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塔河油田控縫高酸壓研究

發(fā)布時間:2017-06-07 03:13

  本文關(guān)鍵詞:塔河油田控縫高酸壓研究,由筆耕文化傳播整理發(fā)布。


【摘要】:塔河油田為大型的碳酸鹽巖油藏,具有埋藏深、物性差、非均質(zhì)性強等特點,該儲層主要采用酸壓工藝進行增產(chǎn)改造。由于產(chǎn)層與上下遮擋層的最小水平主應(yīng)力差小,油氣層厚度大,酸壓改造形成的裂縫縱向高度很大,難以獲得較長的酸蝕縫長,顯著降低了酸壓增產(chǎn)效果。因此,急需研究控縫高酸壓技術(shù)。本文為“十二五”國家科技重大專項《地應(yīng)力分布與控縫高技術(shù)研究》(2011ZX05014-006-004)的內(nèi)容之一。針對塔河油田奧陶系碳酸鹽巖儲層人工隔層控縫高酸壓設(shè)計理論進行研究,主要工作和成果是:(1)依據(jù)熱平衡原理建立了井筒和酸巖反應(yīng)熱影響的裂縫溫度場模型。通過數(shù)值模擬計算分析了注液參數(shù)、工作液流變參數(shù)等對井底溫度和裂縫溫度的影響,為模擬碳酸鹽巖酸壓裂縫三維延伸、轉(zhuǎn)向劑運移分布和酸-巖反應(yīng)速度計算提供了實時參數(shù)。(2)研究了轉(zhuǎn)向劑在攜帶液中的沉降規(guī)律,能夠模擬轉(zhuǎn)向劑形成人工隔層所需停泵時間和人工隔層的幾何參數(shù)。(3)根據(jù)物質(zhì)平衡理論、流體力學(xué)理論、彈性力學(xué)理論和斷裂力學(xué)理論建立了帶有人工隔層的酸壓裂縫擬三維延伸模型,能夠模擬多級注入酸壓裂縫三維擴展延伸過程,獲得裂縫延伸數(shù)據(jù)。(4)根據(jù)酸巖反應(yīng)動力學(xué)原理,結(jié)合H+質(zhì)量守恒建立了平行板中酸液沿裂縫流動反應(yīng)的對流擴散方程,研究濃度分布規(guī)律從而獲得酸液有效作用距離。(5)綜合集成前述多個數(shù)學(xué)模型,考慮溫度場、速度場、轉(zhuǎn)向劑運移與人工隔層形成、反應(yīng)動力學(xué)和酸濃度分布等的相互干擾與耦合,利用Visual Basic 6.0語言編制了多級交替酸壓控縫高酸壓模擬計算程序,能夠模擬塔河油田人工隔層酸壓裂縫延伸狀況,此為本文的工作重點。(6)對比了多種控縫高方案對裂縫延伸狀況影響,并對相關(guān)因素進行參數(shù)敏感性模擬計算與分析,證明了人工隔層有良好的控縫高效果。
【關(guān)鍵詞】:塔河油田 控縫高 人工隔層 酸壓 程序編制
【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】:2015
【分類號】:TE357.2
【目錄】:
  • 摘要3-4
  • abstract4-8
  • 第1章 緒論8-19
  • 1.1 研究的目的和意義8
  • 1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀8-17
  • 1.2.1 控縫高國內(nèi)外研究現(xiàn)狀8-12
  • 1.2.2 酸壓國內(nèi)外研究現(xiàn)狀12-17
  • 1.3 研究主要內(nèi)容和技術(shù)路線17-19
  • 1.3.1 研究主要內(nèi)容和方法17-18
  • 1.3.2 技術(shù)路線18-19
  • 第2章 控縫高酸壓溫度場模型19-27
  • 2.1 井筒溫度場數(shù)值模型19-23
  • 2.1.1 假設(shè)條件19
  • 2.1.2 單元體劃分19-20
  • 2.1.3 模型建立及求解20-23
  • 2.2 裂縫溫度場模型23-26
  • 2.2.1 不考慮酸巖反應(yīng)熱裂縫溫度場模型23-25
  • 2.2.2 考慮酸巖反應(yīng)熱裂縫溫度場模型25-26
  • 2.3 壓裂液性能參數(shù)與溫度的關(guān)系26-27
  • 第3章 控縫高酸壓裂縫擬三維延伸模型27-36
  • 3.1 連續(xù)性方程27-28
  • 3.2 壓降方程28
  • 3.3 寬度方程28-34
  • 3.3.1 未加人工隔層的寬度方程28-32
  • 3.3.2 加入人工隔層的寬度方程32-34
  • 3.4 高度方程34-35
  • 3.4.1 未加人工隔層的高度方程34
  • 3.4.2 加入人工隔層的高度方程34-35
  • 3.5 擬三維延伸模型的求解35-36
  • 第4章 轉(zhuǎn)向劑的沉降規(guī)律36-42
  • 4.1 轉(zhuǎn)向劑沉降速度計算36-39
  • 4.1.1 顆粒自由沉降速度36-37
  • 4.1.2 顆粒在裂縫中的沉降速度37-39
  • 4.1.3 停泵時間的計算39
  • 4.2 轉(zhuǎn)向劑鋪設(shè)厚度計算39-42
  • 4.2.1 停泵時間大于轉(zhuǎn)向劑完全沉降所需停泵時間39-40
  • 4.2.2 停泵時間小于轉(zhuǎn)向劑完全沉降所需停泵時間40-42
  • 第5章 多級交替注入酸壓有效作用距離計算42-50
  • 5.1 模型的建立42-44
  • 5.1.1 酸濃度分布模型42-43
  • 5.1.2 流場模型43-44
  • 5.2 模型求解44-45
  • 5.3 界面移動計算45-46
  • 5.3.1 第一段前置液45-46
  • 5.3.2 第一段酸液46
  • 5.3.3 第二級注液46
  • 5.4 裂縫中增產(chǎn)倍比模型46-50
  • 5.4.1 導(dǎo)流能力的計算46-48
  • 5.4.2 增產(chǎn)倍比的計算48-50
  • 第6章 程序編制與實例計算50-66
  • 6.1 程序編制50-55
  • 6.1.1 程序結(jié)構(gòu)50-51
  • 6.1.2 程序功能51
  • 6.1.3 程序界面51-55
  • 6.2 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)55-56
  • 6.3 模擬結(jié)果56-66
  • 6.3.1 井筒油管注液溫度分布56-57
  • 6.3.2 裂縫溫度分布57-59
  • 6.3.3 裂縫高度控制59-64
  • 6.3.4 酸液有效作用距離、導(dǎo)流能力、增產(chǎn)倍比計算64-66
  • 第7章 結(jié)論與建議66-67
  • 7.1 結(jié)論66
  • 7.2 建議66-67
  • 致謝67-68
  • 參考文獻68-73
  • 攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表論文及參與項目73

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本文編號:428070

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