[發(fā)明專(zhuān)利]致密低滲透油藏油水兩相流最大滲流阻力梯度的獲取方法有效
| 申請(qǐng)?zhí)枺?/td> | 201610301940.3 | 申請(qǐng)日: | 2016-05-06 |
| 公開(kāi)(公告)號(hào): | CN107346518B | 公開(kāi)(公告)日: | 2020-10-13 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 蘇海波;劉顯太;孫業(yè)恒;張世明;汪勇;孫紅霞;董亞娟;張波;易紅霞;侯玉培;趙瑩瑩;孟薇;曹偉東 | 申請(qǐng)(專(zhuān)利權(quán))人: | 中國(guó)石油化工股份有限公司;中國(guó)石油化工股份有限公司勝利油田分公司勘探開(kāi)發(fā)研究院 |
| 主分類(lèi)號(hào): | G06Q50/02 | 分類(lèi)號(hào): | G06Q50/02 |
| 代理公司: | 濟(jì)南日新專(zhuān)利代理事務(wù)所(普通合伙) 37224 | 代理人: | 崔曉艷 |
| 地址: | 257000 山*** | 國(guó)省代碼: | 山東;37 |
| 權(quán)利要求書(shū): | 查看更多 | 說(shuō)明書(shū): | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 致密 滲透 油藏 油水 兩相 最大 滲流 阻力 梯度 獲取 方法 | ||
本發(fā)明提供一種致密低滲透油藏油水兩相流最大滲流阻力梯度的獲取方法,該致密低滲透油藏油水兩相流最大滲流阻力梯度的獲取方法包括:步驟1,測(cè)量穩(wěn)態(tài)壓力梯度-流量關(guān)系,分別繪制油、水驅(qū)替壓力梯度與流量的關(guān)系曲線(xiàn);步驟2,擬合實(shí)驗(yàn)曲線(xiàn),獲得油、水兩相分別的非線(xiàn)性滲流參數(shù);步驟3,利用獲得的油、水兩相非線(xiàn)性滲流參數(shù),計(jì)算最大滲流阻力梯度對(duì)應(yīng)的含水飽和度數(shù)值;步驟4,應(yīng)用最大滲流阻力梯度對(duì)應(yīng)的含水飽和度數(shù)值,計(jì)算巖心的最大滲流阻力梯度。該致密低滲透油藏油水兩相流最大滲流阻力梯度的獲取方法能夠定量表征低滲透油藏注水開(kāi)發(fā)中的最大滲流阻力,為低滲油藏的合理、有效開(kāi)發(fā)奠定基礎(chǔ)。
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及石油、天然氣等地下流體在低滲透多孔介質(zhì)內(nèi)的滲流特征及油氣藏開(kāi)發(fā)研究,特別是涉及到一種致密低滲透油藏油水兩相流最大滲流阻力梯度的獲取方法。
背景技術(shù)
致密低滲透油藏具有比一般的低滲透油藏更細(xì)、更小的孔喉,流體在滲流過(guò)程中滲流阻力影響比較大,存在著“以一定注入壓力注水過(guò)程逐漸停止,只有提高注入壓力注水過(guò)程才能持續(xù)進(jìn)行”及“注不進(jìn)、采不出”的現(xiàn)象,嚴(yán)重影響了低滲透油藏有效開(kāi)發(fā),目前還沒(méi)有一種有效的方法獲得低滲透油藏的最大滲流阻力。為此,我們發(fā)明了一種通過(guò)巖心的滲流參數(shù)獲取致密低滲透油藏油水兩相流最大滲流阻力梯度的方法,從而解決了上述難題。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的是提供一種能夠定量計(jì)算低滲儲(chǔ)層最大滲流阻力梯度,為低滲油藏的合理、有效開(kāi)發(fā)奠定基礎(chǔ)的致密低滲透油藏油水兩相流最大滲流阻力梯度的獲取方法。
本發(fā)明的目的可通過(guò)如下技術(shù)措施來(lái)實(shí)現(xiàn):致密低滲透油藏油水兩相流最大滲流阻力梯度的獲取方法,該致密低滲透油藏油水兩相流最大滲流阻力梯度的獲取方法包括:步驟1,測(cè)量穩(wěn)態(tài)壓力梯度-流量關(guān)系,分別繪制油、水驅(qū)替壓力梯度與流量的關(guān)系曲線(xiàn);步驟2,擬合實(shí)驗(yàn)曲線(xiàn),獲得油、水兩相分別的非線(xiàn)性滲流參數(shù);步驟3,利用獲得的油、水兩相非線(xiàn)性滲流參數(shù),計(jì)算最大滲流阻力梯度對(duì)應(yīng)的含水飽和度數(shù)值;步驟4,應(yīng)用最大滲流阻力梯度對(duì)應(yīng)的含水飽和度數(shù)值,計(jì)算巖心的最大滲流阻力梯度。
本發(fā)明的目的還可通過(guò)如下技術(shù)措施來(lái)實(shí)現(xiàn):
在步驟1中,將巖心烘干飽和度去離子水,以某一固定的油水體積比條件下,用不同的驅(qū)替壓力進(jìn)行注入,直到達(dá)到穩(wěn)態(tài)流動(dòng),用多功能巖芯驅(qū)替裝置測(cè)量穩(wěn)態(tài)壓力梯度-流量關(guān)系,分別記錄不同驅(qū)替壓差下油、水通過(guò)低滲透巖心的滲流速度,在同一坐標(biāo)圖上繪制油、水驅(qū)替壓力梯度與流量的關(guān)系曲線(xiàn)。
在步驟2中,應(yīng)用公式(1)擬合水相驅(qū)替壓力梯度與流量關(guān)系曲線(xiàn),獲得水相非線(xiàn)性滲流參數(shù)δw、cw:
式中,Qw為水相不同驅(qū)替壓力梯度下的流量,ml/s;Δp為驅(qū)替壓力,MPa;μw為去離子水的粘度,mPa/s;A為巖心橫截面積,cm2;k0為巖心絕對(duì)滲透率,mD;δw為去離子水滲流非線(xiàn)性系數(shù),無(wú)量綱;cw為去離子水滲流非線(xiàn)性系數(shù),m/MPa-1;l為巖心長(zhǎng)度,cm。
在步驟2中,應(yīng)用公式(2)擬合油相驅(qū)替壓力梯度與流量關(guān)系曲線(xiàn),獲得油相非線(xiàn)性滲流參數(shù)δo、co:
式中,Qo為油相不同驅(qū)替壓力梯度下的流量,ml/s;Δp為驅(qū)替壓力,MPa;μo為模擬油的粘度,mPa/s;A為巖心橫截面積,cm2;k0為巖心絕對(duì)滲透率,mD;δo為模擬油滲流非線(xiàn)性系數(shù),無(wú)量綱;co為模擬油滲流非線(xiàn)性系數(shù),m/MPa-1;l為巖心長(zhǎng)度,cm。
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