[发明专利]一种低、特低渗透油藏CO2驱近混相压力区域确定方法有效

专利信息
申请号: 201710122942.0 申请日: 2017-03-03
公开(公告)号: CN106837269B 公开(公告)日: 2019-02-12
发明(设计)人: 侯吉瑞;郝宏达;赵凤兰;李文峰;付忠凤;侯利斌;王志兴 申请(专利权)人: 中国石油大学(北京)
主分类号: E21B43/16 分类号: E21B43/16;E21B47/06
代理公司: 北京纪凯知识产权代理有限公司 11245 代理人: 徐宁;关畅
地址: 102249*** 国省代码: 北京;11
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摘要: 发明涉及一种低、特低渗透油藏CO2驱近混相压力区域确定方法,包括步骤:1)选取并预处理物理模型岩心;2)加环压和抽真空;3)测量孔隙体积和计算孔隙度;4)加热至目标地层温度,水测渗透率;5)模拟饱和油过程,计算原始含油饱和度;6)模拟CO2驱替,计算CO2驱采收率;7)重复步骤1)~6),得到不同驱替压力及回压条件下CO2驱采收率;8)绘制CO2驱采收率与回压的关系曲线;9)根据曲线斜率将CO2驱分为非混相、近混相和混相三个阶段,得到非混相、近混相和混相CO2驱采收率与回压关系曲线趋势线;10)根据非混相与近混相趋势线的交点和近混相与混相趋势线的交点确定低、特低渗透油藏CO2驱近混相压力区域。
搜索关键词: 一种 渗透 油藏 co2 驱近混相 压力 区域 确定 方法
【主权项】:
1.一种低、特低渗透油藏CO2驱近混相压力区域确定方法,包括以下步骤:1)选取满足孔隙度和渗透率要求的低渗透、特低渗透岩心作为物理模型岩心,并对物理模型岩心进行烘干,测量物理模型岩心的长宽高,计算物理模型岩心的视体积;对物理模型岩心进行防腐蚀处理;2)对物理模型岩心加环压和抽真空;3)向物理模型岩心中注入饱和地层水,测量物理模型岩心的孔隙体积,并计算物理模型岩心的孔隙度;4)将物理模型岩心加热至目标地层温度,保持恒温12小时以上,并水测渗透率;5)设定物理模型岩心的出口压力和模拟油注入速度,向物理模型岩心中加回压恒速饱和模拟油;在饱和模拟油的同时逐级增加环压,使得环压高于物理模型岩心内部压力2.5~3MPa;待物理模型岩心不再出水并恒定出油时,饱和模拟油过程结束,记录饱和模拟油体积,并计算原始含油饱和度;6)设定物理模型岩心的出口压力和CO2注入速度,向物理模型岩心中恒速注入CO2,直至注入1.2倍孔隙体积的CO2为止,记录驱替压力、出口液体和气体体积,计算CO2驱采收率;7)更换相同渗透率的低渗透、特低渗透岩心作为物理模型岩心,并逐渐增加物理模型岩心的出口压力,重复步骤1)~6),依次得到不同驱替压力及回压条件下CO2驱的采收率;8)绘制不同驱替压力及回压条件下CO2驱采收率与回压的关系曲线;9)根据绘制的不同驱替压力及回压条件下CO2驱采收率与回压关系曲线的斜率,将CO2驱分为非混相驱阶段、近混相驱阶段和混相驱阶段三个阶段,分别将非混相驱阶段的CO2驱采收率与回压关系曲线、近混相驱阶段的CO2驱采收率与回压关系曲线以及混相驱阶段的CO2驱采收率与回压关系曲线进行线性回归,得到非混相CO2驱采收率与回压关系曲线趋势线、近混相CO2驱采收率与回压关系曲线趋势线和混相CO2驱采收率与回压关系曲线趋势线;10)非混相CO2驱采收率与回压关系曲线趋势线与近混相CO2驱采收率与回压关系曲线趋势线相交于第一交点,该第一交点为压力下限点;近混相CO2驱采收率与回压关系曲线趋势线与混相CO2驱采收率与回压关系曲线趋势线相交于第二交点,该第二交点为压力上限点;根据压力下限点和压力上限点间确定的压力范围为低、特低渗透油藏CO2驱近混相压力区域。
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