[发明专利]一种二氧化碳驱油气窜通道分级表征方法有效

专利信息
申请号: 202111186896.3 申请日: 2021-10-12
公开(公告)号: CN113743023B 公开(公告)日: 2022-08-16
发明(设计)人: 梁珀;杨正茂;王婧;张磊;张金焕;祝铭辰;王联果;韩敏;张龙强;郎东;宋宗旭;桂志炜 申请(专利权)人: 中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司华东油气分公司;中国石油化工股份有限公司华东油气分公司泰州采油厂
主分类号: G06F30/27 分类号: G06F30/27;G06F30/28;G06Q10/04;G06Q10/06;E21B43/16;G06Q50/02;G06F111/10;G06F113/08;G06F119/14
代理公司: 泰州地益专利事务所 32108 代理人: 王楚云
地址: 100000 北*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 二氧化碳驱 油气 通道 分级 表征 方法
【说明书】:

本发明公开了一种二氧化碳驱油气窜通道分级表征方法,该方法基于非均质油藏优势通道识别及定量表征结果,建立目标油藏优势渗流通道三维空间分布几何模型,通过室内实验及理论计算,设计堵调剂用量及段塞注入方式,然后,将堵调剂通过发育优势渗流通道的注水井注入堵调剂后密切监测体系注入过程中压力变化情况、压降曲线形态及吸水指数变化矿场监测指标,在确定出现明显封堵调控效果后转注二氧化碳进行持续驱替,从而可以延缓优势大孔道气窜时间,提高弱水驱带剩余油动用程度实现油层均衡动用的目的。

技术领域

本发明属于石油天然气开采领域,具体地,涉及一种用于二氧化碳驱油气窜通道分级表征方法及调控技术。

背景技术

二氧化碳驱在中外油田中具有应用范围广、驱油效率高、成本低等特点。以五点法井网为例,在二氧化碳驱替过程中保证注气井和采油井之间的气驱前缘的宽广、规则,尽量避免黏性指进是提高油藏中原油气驱波及体积,实现均衡驱替的基础。然而,由于二氧化碳与原油间的相互作用、气油流度比的差异大及油藏储层的非均质性影响,使二氧化碳驱替过程中的宏观波及过程及微观孔隙中传质扩散规律非常复杂,从而造成实际油藏在二氧化碳驱油时往往出现纵向和平面的快速气窜通道(非混相驱尤其严重),造成采油井过早气窜,方气换油率下降,严重影响了二氧化碳驱油的开发效果及经济效益。因此,二氧化碳驱替过程中的气窜通道的识别及分级调控从而均衡油藏流场成为进一步改善二氧化碳驱提高采收率开发效果的关键问题。

与国外不同,我国已规模化实施二氧化碳驱油矿场应用的油田多为陆相成因的东部油田(如苏北盆地阜宁组、泰州组油藏;胜利油区沙河街组油藏等),储层纵向多期叠置,平面砂体迁移频繁,有效砂体连通关系多样,特别是经过一次水驱阶段长期注水冲刷进一步强化了油藏强非均质性,成为影响二氧化碳驱替效果的的重要因素。

发明专利201410326290.9公开了一种低渗透油藏二氧化碳非混相驱抑窜封堵体及封堵方法,主要公开了一种用于二氧化碳驱替过程中的堵调剂体系配方,但是对油田一次水驱阶段油藏优势渗流通道的位置、规模及高渗通道中的孔喉中值半径并未给出定量计算方法,限制了在非均质油藏中的推广应用。不过,该发明所公开的封堵体系配方为本发明的目标的达成提供了分级调控堵调药剂的保证。

发明专利202010159577.2公布了一种二氧化碳驱前缘描述方法,提出了二氧化碳驱油过程中注采井间混相压力前缘、二氧化碳组分前缘和二氧化碳气相前缘及其划分为二氧化碳气区、混相区、混相潜力区、未波及区四个区域的划分方案,根据不同前缘的移动情况,定量描述四个区域的变化情况,为防治二氧化碳气窜、提高驱油效果提供技术支撑。不过,该发明未考虑油藏水驱开发阶段优势渗流通道的识别及定量表征,亦未涉及到对不同级别的气窜通道的调控策略及具体实施方法。

发明专利201510828672.6公开了一种二氧化碳驱替前缘的试井确定方法。该方法采用状态方程、相平衡方程以及闪蒸计算描述气液两相传递现象及相态变化,基于组分模型建立二氧化碳驱数值试井模型。通过基于有限体积方法的方程离散、组分模型数值求解以及闪蒸计算得到网格压力变化,最后追踪油藏中岩石与流体变化对试井曲线的影响。不过,该方法所划分出的五种流动形态阶段(井筒存储段、过渡段、二氧化碳区平面径向流动段、二氧化碳波及区流动段和二氧化碳未波及区流动段)与油井生产曲线对应关系不强,无法通过生产参数的变化准确判断所处的流动阶段。

发明内容

本发明主要是解决现有技术所存在的技术问题,从而提供一种二氧化碳驱油气窜通道分级表征方法。

本发明的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的:

一种二氧化碳驱油气窜通道分级表征方法,其特征在于,所述的二氧化碳驱油气窜通道分级表征方法包含以下步骤:

步骤S100、根据石油地质综合研究认识,确定含油层系沉积相类型、物源方向、水下分流河道等有利微相几何形态、砂体规模及平面分布特点;

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