[發明專利]一種通過擠入飽和CO2 有效
| 申請號: | 202110724704.3 | 申請日: | 2021-06-29 |
| 公開(公告)號: | CN113266333B | 公開(公告)日: | 2023-04-18 |
| 發明(設計)人: | 高彥芳;任戰利;崔軍平 | 申請(專利權)人: | 西北大學 |
| 主分類號: | E21B43/27 | 分類號: | E21B43/27 |
| 代理公司: | 西安西達專利代理有限責任公司 61202 | 代理人: | 劉華 |
| 地址: | 710069 陜西*** | 國省代碼: | 陜西;61 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 通過 擠入 飽和 co base sub | ||
1.一種通過擠入飽和CO2鹽水改善油砂儲層滲透率的方法,其特征在于,包括以下步驟:
步驟1):通過測井解釋獲取SAGD井附近儲層的滲透率剖面,滲透率剖面為過I井和P井井眼軸線的剖面,I井和P井分別指SAGD井中的注汽井和生產井;研究I井上方5m到儲層底部的范圍,垂向上按照每隔1m進行分層,分層數為N,每層內橫向上按照每隔1m劃分網格;
所述的每一分層內,按照從水平井根部到趾部,每隔1m劃分網格,當最后一個網格的寬度大于或等于0.5m時,單獨化為一個網格;當最后一個網格的寬度小于0.5m時,與上一個網格合并為一個網格;劃分網格的區域范圍為,垂向上從儲層底部到I井上部5m,水平方向上從水平井的根部到水平井的趾部;
步驟2):讀取每一個分層內網格的滲透率值,計算每一分層的滲透率變異系數Vm;根據每一分層距離井筒的遠近,賦予不同分層以不同的權重系數,各層滲透率變異系數的權重系數之和為1,計算研究范圍內的整體滲透率變異系數Vt;
第m層的滲透率變異系數Vm的計算公式為,
式中,m取1~H;H為研究區域內總的分層數;n為每一分層的網格數;Ki為每一分層的網格對應的滲透率值;為每一分層的網格對應的滲透率的平均值;
整體滲透率變異系數Vt的計算公式為:
Vt=λ1V1+λ2V2+…λmVm+…+λHVH
式中,λm為第m層的滲透率變異系數的權重系數;
步驟3):若整體滲透率變異系數小于0.5,采用常規注水擴容;若整體滲透率變異系數大于0.5且小于0.7,則采用常溫下注入飽和CO2鹽水擴容;若整體滲透率變異系數大于0.7,則采用高溫下注入CO2飽和鹽水擴容;
所述的步驟3)中常規注水擴容是指,將地下產出液按照步驟7)、步驟8)注入地層的方法;常溫下注入飽和CO2鹽水擴容是指,按照儲層所在地層溫度和地層壓力,配置飽和CO2鹽水,并按照步驟7)、步驟8)注入地層的方法;高溫下注入CO2飽和鹽水擴容是指,按照地層壓力和步驟5)所得的最佳溫度T,配置飽和CO2鹽水,并按照步驟7)、步驟8)注入地層的方法;
步驟4):在井底壓力Pmax井底下,配置不同溫度下的飽和CO2鹽水溶液,測試其pH值,分析溫度對CO2鹽水溶液pH值的影響規律,Pmax井底為擠液施工的最大井底壓力,取值為一個比地層破裂壓力小0.5MPa的值;
步驟5):繪制溫度-pH曲線,當溫度從T增加到T+10℃時,若pH減小值小于0.2時,確定溫度T為最佳溫度;
步驟6):現場井下取芯鉆頭取上來的巖芯柱,在室內將井下巖芯取成標準巖芯柱;測試不同巖芯柱的初始滲透率K0,然后將標準巖芯柱在飽和CO2鹽水中在壓力Pmax井底下浸泡2.5天,模擬井下儲層的實際孔隙壓力,使飽和CO2鹽水充分飽和巖芯,測試浸泡后巖芯柱的滲透率,計算各巖芯的滲透率改善系數I;繪制初始滲透率K0-滲透率改善系數I的關系;
步驟7):計算P井垂深處的地層破裂壓力為Pb、P井垂深處的靜液柱壓力為Pw;計算擠液施工的最大井底壓力比地層破裂壓力小0.5MPa,即Pmax井底=Pb-0.5;計算擠液施工的最大井口壓力為最大井底壓力與靜液柱壓力之差,即Pmax井口=Pmax井底-Pw;
步驟8):清洗SAGD井,然后同時控制P井、I井的井口壓力,并保持兩口井的井口壓力一致;分四個階段逐級提壓直至達到最大井口壓力,每級的提壓幅度為ΔP=Pmax井口/4,每級提壓的完成時間是30-60min;前三個階段提壓后維持恒定壓力12h,第四個階段提壓后維持恒定壓力24h,即改造結束;
步驟9):按照初始滲透率K0-滲透率改善系數I的關系,將研究區域內初始滲透率剖面中所有網格的滲透率乘以相應的系數I;重新計算研究區域內的整體滲透率變異系數,當地層整體變異系數降低為小于0.5時,改造成功;
步驟10):若地層整體滲透率變異系數仍然大于0.5,對于已采取注飽和CO2鹽水的井,再次高溫注入CO2鹽水24小時;對于已采取高溫注入飽和CO2鹽水的井,將注入時間延長2天。
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