[发明专利]一种干法压裂焖井后CO2 有效
申请号: | 202011214999.1 | 申请日: | 2020-11-04 |
公开(公告)号: | CN112459754B | 公开(公告)日: | 2023-02-17 |
发明(设计)人: | 夏玉磊;王祖文;张冕;兰建平;池晓明;陶长州;刘欢;叶赛;任斌;欧阳伟平;刘锦江;杨敏 | 申请(专利权)人: | 中国石油天然气集团有限公司;中国石油集团川庆钻探工程有限公司 |
主分类号: | E21B43/16 | 分类号: | E21B43/16;E21B43/26;E21B47/00;E21B49/00 |
代理公司: | 西安吉盛专利代理有限责任公司 61108 | 代理人: | 王伟超 |
地址: | 100007 北京市*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 干法压裂焖井后 co base sub | ||
本发明属于油井压裂技术领域,具体涉及一种干法压裂焖井后CO2与储层流体置换规律实验方法。本发明通过选取目标区柱塞岩心样本并对其压成裂缝后置于CT夹持器中、对处理后的柱塞岩心样本进行饱和地层水并采用驱替裂缝岩心中地层水,建立束缚水饱和度、对处理后的柱塞岩心样本饱和地层原油并计量饱和油量V0、获取处理后的柱塞岩心样本的初始孔隙结构和流体分布特征、按预设压力注入CO2后扫描并焖井,在预设的焖井时间内设定时间进行CT扫描直至焖井结束后进行返排,测定返排油量V1并计算置换效率;CT扫描获取裂缝岩心CO2置换后的孔隙结构和流体分布特征;将注入CO2前后的孔隙结构和流体分布特征进行比对分析,得到目标区储层流体置换规律。
技术领域
本发明属于油井压裂开发技术领域,具体涉及一种干法压裂焖井后CO2与储层流体置换规律实验方法。
背景技术
现有技术中主要是通过以渗析为主的水力压裂方式来完成压裂,并且采用此法进行压裂,主要考虑的是能否压裂、是否携沙等问题,而不去考虑置换效率的高低。采用水力压裂的方式,由于水不溶于油,因此返排的效率较差、支撑的作用不强,且原油的开发效果较差。因此,需要一种能够提升储层流体置换律,改善原油开发效果的方法。
发明内容
本发明提供了一种干法压裂焖井后CO2与储层流体置换规律实验方法,目的在于提供一种能够明确CO2置换储层流体的效率和焖井不同时间后的储层流体在岩心中的分布,从而明确干法压裂焖井后CO2与储层流体置换规律,为CO2干法压裂的方案设计及提高CO2干法压裂采收率提供基础的实验方法。
为实现上述目的,本发明采用的技术方案是:
一种干法压裂焖井后CO2与储层流体置换规律实验方法,包括如下步骤
步骤一:选取目标区柱塞岩心样本,并对其进行人工压成裂缝后安装到 CT夹持器中;
步骤二:对步骤一处理后的柱塞岩心样本进行饱和地层水,并采用驱替裂缝岩心中地层水,建立束缚水饱和度;
步骤三:对步骤二处理后的柱塞岩心样本饱和地层原油,计量原始饱和原油量在实验温度压力条件下的体积V0;
步骤四:通过CT扫描获取经步骤三处理后的柱塞岩心样本的初始孔隙结构特征和流体分布特征;
步骤五:按预设压力注入CO2后进行CT扫描,同时进行焖井,根据预设的焖井时间设定不同扫描时间,且在预设的不同扫描时间点均进行CT扫描直至焖井结束;
步骤六:焖井结束后进行返排,测定置换出的油量在标准状态条件下的体积V1,并计算置换效率;
步骤七:通过CT扫描分析获取裂缝岩心CO2置换后的孔隙结构特征和流体分布特征;
步骤八:将步骤四和步骤七得到的孔隙结构特征和流体分布特征进行比对分析,得到目标区储层流体置换规律;
步骤九:将步骤八得到的目标区储层流体置换规律应用于原油开发中。
所述步骤二中对步骤一处理后的柱塞岩心样本进行饱和地层水采用的是抽空加压饱和法。
所述步骤四和步骤七中的初始孔隙结构特征包括孔隙大小分布及喉道大小分布参数;流体分布特征包括油、气、水在孔隙中的饱和度。
所述步骤五中设定不同扫描时间是在预设的焖井时间内等间隔的设定。
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