shù)模型。依據(jù)實驗結(jié)果改進(jìn)雙孔、雙滲模型后,模擬水平井開發(fā)5 a后發(fā)現(xiàn),瑪湖低滲礫巖油藏考慮滲吸效應(yīng)時裂縫采收率下降了24.3%,基質(zhì)采收率提高了4.6%,平均采收率提高了2.0%。該研究對后期制定合理的提采措施具有指導(dǎo)意義。
【文章來源】:巖性油氣藏. 2020年04期 北大核心
【文章頁數(shù)】:8 頁
【部分圖文】:
核磁共振滲吸瓶
根據(jù)巖心核磁共振弛豫時間(T2)對孔隙孔徑的劃分方法[12-13],通常分為小孔隙(T2<10 ms)、中孔隙(10~100 ms)和大孔隙(T2>100 ms)等。分析MH-1和MH-2這2塊巖心滲吸實驗及核磁共振T2譜曲線(圖2),其孔隙以中、小孔隙為主。根據(jù)飽和油T2譜曲線計算,在這2塊巖心中,小孔隙含油量分別為77.8%和79.8%,中孔隙含油量分別為22.2%和20.2%,二者滲吸72 h后掃描的T2譜曲線均不再變化。通過稱重數(shù)據(jù)校正核磁共振油相信號,并量化孔隙滲吸采收率實驗數(shù)據(jù)分析結(jié)果如圖3所示。
根據(jù)實驗結(jié)果,MH-1和MH-2這2塊巖心滲吸速度由快變慢,3 d后基本穩(wěn)定,MH-1和MH-2巖心滲吸最終采收率分別為34.08%和30.77%,其中MH-1巖心的滲吸采收率高于MH-2,這是由于MH-1巖心的孔隙滲透率比均勻滲透率高,在低滲巖心中利于逆向滲吸的油水置換[14]。2塊巖心滲吸平均采收率為32.43%,其中小孔隙平均采收率為31.27%,中孔隙平均采收率為37.11%,中孔隙平均采收率略高于小孔隙采收率,這是由于低滲礫巖巖心以逆向滲吸為主[15]。瑪湖礫巖巖心水相潤濕且水敏性極強,此時孔隙毛管壓力大小的差異已不是控制滲吸程度差異的最關(guān)鍵因素,而孔隙孔徑的大小卻對滲吸程度產(chǎn)生重要影響。當(dāng)水相滲吸進(jìn)入孔隙使原油逆向析出時,大孔徑更利于原油的排出,因此相對小孔隙而言中孔隙逆向滲吸反而具有優(yōu)勢,因此最終中孔隙采收率高于小孔隙。據(jù)此可以看出,瑪湖低滲礫巖儲層滲吸后,小孔隙(T2<10 ms)中應(yīng)仍含有較高的剩余油儲量,是進(jìn)一步提采措施需要考慮的重要對象。3 滲吸規(guī)律量化表征
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]延長油田水平井開發(fā)模式礦場實踐[J]. 石立華,程時清,常毓文,張川希,王仙仙,石彬,馮曉偉,薛穎. 鉆采工藝. 2019(05)
[2]致密砂巖油藏動態(tài)滲吸驅(qū)油效果影響因素及應(yīng)用[J]. 劉秀嬋,陳西泮,劉偉,王霞. 巖性油氣藏. 2019(05)
[3]瑪湖凹陷礫巖大油區(qū)勘探新突破及啟示[J]. 唐勇,郭文建,王霞田,鮑海娟,吳海生. 新疆石油地質(zhì). 2019(02)
[4]瑪湖致密礫巖油藏水平井體積壓裂技術(shù)適應(yīng)性分析[J]. 李建民,吳寶成,趙海燕,承寧,黃佳玲. 中國石油勘探. 2019(02)
[5]地質(zhì)工程一體化在瑪湖凹陷致密砂礫巖水平井開發(fā)中的實踐[J]. 劉濤,石善志,鄭子君,紀(jì)擁軍,王磊. 中國石油勘探. 2018(02)
[6]瑪湖凹陷大型淺水退覆式扇三角洲沉積模式及勘探意義[J]. 唐勇,徐洋,李亞哲,王力寶. 新疆石油地質(zhì). 2018(01)
[7]致密砂巖儲層可動流體分布及影響因素研究——以吉木薩爾凹陷蘆草溝組為例[J]. 李閩,王浩,陳猛. 巖性油氣藏. 2018(01)
[8]致密砂礫巖儲層孔隙結(jié)構(gòu)影響因素及定量評價——以瑪湖凹陷瑪131井區(qū)三疊系百口泉組為例[J]. 況晏,司馬立強,瞿建華,溫丹妮,陳猛,吳豐. 巖性油氣藏. 2017(04)
[9]砂礫巖儲層成因差異及其對儲集物性的控制效應(yīng)——以瑪湖凹陷瑪2井區(qū)下烏爾禾組為例[J]. 龐德新. 巖性油氣藏. 2015(05)
[10]瑪湖凹陷瑪2井區(qū)下烏爾禾組扇三角洲沉積及有利儲層分布[J]. 張有平,盛世鋒,高祥錄. 巖性油氣藏. 2015(05)
碩士論文
[1]低滲透油藏水平井開發(fā)優(yōu)化設(shè)計[D]. 姜華.中國石油大學(xué)(華東) 2013
