[发明专利]一种利用含铁矿物确定稠油油藏火驱燃烧温度的方法在审
申请号: | 202011179610.4 | 申请日: | 2020-10-29 |
公开(公告)号: | CN112282745A | 公开(公告)日: | 2021-01-29 |
发明(设计)人: | 史海涛;武毅;马宏斌;刘其成;董文波;尉小明;李蔓;魏耀;李金有;李思圻;韩洪斗;齐庆鹏;闫红星;刘玉婷;张翔宇 | 申请(专利权)人: | 中国石油天然气股份有限公司 |
主分类号: | E21B49/00 | 分类号: | E21B49/00;E21B49/02;E21B43/243;E21B47/07 |
代理公司: | 北京三友知识产权代理有限公司 11127 | 代理人: | 闫加贺;姚亮 |
地址: | 100007 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 利用 铁矿 确定 油油 藏火驱 燃烧 温度 方法 | ||
1.一种利用含铁矿物确定稠油油藏火驱燃烧温度的方法,其特征在于,所述方法包括:
对目标研究区岩心在不同温度条件下进行煅烧试验,待岩心冷却后,对岩心进行全岩定量分析,获得不同煅烧温度条件下岩心中菱铁矿含量以及其与温度的关系;
对冷却后的岩心进行重矿物分析,以确定不同煅烧温度条件下重矿物中的含铁矿物含量以及其与温度的关系;
对冷却后的岩心进行微量元素分析,以确定不同煅烧温度条件下含铁矿物中总铁、Fe2+和Fe3+含量以及其分别与温度的关系;
分析冷却后的岩心颜色的变化规律,建立不同煅烧温度条件下的岩心色标图版;
根据岩心中菱铁矿含量与温度的关系、重矿物中的含铁矿物含量与温度的关系、含铁矿物中总铁、Fe2+和Fe3+含量与温度的关系以及岩心色标图版中的一种或几种确定稠油油藏火驱燃烧温度。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:建立不同煅烧温度条件下含铁矿物中Fe3+含量与温度关系数学模型,根据所述数学模型及目标研究区岩心Fe3+含量确定目标研究区稠油油藏火驱燃烧温度。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述煅烧试验的煅烧温度为100℃-850℃。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所煅烧试验的煅烧温度为100℃-850℃。
5.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,岩心中菱铁矿含量与温度的关系,包括:
当温度低于350℃时,菱铁矿含量稳定,当温度大于350℃时,菱铁矿发生氧化分解从而使菱铁矿含量降低,当温度达到550℃时,菱铁矿完全分解,其含量基本为0。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,以温度为横坐标,菱铁矿含量为纵坐标,于350-550℃范围内建立岩心中菱铁矿含量与温度的关系曲线。
7.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述含铁矿物包括黄铁矿、重晶石、钛磁铁矿、赤褐铁矿。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,重矿物中的含铁矿物含量与温度的关系,包括:
当温度为250℃以下时,黄铁矿含量稳定,当温度高于250℃时,黄铁矿开始氧化分解,黄铁矿含量逐渐减少,当温度达到550℃时,黄铁矿完全氧化,含量基本为0;
当温度低于450℃时,赤褐铁矿含量发生微幅变化,当温度高于450℃时,赤褐铁矿含量急剧增加。
9.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,含铁矿物中总铁、Fe2+和Fe3+含量与温度的关系,包括:
随着温度升高,岩石含铁矿物中总铁含量保持不变,Fe2+含量逐渐减少,Fe3+含量逐渐增加。
10.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,根据岩心色标图版确定稠油油藏火驱燃烧温度,包括:
从岩心色标图版中确定随着温度升高,岩心颜色由绿灰色逐渐变为亮橙色;
再根据所述岩心色标图版及目标研究区岩心颜色确定目标研究区稠油油藏火驱燃烧温度。
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