縫洞型油藏注氣示蹤劑解釋方法研究
本文選題:縫洞型油藏 切入點:氣體示蹤劑 出處:《西南石油大學(xué)》2017年碩士論文
【摘要】:注氣提高采收率是縫洞型油藏"三次采油"的重要內(nèi)容,在注氣過程中輔以示蹤劑動態(tài)監(jiān)測,能夠達(dá)到識別氣體流動趨勢、判斷油藏連通性的目的。目前示蹤劑在砂巖油藏水驅(qū)開發(fā)中的應(yīng)用較為成熟,但在氣體示蹤劑監(jiān)測方面研究較少,特別在縫洞型油藏注氣示蹤劑動態(tài)監(jiān)測方面的研究和應(yīng)用幾乎為空白。目前針對縫洞型油藏的示蹤解釋方法多以解釋井間連通關(guān)系和縫洞連通類型為主,鮮有關(guān)于儲集體積大小的解釋?p洞中流體流動方式差異大,溶洞與裂縫組合方式多樣、連通關(guān)系復(fù)雜是研究縫洞型油藏示蹤劑流動的難點。本文針對上述難點問題和研究空白,在認(rèn)識縫洞型油藏示蹤劑流動規(guī)律的基礎(chǔ)上,創(chuàng)新性地建立了針對縫洞型油藏的注氣示蹤劑流動模型和縫洞型油藏注氣示蹤劑解釋方法,填補了縫洞型油藏注氣示蹤劑動態(tài)監(jiān)測用于解釋油藏體積參數(shù)的空白,取得的主要成果如下:(1)完成了國內(nèi)外有關(guān)縫洞油藏流動規(guī)律、氣體示蹤劑監(jiān)測的大量調(diào)研工作,深入分析了氣體示蹤劑的隨流遷移、分散作用和滯留作用;通過引入分配系數(shù)、示蹤劑表觀移動速度,建立了帶滯留的示蹤劑一維擴(kuò)散遷移數(shù)學(xué)模型。(2)采用Fluent軟件建立了縫洞型油藏氣體示蹤劑流動數(shù)值仿真模型,分別模擬了連續(xù)注入、段塞注入和靜態(tài)擴(kuò)散條件下氣體示蹤劑在縫洞型油藏中的流動過程,模擬結(jié)果表明:示蹤劑在裂縫中表現(xiàn)為隨流遷移和擴(kuò)散的雙重作用,在溶洞中以擴(kuò)散為主;溶洞大小、裂縫長度、擴(kuò)散系數(shù)、注氣速度和縫洞連通方式均會影響示蹤劑的流動和產(chǎn)出。(3)段塞式注入條件下示蹤劑對縫洞的響應(yīng)更明顯,多洞串聯(lián)時,溶洞總體積越大,出口端見示蹤劑的時間越晚,示蹤劑停留時間越長,且產(chǎn)出曲線峰值越低;多洞并聯(lián)時,并聯(lián)通道出口端示蹤劑濃度產(chǎn)出曲線表現(xiàn)出多峰的特征,出口端濃度等于各流道產(chǎn)出濃度的線性疊加。(4)基于示蹤劑流動理論,結(jié)合仿真模擬結(jié)果,采用多通道疊加原理和點源疊加原理,創(chuàng)新性地建立并求解了針對縫洞型油藏的不同注入方式、不同縫洞連通關(guān)系的氣體示蹤劑流動模型,對比了不同影響因素下模型解析解與仿真數(shù)值解,對比結(jié)果吻合度高。(5)創(chuàng)新性地建立了縫洞型油藏注氣示蹤劑解釋方法(油藏總體積簡化計算法和遺傳擬合法),通過解釋仿真模擬結(jié)果,反演仿真模型參數(shù);模型解釋結(jié)果與實際參數(shù)吻合度高,論證了解釋方法的合理性和有效性。
[Abstract]:Gas injection to improve recovery is an important part of "tertiary oil recovery" in fractured and cavernous reservoirs. In the process of gas injection, tracer dynamic monitoring can be used to identify the gas flow trend. The purpose of judging reservoir connectivity. At present, the application of tracer in water drive development of sandstone reservoir is mature, but there is little research on gas tracer monitoring. Especially in the research and application of gas injection tracer performance monitoring in fracture-cavity reservoirs, the research and application are almost blank. At present, most of the tracer interpretation methods for fracture-cavity reservoirs are mainly to explain the connection between wells and the types of fracture-cavity connectivity. There are few explanations about the volume of reservoir. The fluid flow mode in the fracture cavity is very different, and the combination of the cave and the fracture is various. The complex connectivity is a difficult point in the study of tracer flow in fracture-cavity reservoirs. In this paper, based on the understanding of the rule of tracer flow in fractured and cavernous reservoirs, aiming at the above difficult problems and the research blank, The flow model of gas injection tracer and the interpretation method of gas injection tracer for fracture-cavity reservoir are established creatively, which fills up the blank of gas injection tracer dynamic monitoring used to interpret reservoir volume parameters in fracture-cavity reservoir. The main results obtained are as follows: (1) A great deal of research work has been done at home and abroad on the flow law of fracture-cavity reservoir and monitoring of gas tracer, and the migration, dispersion and retention of gas tracer with flow have been deeply analyzed, and the distribution coefficient has been introduced. The mathematical model of one-dimensional diffusion migration of tracer with retention is established. The numerical simulation model of gas tracer flow in fracture-cavity reservoir is established by using Fluent software, and the continuous injection is simulated respectively. The flow process of gas tracer in fracture-cavity reservoir under the condition of slug injection and static diffusion. The simulation results show that the tracer plays a dual role of migration and diffusion along with the flow in the fracture, the diffusion is dominant in the cavern, the size of the cavern, the size of the cavern, The length of fracture, diffusion coefficient, gas injection velocity and the mode of connection between cracks and cavities will all affect the tracer flow and output. The response of tracer to the fracture and cavity is more obvious under the condition of slug injection. The larger the total volume of the cavern is, the larger the total volume of the cavern is when the multi-hole is connected in series. The later the tracer appears at the outlet, the longer the residence time of the tracer is and the lower the peak value of the output curve is. Based on the tracer flow theory and the simulation results, the multichannel superposition principle and the point source superposition principle are adopted. The gas tracer flow models with different injection modes and different fracture-cavity connectivity relationships are established and solved innovatively. The analytical and numerical solutions of the models are compared with each other under different influence factors. A new interpretation method of gas injection tracer for fracture-cavity reservoir is established (simplified calculation method of reservoir total volume and genetic fitting method). The parameters of simulation model are inversed by interpreting the simulation results. The result of the model is in good agreement with the actual parameters, which proves the rationality and validity of the interpretation method.
【學(xué)位授予單位】:西南石油大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2017
【分類號】:TE357.7
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,本文編號:1675309
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