[2]裂縫性油藏滲吸開采數(shù)值模擬研究[D]. 劉浪.西南石油大學(xué) 2006
本文編號:2917126
【文章來源】:巖性油氣藏. 2020年04期 北大核心
【文章頁數(shù)】:8 頁
【部分圖文】:
核磁共振滲吸瓶
根據(jù)巖心核磁共振弛豫時間(T2)對孔隙孔徑的劃分方法[12-13],通常分為小孔隙(T2<10 ms)、中孔隙(10~100 ms)和大孔隙(T2>100 ms)等。分析MH-1和MH-2這2塊巖心滲吸實驗及核磁共振T2譜曲線(圖2),其孔隙以中、小孔隙為主。根據(jù)飽和油T2譜曲線計算,在這2塊巖心中,小孔隙含油量分別為77.8%和79.8%,中孔隙含油量分別為22.2%和20.2%,二者滲吸72 h后掃描的T2譜曲線均不再變化。通過稱重數(shù)據(jù)校正核磁共振油相信號,并量化孔隙滲吸采收率實驗數(shù)據(jù)分析結(jié)果如圖3所示。
根據(jù)實驗結(jié)果,MH-1和MH-2這2塊巖心滲吸速度由快變慢,3 d后基本穩(wěn)定,MH-1和MH-2巖心滲吸最終采收率分別為34.08%和30.77%,其中MH-1巖心的滲吸采收率高于MH-2,這是由于MH-1巖心的孔隙滲透率比均勻滲透率高,在低滲巖心中利于逆向滲吸的油水置換[14]。2塊巖心滲吸平均采收率為32.43%,其中小孔隙平均采收率為31.27%,中孔隙平均采收率為37.11%,中孔隙平均采收率略高于小孔隙采收率,這是由于低滲礫巖巖心以逆向滲吸為主[15]。瑪湖礫巖巖心水相潤濕且水敏性極強,此時孔隙毛管壓力大小的差異已不是控制滲吸程度差異的最關(guān)鍵因素,而孔隙孔徑的大小卻對滲吸程度產(chǎn)生重要影響。當(dāng)水相滲吸進(jìn)入孔隙使原油逆向析出時,大孔徑更利于原油的排出,因此相對小孔隙而言中孔隙逆向滲吸反而具有優(yōu)勢,因此最終中孔隙采收率高于小孔隙。據(jù)此可以看出,瑪湖低滲礫巖儲層滲吸后,小孔隙(T2<10 ms)中應(yīng)仍含有較高的剩余油儲量,是進(jìn)一步提采措施需要考慮的重要對象。3 滲吸規(guī)律量化表征
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]延長油田水平井開發(fā)模式礦場實踐[J]. 石立華,程時清,常毓文,張川希,王仙仙,石彬,馮曉偉,薛穎. 鉆采工藝. 2019(05)
[2]致密砂巖油藏動態(tài)滲吸驅(qū)油效果影響因素及應(yīng)用[J]. 劉秀嬋,陳西泮,劉偉,王霞. 巖性油氣藏. 2019(05)
[3]瑪湖凹陷礫巖大油區(qū)勘探新突破及啟示[J]. 唐勇,郭文建,王霞田,鮑海娟,吳海生. 新疆石油地質(zhì). 2019(02)
[4]瑪湖致密礫巖油藏水平井體積壓裂技術(shù)適應(yīng)性分析[J]. 李建民,吳寶成,趙海燕,承寧,黃佳玲. 中國石油勘探. 2019(02)
[5]地質(zhì)工程一體化在瑪湖凹陷致密砂礫巖水平井開發(fā)中的實踐[J]. 劉濤,石善志,鄭子君,紀(jì)擁軍,王磊. 中國石油勘探. 2018(02)
[6]瑪湖凹陷大型淺水退覆式扇三角洲沉積模式及勘探意義[J]. 唐勇,徐洋,李亞哲,王力寶. 新疆石油地質(zhì). 2018(01)
[7]致密砂巖儲層可動流體分布及影響因素研究——以吉木薩爾凹陷蘆草溝組為例[J]. 李閩,王浩,陳猛. 巖性油氣藏. 2018(01)
[8]致密砂礫巖儲層孔隙結(jié)構(gòu)影響因素及定量評價——以瑪湖凹陷瑪131井區(qū)三疊系百口泉組為例[J]. 況晏,司馬立強,瞿建華,溫丹妮,陳猛,吳豐. 巖性油氣藏. 2017(04)
[9]砂礫巖儲層成因差異及其對儲集物性的控制效應(yīng)——以瑪湖凹陷瑪2井區(qū)下烏爾禾組為例[J]. 龐德新. 巖性油氣藏. 2015(05)
[10]瑪湖凹陷瑪2井區(qū)下烏爾禾組扇三角洲沉積及有利儲層分布[J]. 張有平,盛世鋒,高祥錄. 巖性油氣藏. 2015(05)
碩士論文
[1]低滲透油藏水平井開發(fā)優(yōu)化設(shè)計[D]. 姜華.中國石油大學(xué)(華東) 2013
[2]裂縫性油藏滲吸開采數(shù)值模擬研究[D]. 劉浪.西南石油大學(xué) 2006
本文編號:2917126
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