[发明专利]一种超临界多元热流体及海上稠油油藏热流体驱的实验方法有效
申请号: | 202010715521.0 | 申请日: | 2020-07-23 |
公开(公告)号: | CN111827990B | 公开(公告)日: | 2023-08-29 |
发明(设计)人: | 郑伟;谭先红;孙晓飞;王泰超;蔡佳明;谢昊君;李晓宇;朱国金;张艳玉;白玉婷 | 申请(专利权)人: | 中海石油(中国)有限公司;中海石油(中国)有限公司北京研究中心 |
主分类号: | E21B49/00 | 分类号: | E21B49/00;E21B43/01;E21B43/24;E21B43/16;E21B43/20 |
代理公司: | 北京纪凯知识产权代理有限公司 11245 | 代理人: | 任文娟 |
地址: | 100010 北*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 临界 多元 流体 海上 油油 实验 方法 | ||
1.一种海上稠油油藏热流体驱的实验方法,该实验方法利用一维高温高压填砂模型,所述一维高温高压填砂模型上设置有入口和出口,且其外部设置有电加热装置(8),其特征在于,包括如下步骤:
a清洁所述一维高温高压填砂模型,利用石英砂填充所述一维高温高压填砂模型,然后进行气密性检测,并保持所述一维高温高压填砂模型的内部为真空环境;
b保持所述步骤a中所述一维高温高压填砂模型的温度为海上稠油油藏地层温度Ti,向所述一维高温高压填砂模型内的石英砂注入地层水,多次测量所述一维高温高压填砂模型内石英砂的孔隙度和渗透率,以获得平均孔隙度和平均渗透率K;
c确定所述一维高温高压填砂模型的合理补偿温度;
d利用新的所述一维高温高压填砂模型,重复所述步骤a和所述步骤b,直至测量所得石英砂的孔隙度和渗透率K1与平均孔隙度和平均渗透率K相近,然后从所述一维高温高压填砂模型的入口注入地层水和稠油直至达到地层压力,从而模拟实际海上稠油油藏环境;
e打开所述步骤d中所述一维高温高压填砂模型的入口和出口,注入超临界多元热流体以驱动石英砂内的稠油;
f计算所述超临界多元热流体的驱热效率,评价所述超临界多元热流体的热利用率;
所述步骤c包括如下具体步骤:
c1利用所述电加热装置(8)将所述一维高温高压填砂模型的温度加热至T预设;
c2以一定的温度Tf和压力P向所述一维高温高压填砂模型内注入所述超临界多元热流体,其中,注入时入口的质量流量Qin为1~50g/min,Tf为374~450℃,P为22.1~30MPa;
c3当所述一维高温高压填砂模型的温度稳定时停止注入,记录注入时间t,注入过程中连续记录温度、压力和所述一维高温高压填砂模型出口的质量流量Qout;
c4计算所述超临界多元热流体在注入温度和压力下的密度ρmf:
其中,ρmi为地层压力和温度下的所述超临界多元热流体的密度;VP为所述一维高温高压填砂模型内石英砂的孔隙体积;
c5计算净能量NE:
NE=∫Qinhmint-∫Qouthmoutt-(ρmfhmf-ρmihmi)Vp-msCs(Tf-Ti) (4)
其中,hmin为注入所述超临界多元热流体的焓;hmout为所述一维高温高压填砂模型出口产出流体的焓;CS为石英砂的比热容;hmf为所述超临界多元热流体停止注入时的焓;hmi为地层压力和温度下的所述超临界多元热流体的焓;ms为石英石的质量;Ti为海上稠油油藏地层温度;
hmin、hmout、hmf和hmi由公式(5)计算
其中,hW、和分别为hmin、hmout、hmf,和hmi相应温度和压力条件下的焓;
c6改变所述步骤c1中T预设值为T预设i,i=1,2,3……N,重复所述步骤c1~c5三至八次,根据公式(4)~(6)计算净能量NEi,i=1、2、3……N和温度补偿值ΔTi,i=1、2、3………N:
ΔTi=T预设i-Tf (6)
c7绘制ΔTi和NEi的关系曲线得到ΔT和NE的关系式,在ΔT和NE关系式中,当NE等于0时所得温度补偿值为所述超临界多元热流体的合理补偿温度ΔT合理。
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