低矿化度水驱中的微粒运移机理及其开发效果

低矿化度水驱中的微粒运移机理及其开发效果

论文摘要

低矿化度水驱作为一种经济可行的精细化注水技术,其产生的微粒运移机理能有效地改变储层物性与吸水剖面,进而达到均衡驱替和提高采收率的效果.本文基于胶体稳定性Derjaguin-Landau-Verwey-Overbeek (DLVO)理论与扩散双电层理论,从微观角度分析了注入水矿化度、离子价型等因素对黏土微粒受力与运移量的影响,通过最大滞留体积分数方程建立了微粒运移量与渗透率损伤程度间的关系.针对纵向非均质油藏特高含水期层间干扰严重的问题,开展了特高含水期转注低矿化度水驱的数值模拟研究.微粒受力分析与数值模拟结果表明,特高含水期转注低矿化度水后,分流量较多的高渗层会产生大量的黏土微粒水化膨胀、运移与堵塞作用,造成高渗层渗透率明显下降,注入水被更多地分流到水驱程度较小的中、低渗层,有效地调节了吸水剖面并缓解了层间干扰问题,相比常规海水驱可提高约3%的原油采收率,进而达到提高层间均衡动用程度与原油采收率的效果.

论文目录

  • 1 低矿化度水驱微粒运移微观机理
  •   1.1 黏土微粒的稳定性与运移机理
  •   1.2 扩散双电层结构与zeta电势
  • 2 黏土微粒运移数学模型与油藏数值模拟
  •   2.1 黏土颗粒受力分析
  •   2.2 最大滞留体积分数方程与渗透率损伤程度表征
  •   2.3 多层非均质油藏渗流模型
  •   2.4 低矿化度水驱数学模型的建立及求解
  • 3 结果与分析
  •   3.1 离子矿化度与价型对ζ电势的影响
  •   3.2 基于DLVO理论的势能和静电力计算
  •   3.3 黏土微粒迁移体积分数及矿化度对渗透率的影响
  •   3.4 黏土颗粒直径对渗透率的影响
  •   3.5 开发效果评价
  • 4 结论
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 崔传智,韦自健,刘力军,李晓军,庞丽丽

    关键词: 低矿化度水驱,均衡驱替,理论,微粒运移,提高采收率

    来源: 工程科学学报 2019年06期

    年度: 2019

    分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

    专业: 石油天然气工业

    单位: 中国石油大学(华东)石油工程学院,中国石化胜利油田分公司东辛采油厂

    基金: 国家科技重大专项资助项目(2016ZX05011-002-003),山东省自然科学基金资助项目(ZR2017MEE054)

    分类号: TE357.6

    DOI: 10.13374/j.issn2095-9389.2019.06.003

    页码: 719-730

    总页数: 12

    文件大小: 522K

    下载量: 257

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