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1、CO2混相驱和非混相驱的驱油机理CO2混相驱和非混相驱的驱油机理一、CO2驱研究背景及相关概念二、CO2混相驱驱油机理三、CO2非混相驱驱油机理四、CO2混相驱和非混相驱技术应用五、CO2混相驱和非混相驱应用优点一、CO2驱研究背景及相关概念1、CO2驱研究背景我国低渗、特低渗油藏投入开发后暴露出许多矛盾,如自然产能低、地层能量不足、地层压力下降快等,而注水补充能量因油藏地质条件的限制受到很大制约,因此采收率均较低。从国外EOR技术的发展趋势看,气驱特别是CO2混相驱将是提高我国低渗透油藏采收率最有前景的方法。一、
2、CO2驱研究背景及相关概念1、CO2驱相关概念(1)混相:混相是指相间界面消失。(2)混相注入剂:混相注入剂是指在一定条件下注入地层,能与地层原油混相的物质。(3)混相驱:混相驱是指以混相注入剂做驱油剂的驱油法。(4)CO2驱:CO2驱是把CO2注入油层,依靠CO2的膨胀、降粘等机理来提高原油采收率的技术。一、CO2驱研究背景及相关概念CO2驱流程示意图一、CO2驱研究背景及相关概念一、CO2驱研究背景及相关概念二、CO2混相驱驱油机理混相驱油是在地层高温条件下,原油中轻质烃类分子被CO2析取到气相中,形成富含烃类
3、的气相和溶解CO2的液相(原油)两种状态,其驱油机理主要包括以下三个方面:(1)当压力足够高时,CO2析取原油中轻质组分后,原油溶解沥青、石蜡的能力下降,重质成分从原油中析出,原油黏度大幅度下降,提高了油的流动能力达到混相驱油的目的。在适合的储层压力、温度及原油组分等条件下,临界CO2与原油混合,形成一种简单的流体相同。二、CO2混相驱驱油机理(2)CO2在地层油中具有较高的溶解能力,从而有助于地层油膨胀,充分发挥地层油的弹性膨胀能,推动流体流人井底。(3)油气相互作用的结果可以使原油表面张力减小。图4反映了几种油
4、-气系统界面张力与压力的关系,它表明了溶解气种类对油气体系界面张力的影响。二、CO2混相驱驱油机理图2-3典型油-气系统界面张力(①原油与空气;②原油与天然气;③原油与CO2)三、CO2非混相驱驱油机理重油的相对分子量很高,CO2与原油的混相压力比油藏压力高得多,因此通过注CO2提高原油采收率必须依赖非混相驱。在非混相驱中,CO2溶入原油后,使油膨胀,并降低油的粘度,从而达到驱油增产的目的。通过介绍非混相CO2驱在油藏增产中的驱油机理,证明CO2作为一种有效的驱油剂,可以提高油藏原油的采收率。其驱油机理如以下六点所
5、示:三、CO2非混相驱驱油机理(1)降低原油粘度CO2溶于原油后,降低了原油粘度,试验表明,原油粘度越高,粘度降低程度越大。40℃时,CO2溶于沥青可以大大降低沥青的粘度。温度较高(大于120℃)时,因CO2溶解度降低,降粘作用反而变差。在同一温度条件下,压力升高时,CO2溶解度升高,降粘作用随之提高,但是,压力过高,若压力超过饱和压力时,粘度反而上升。原油粘度降低时,原油流动能力增加,从而提高了原油产量。三、CO2非混相驱驱油机理(2)改善原油与水的流度比大量的CO2溶于原油和水,将使原油和水碳酸化。原油碳酸化后
6、,其粘度随之降低。一般地,二氧化碳溶于水后,可使水粘度增加20%-30%,水流度增加2-3倍,同时随着原油流度的降低,油水流度比和油水界面张力将进一步减小,使油更易于流动。(3)膨胀作用CO2溶于原油中可使原油体积膨胀,原油体积膨胀的大小,不但取决于原油分子量的大小,而且也取决CO2的溶解量。三、CO2非混相驱驱油机理(4)溶解气驱作用由于CO2在原油中的溶解度较大,在注人过程中,一部分CO2溶于原油,随着注人压力上升,溶解的CO2量越来越多,当油藏停止注CO2时,随着生产的进行,油藏压力降低,油藏原油中的CO2就
7、会从原油中分离出来,为溶解气驱提供能量,形成类似于天然类型的溶解气驱。(5)分子扩散作用地层基岩是复杂的,注入CO2也很难与油藏中原油完全混合好。多数情况下,通过分子的缓慢扩散作用溶于原油的。三、CO2非混相驱驱油机理(6)提高渗透率和酸化解堵作用二氧化碳-水的混合物略带酸性并与地层基质相应地发生反应。在页岩中,由于pH值降低,碳酸稳定了粘土,生成的碳酸氢盐很容易溶于水,它可以导致碳酸盐的渗透率提高,尤其是井筒周围的大量水和二氧化碳通过碳酸岩时圈。另外,二氧化碳-水混合物由于酸化作用可以在一定程度上解除储层无机垢堵
8、塞,疏通油流通道,恢复单井能。四、CO2混相驱和非混相驱技术应用1、CO2混相驱对开采下面几类油藏具有更重要的意义(1)水驱效果差的低渗透油藏;(2)水驱完全枯竭的砂岩油藏;(3)接近开采经济极限深层、气质油藏;(4)利用CO2重力稳定混相驱开采多盐丘油藏。四、CO2混相驱和非混相驱技术应用(1)可用CO2来恢复枯竭油藏的压力。特别是对于低渗透油藏,在不能以