二氧化碳吞吐致密油藏的可動用性
發(fā)布時間:2021-01-15 21:33
針對CO2吞吐致密油藏可動用性,文中通過CO2吞吐實驗、CO2驅(qū)替實驗,結(jié)合核磁共振檢測技術(shù)進行了研究。結(jié)果表明:注入壓力、吞吐輪次對原油動用程度影響較大,燜井時間為非敏感影響因素;CO2對微米級孔喉中原油的相對動用程度為76.30%~99.54%,亞微米級孔喉為25.29%~58.72%,納米級孔喉為6.91%~33.52%;對于注CO2開發(fā)致密砂巖油藏,微米級孔喉和亞微米級孔喉是可動原油的主要貢獻者,且儲層越致密,亞微米級孔喉貢獻可動原油比例越高。
【文章來源】:斷塊油氣田. 2020,27(04)北大核心
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
吞吐輪次對采出程度的影響
第27卷第4期密度為0.8656g/cm3;錳水,模擬地層水中加入MnCl2,質(zhì)量濃度為54g/L。實驗儀器:Magnet2000核磁共振儀、高壓壓汞測試儀、ISCO精細柱塞計量泵、2.5cm直徑巖心夾持器、全直徑巖心夾持器、活塞中間容器、回壓閥、手搖泵、計量管、恒溫箱、真空泵、黏度計等。表1模擬地層水和標準鹽水離子組成mg·L-1表2全直徑巖心及天然巖心基本參數(shù)1.2全直徑巖心CO2吞吐實驗全直徑巖心CO2吞吐實驗方案如表3所示。其中,每組實驗的衰竭壓力不同,是為了保證注入相同PV數(shù)的CO2可以達到注入壓力設(shè)計值。實驗裝置流程如圖1所示。吞吐時,出口1利用回壓閥進行壓力控制,并在出口2連接緩沖裝置。具體實驗步驟為:1)將巖心烘干后稱量其干重;2)將巖心抽真空后飽和標準鹽水,稱量其濕重,計算孔隙體積;3)將巖心放入全直徑巖心夾持器中,通過水驅(qū)巖心測量滲透率;4)用配制好的模擬油在80℃下驅(qū)替巖心,計算含油飽和度;5)關(guān)閉全直徑巖心夾持器出口2,繼續(xù)注入模擬油,直至壓力達到油藏原始地層壓力(18MPa),關(guān)閉入口,老化巖心24h;6)通過回壓閥將出口1壓力設(shè)置為8MPa,打開出口1,進行彈性開采;7)“吞”階段向巖心中注入CO2,將壓力提升至設(shè)計值,關(guān)閉入口燜井,之后打開出口1進入“吐”階段,采液時間為12h,重復(fù)4輪吞吐。表3全直徑巖心CO2吞吐實驗方案注:衰竭前壓力18MPa,吞吐4輪次。圖1吞吐實驗裝置流程示意1.3CO2
斷塊油氣田2020年7月的溶解度提高,從而降低原油黏度;采液過程中生產(chǎn)壓差的提高會析出更多的CO2,氣體的膨脹作用把孔隙中的原油驅(qū)出,從而達到較好的開采效果。衰竭開采程度隨注入壓力升高而減小,是由于為了保證每組實驗CO2注入量相同,注入壓力高的實驗其衰竭壓力設(shè)計值也越高,生產(chǎn)壓差減小導(dǎo)致了衰竭開采程度較低。在低于原始地層壓力(18MPa)時,提高CO2注入壓力對提高最終采出程度影響不大,每升高5MPa采出程度提高約1百分點;而高于原始地層壓力時,提高CO2注入壓力后最終采出程度變化明顯。其中注入壓力為30MPa時,油氣界面消除,CO2與原油達到混相狀態(tài),最終采出程度最高,達到34.55%。表4不同注入壓力下CO2吞吐采出程度2.1.2吞吐輪次如圖2所示,隨著吞吐輪次的增多,最終采出程度增大。其中,前2輪吞吐對最終采出程度的貢獻最大,前2輪吞吐的最終采出程度可占總采出程度的43.52%~55.77%。隨著吞吐輪次的增多,不同注入壓力下的單輪次采出程度差距縮小、采出程度增幅下降,在第4輪吞吐中采出程度只有2.72%~3.53%。這說明第3輪次吞吐后,再通過增加吞吐輪次來提高采收率的效果已經(jīng)不明顯,經(jīng)濟效益相對較差。由此得出,大慶油田扶余致密儲層CO2吞吐補充地層能量的最佳輪次為2~3輪。圖2吞吐輪次對采出程度的影響2.1.3燜井時間如圖3所示,3組實驗的衰竭開采階段采出程度相差不大。CO2吞吐開發(fā)致密油藏的效率由壓力波傳播前緣和CO2移動前緣的位置決定[13]。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]低滲透油藏CO2驅(qū)提高采收率技術(shù)進展及展望[J]. 李陽. 油氣地質(zhì)與采收率. 2020(01)
