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裂缝性注水开发油藏多轮次调剖机理研究
何涛,王健,余恒,徐鹏,刘旭文
油气藏评价与开发    2018, 8 (2): 68-72.   DOI: null
摘要   (128 HTML4 PDF(pc) (1977KB)(76)  

为了探讨多方向见水井控水的技术对策,有必要弄清油藏多方向见水规律,认识多轮次调剖技术的调剖机理.实验通过设计制作平面裂缝—基质可视化模型,模型为一注三采,不同注采端口之间的渗透率不同,研究在裂缝—基质条件下凝胶的运移特征及封堵机理,后续水驱的液流改向,残余油的分布特征;通过不等渗透率并联填砂管岩心流动实验,模拟油藏的层间非均质性,对单次调剖和多级调剖操作的实验数据进行对比.实验结果发现对于裂缝性油藏,多轮次调剖可以充分发挥协同作用提高调剖效果,能使裂缝渗流通道得到有效封堵,具有良好的促进后续流体转向的作用,且调剖效果存在逐次递减现象;多轮次调剖技术较单次调剖技术能更好适用于裂缝性地质构造的调剖施工作业,起到更好的缓解层间矛盾的作用.



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图3 水驱,各轮次凝胶调剖后剩余油效果对比
正文中引用本图/表的段落
模型饱和水—饱和油—水驱油的过程对比见图2,各轮次凝胶调剖后剩余油效果对比见图3,各轮次凝胶调剖及后续水驱后剩余油效果对比见图4.水驱结束时的剩余油状态见图2(c),水驱油过程中注入水优选选择高渗透区域,而含窄小孔道多的低渗透区域启动较慢,与实际开采中水驱沿高渗通道水窜现象相符.上侧,下侧和右侧3个出口端均见水,右侧和上侧出水最多,下侧见水较少,具有明显的多方向见水特征,整个模型中,离开主流线较远的区域(图2c左下角和右上角区域)水驱波及效率低,剩余油富集.对比图3中各驱替阶段过程图可知,注入弱凝胶后,第一轮效果最好,剩余油明显启动,波及效率明显增大;第二轮较第一轮效果次之;第三轮效果最差,但对模型仍有调剖效果.对比图4中各驱替阶段过程图可知,蓝色区域出现的位置发生变化,弱凝胶的注入具有明显的流体转向作用.在平面驱替实验中还发现,在弱凝胶驱替过程中大量小孔隙中的油被驱替出来,在大孔道中逐渐汇集成油块往前推移,驱替前缘油驱油,油驱水现象也很常见.在驱替前缘还可以形成连续的油墙,油墙的厚度随着驱替的进行而变厚,最后以油块形式运移到出口流出.
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