含薄差层区块三元复合驱启动压力梯度及对应压裂增效机理

来源 :中国石油大学(北京) | 被引量 : 0次 | 上传用户:n0131
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作为较为成熟的化学驱油技术之一,三元复合驱在国内许多油田的现场应用都取得了显著的降水、增油和提高采收率效果。作为三元复合驱的目的层之一,薄差层具有油层多、层间差异大、平面和垂向非均质性强、存在启动压力梯度等特点,进行三元复合驱时不同油层驱油效果差异巨大。其中,在渗透率低的薄差油层中,三元复合驱体系难以进入并形成有效的驱替,波及体积小,有很大比例的地层甚至未被波及到,制约了薄差层中三元复合驱技术的提高采收率效果。X油田某区块薄差层占比较高,应用三元复合驱进行三次采油时,薄差层采收率较低,开发效果很差。为此,本论文首先对目的区块主力油层进行了三元复合驱驱油方案设计。为了解决薄差层三元复合驱难以受效导致采出程度低的问题,提出了油、水井对应压裂的调整措施。本论文从三元复合驱流体基本渗流规律入手,充分考虑复合驱和流体粘度增加、油水界面张力减小等作用,在已有低渗透油层水驱启动压力梯度研究基础上,提出了低渗透油层三元复合驱启动压力梯度计算方法,进一步发展了CMG三元复合驱数值模拟技术,更加准确地计算出了三元复合驱波及体积。据此,对X油田含薄差层区块三元复合驱对应压裂提高采收率协同机理进行了研究,并优化了三元复合驱-对应压裂方案。研究结果表明,三元复合驱启动压力梯度与地层渗透率、油水饱和度、流体粘度、界面张力和阻力系数均有关。对薄差层实施对应压裂后,油、水井附近渗流速度大幅提高、井间连通性增强、驱替压力梯度增加,流线波及体积要比油、水井单独压裂高10%~20%。对应压裂参数、压裂时机和顺序优化后,模型采收率提高了5%。本文结果为三元复合驱-对应压裂技术在薄差层的进一步推广和应用提供了理论和技术支撑。
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