试议低渗透油藏采油技术研究

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1、试议低渗透油藏采油技术研究低渗透油藏采油技术论文导读:本论文是一篇关于低渗透油藏采油技术的优秀论文范文,对正在写有关于裂缝论文的写有一定的参考和指导作用,个数值后才能流动。Н.Л.布兹列夫斯基在1924年发现启动压力梯度。  1951年,弗洛林指出,当压力梯度较小时,由于岩石固体颗粒表面分子的表面作用力,束缚水在狭窄的孔隙中被俘留而不流动,并且因此妨碍了大孔隙中自由水的流动。只有当驱动压力梯度增加到某个压力梯度值后,破坏了束缚水的堵塞,水才开始流动。典型的非达西渗流曲低渗透油藏采油技术研究摘要  低渗透油藏在我国已探明地质储量中所占的比例越来越大。由于其渗透率低,

2、地质条件复杂,流体渗流具有启动压力梯度,低渗透油藏的产量低,开采难度大。压裂技术可以通过创建人工裂缝,增大井筒周围的渗透率,降低渗流阻力,增大渗流速度,提高效益。但是由于裂缝中流体在一定情况下发生高速非达西流动,整个渗流过程变得更为复杂。  本文在调研国内外有关低渗透油藏压裂开发模拟文献的基础上,通过引入视相对渗透率参数,推导建立了同时考虑低速非达西渗流和高速非达西流渗流的数学模型,并且进行了差分求解。采用C#语言编制了低渗油藏压裂注采井组的数值模拟程序,并以此分析了地层渗透率、启动压力梯度、裂缝导流能力、导流能力衰减系数、裂缝半长、裂缝方位、生产压差、压裂井别等

3、因素对渗流规律的影响。关键词:低渗透油藏,启动压力梯度,水力压裂,视相对渗透率,非达西流目录第一章前言11.1课题的目的和意义11.2低渗透油藏研究现状2第二章低渗透油藏压裂注采井组渗流模型的建立42.1模型的建立42.1.1油藏模型42.1.2综合模型62.2计算单元选取72.2.1五点法井X的布置及简化72.2.2油藏裂缝模型示意图8第三章低渗透油藏压裂注采井组渗流规律研究103.1基本参数103.2压后生产整体动态分析113.3地层参数敏感性分析123.3.1地层渗透率的影响123.3.2启动压力梯度的影响143.4裂缝参数敏感性分析163.4.1裂缝导流能

4、力的影响173.4.2缝方位的影响193.5裂井别的影响20第四章总结22低渗透油藏采油技术论文导读:本论文是一篇关于低渗透油藏采油技术的优秀论文范文,对正在写有关于裂缝论文的写有一定的参考和指导作用,层渗透率越大,同一时刻累积产油量越高,采出程度也越高。但在压裂的情况下,累积产油量增长幅度逐渐变小。累积产油量曲线的变化趋势与日产油量曲线的变化相一致。上图显示油井见水后,累积产油量增长变缓。图3-5地层渗透率对日注水量的影响  由图3-5可以看出,地层渗透率越大,水井注入量越高。这是因为注入水通过裂缝流入地层(2-9)  (2-10)  (2-11)  (4)辅助

5、方程  (2-12)2.1.2综合模型  综合上述转化的地层与裂缝中流体运动方程,将油水两相的运动方程代入连续性方程得:油相:(2-13)水相:(2-14)其中:-油相启动压力梯度;-原油密度;-水的密度;K-介质渗透率;-地层渗透率、裂缝渗透率;-油相相对相渗透率、水相相对相渗透率;-油相视相对相渗透率、水相视相对渗透率;-介质压缩系数;-油相、水相压缩系数。2.2计算单元选取  选取五点法井X研究。根据井X单元的对称性和渗流场流线封闭的特点,取其1/4作为研究单元。2.2.1五点法井X的布置及简化图2-1井X示意图  五点法井X油水井均匀分布,相邻井点位置构成

6、正方形,水井在正方形的中心,构成一个注采单元。这是一种常用的强注强采的注采方式。  图2-2注采井组2.2.2油藏裂缝模型示意图  通过等值渗流阻力法,将裂缝X格宽度扩大到一个X格的宽度。由裂缝长度和方位,根据裂缝在X格系统中"扫过"的区域,确定裂缝所在的X格。由于裂缝垂直,且贯穿整个油层,只需确定一个水平面上的裂缝所在X格,既可知道整个油藏中裂缝的分布位置。俯视图:图2-3裂缝示意图(俯视图)侧视图:图2-4裂缝示意图(侧视图)  裂缝X格的确定方法为:根据裂缝长度和方位,在油藏水平面上绘制矩形。其中,矩形的宽度为等值渗流阻力法处理后的裂缝宽度(即地层X格宽度)

7、,矩形的长度为裂缝的长度,矩形的一个顶点为井点所在X格,矩形的方向为裂缝方位。以井点所在X格为起始位置,根据井点附近各个X格的步长,计算这些X格的中心位置,并判断X格中心位置与上述矩形的位置关系。如果X格的中心位置在矩形内部,则该X格设定为裂缝X格,否则,设置为地层X格。第三章低渗透油藏压裂注采井组渗流规律研究  由于低渗透油藏大都埋藏较深,绝大多数压裂后都出现垂直裂缝。本文以带有垂直裂缝的低渗透油藏井组为例进行研究。  低渗透油藏压裂注采井组渗流受地层和和裂缝参数的共同影响。为便于分析,采用单因素敏感性分析法,即在计算某个因素的变动对经济效果指标的影响时,假定其

8、它因素均不

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