[2]低滲油藏水驅(qū)后注CO2補充能量機理及方式優(yōu)化[J]. 王智林,林波,葛永濤,姚富來,李曉南. 斷塊油氣田. 2019(02)
[3]致密油藏水驅(qū)可動用性研究[J]. 周義博,劉衛(wèi)東,孫靈輝,叢蘇男,嚴玉忠,李陽. 斷塊油氣田. 2019(02)
[4]渤海油田多輪次層內(nèi)生成CO2調(diào)驅(qū)效果優(yōu)化[J]. 楊寨,鄭玉飛. 斷塊油氣田. 2019(01)
[5]大慶致密油藏水驅(qū)可動用性研究[J]. 周義博,劉衛(wèi)東,孫靈輝,叢蘇男,李陽,嚴玉忠. 中國科技論文. 2018(21)
[6]致密油藏不同開發(fā)方式原油動用規(guī)律實驗研究[J]. 潘偉義,郎東江,倫增珉,呂成遠,趙淑霞,王海濤,趙清民. CT理論與應(yīng)用研究. 2016(06)
[7]核磁共振與高壓壓汞實驗聯(lián)合表征致密油儲層微觀孔喉分布特征[J]. 公言杰,柳少波,趙孟軍,謝紅兵,劉可禹. 石油實驗地質(zhì). 2016(03)
[8]燜井時間對CO2吞吐開發(fā)低滲油藏影響機理研究[J]. 李愛芬,陳明強,宋浩鵬,呂前軍. 科學(xué)技術(shù)與工程. 2016(07)
[9]核磁共振研究致密砂巖孔隙結(jié)構(gòu)的方法及應(yīng)用[J]. 李愛芬,任曉霞,王桂娟,王永政,江凱亮. 中國石油大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2015(06)
[10]二氧化碳驅(qū)儲集層堵塞機理實驗分析[J]. 周拓,劉學(xué)偉,楊正明,李熙喆,王淑英. 石油勘探與開發(fā). 2015(04)
本文編號:2979550
【文章來源】:斷塊油氣田. 2020,27(04)北大核心
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
吞吐輪次對采出程度的影響
第27卷第4期密度為0.8656g/cm3;錳水,模擬地層水中加入MnCl2,質(zhì)量濃度為54g/L。實驗儀器:Magnet2000核磁共振儀、高壓壓汞測試儀、ISCO精細柱塞計量泵、2.5cm直徑巖心夾持器、全直徑巖心夾持器、活塞中間容器、回壓閥、手搖泵、計量管、恒溫箱、真空泵、黏度計等。表1模擬地層水和標準鹽水離子組成mg·L-1表2全直徑巖心及天然巖心基本參數(shù)1.2全直徑巖心CO2吞吐實驗全直徑巖心CO2吞吐實驗方案如表3所示。其中,每組實驗的衰竭壓力不同,是為了保證注入相同PV數(shù)的CO2可以達到注入壓力設(shè)計值。實驗裝置流程如圖1所示。吞吐時,出口1利用回壓閥進行壓力控制,并在出口2連接緩沖裝置。具體實驗步驟為:1)將巖心烘干后稱量其干重;2)將巖心抽真空后飽和標準鹽水,稱量其濕重,計算孔隙體積;3)將巖心放入全直徑巖心夾持器中,通過水驅(qū)巖心測量滲透率;4)用配制好的模擬油在80℃下驅(qū)替巖心,計算含油飽和度;5)關(guān)閉全直徑巖心夾持器出口2,繼續(xù)注入模擬油,直至壓力達到油藏原始地層壓力(18MPa),關(guān)閉入口,老化巖心24h;6)通過回壓閥將出口1壓力設(shè)置為8MPa,打開出口1,進行彈性開采;7)“吞”階段向巖心中注入CO2,將壓力提升至設(shè)計值,關(guān)閉入口燜井,之后打開出口1進入“吐”階段,采液時間為12h,重復(fù)4輪吞吐。表3全直徑巖心CO2吞吐實驗方案注:衰竭前壓力18MPa,吞吐4輪次。圖1吞吐實驗裝置流程示意1.3CO2
斷塊油氣田2020年7月的溶解度提高,從而降低原油黏度;采液過程中生產(chǎn)壓差的提高會析出更多的CO2,氣體的膨脹作用把孔隙中的原油驅(qū)出,從而達到較好的開采效果。衰竭開采程度隨注入壓力升高而減小,是由于為了保證每組實驗CO2注入量相同,注入壓力高的實驗其衰竭壓力設(shè)計值也越高,生產(chǎn)壓差減小導(dǎo)致了衰竭開采程度較低。在低于原始地層壓力(18MPa)時,提高CO2注入壓力對提高最終采出程度影響不大,每升高5MPa采出程度提高約1百分點;而高于原始地層壓力時,提高CO2注入壓力后最終采出程度變化明顯。其中注入壓力為30MPa時,油氣界面消除,CO2與原油達到混相狀態(tài),最終采出程度最高,達到34.55%。表4不同注入壓力下CO2吞吐采出程度2.1.2吞吐輪次如圖2所示,隨著吞吐輪次的增多,最終采出程度增大。其中,前2輪吞吐對最終采出程度的貢獻最大,前2輪吞吐的最終采出程度可占總采出程度的43.52%~55.77%。隨著吞吐輪次的增多,不同注入壓力下的單輪次采出程度差距縮小、采出程度增幅下降,在第4輪吞吐中采出程度只有2.72%~3.53%。這說明第3輪次吞吐后,再通過增加吞吐輪次來提高采收率的效果已經(jīng)不明顯,經(jīng)濟效益相對較差。由此得出,大慶油田扶余致密儲層CO2吞吐補充地層能量的最佳輪次為2~3輪。圖2吞吐輪次對采出程度的影響2.1.3燜井時間如圖3所示,3組實驗的衰竭開采階段采出程度相差不大。CO2吞吐開發(fā)致密油藏的效率由壓力波傳播前緣和CO2移動前緣的位置決定[13]。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]低滲透油藏CO2驅(qū)提高采收率技術(shù)進展及展望[J]. 李陽. 油氣地質(zhì)與采收率. 2020(01)
[2]低滲油藏水驅(qū)后注CO2補充能量機理及方式優(yōu)化[J]. 王智林,林波,葛永濤,姚富來,李曉南. 斷塊油氣田. 2019(02)
[3]致密油藏水驅(qū)可動用性研究[J]. 周義博,劉衛(wèi)東,孫靈輝,叢蘇男,嚴玉忠,李陽. 斷塊油氣田. 2019(02)
[4]渤海油田多輪次層內(nèi)生成CO2調(diào)驅(qū)效果優(yōu)化[J]. 楊寨,鄭玉飛. 斷塊油氣田. 2019(01)
[5]大慶致密油藏水驅(qū)可動用性研究[J]. 周義博,劉衛(wèi)東,孫靈輝,叢蘇男,李陽,嚴玉忠. 中國科技論文. 2018(21)
[6]致密油藏不同開發(fā)方式原油動用規(guī)律實驗研究[J]. 潘偉義,郎東江,倫增珉,呂成遠,趙淑霞,王海濤,趙清民. CT理論與應(yīng)用研究. 2016(06)
[7]核磁共振與高壓壓汞實驗聯(lián)合表征致密油儲層微觀孔喉分布特征[J]. 公言杰,柳少波,趙孟軍,謝紅兵,劉可禹. 石油實驗地質(zhì). 2016(03)
[8]燜井時間對CO2吞吐開發(fā)低滲油藏影響機理研究[J]. 李愛芬,陳明強,宋浩鵬,呂前軍. 科學(xué)技術(shù)與工程. 2016(07)
[9]核磁共振研究致密砂巖孔隙結(jié)構(gòu)的方法及應(yīng)用[J]. 李愛芬,任曉霞,王桂娟,王永政,江凱亮. 中國石油大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2015(06)
[10]二氧化碳驅(qū)儲集層堵塞機理實驗分析[J]. 周拓,劉學(xué)偉,楊正明,李熙喆,王淑英. 石油勘探與開發(fā). 2015(04)
本文編號:2979550
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