您当前的位置:首页 > 发表论文>论文发表

油藏研究论文

2023-03-06 09:11 来源:学术参考网 作者:未知

油藏研究论文

随着自由贸易的发展,我国所遭受的倾销越来越严重,运用反倾销 措施 来维护公平竞争的市场环境、保护国内企业的合法利益、保证产业安全已刻不容缓。下面是我为大家推荐的化工论文,供大家参考。

化工论文 范文 一:能源化学工程专业无机化学教学改革

能源化学工程专业[1]是利用化学、化工的理论与技术来解决能量的转换、储存及传输等问题,通过生产清洁、高效的新能源服务于人类生活的一门学科。无机化学是本专业所开设的第一门专业基础课,其教学质量直接影响到培养的应用创新型人才的质量。而目前无机化学的教学中面临着很多问题,如大一新生刚从高中迈入大学,面临如此信息量大的课程感到迷茫;教师面对课时量日趋减少的趋势,而传递的信息量大的困扰,不知如何把握日常教学;另外,加上教师科研压力等方面的因素,使得其未能全身心地投入教学中。因此,无机化学教学的改革与探讨在本专业教学过程、人才培养模式中的地位尤为重要。例如:

(1)武汉工程大学化工与制药学院从优化课程内容入手,对无机化学的 教学 方法 进行了改革[2];

(2)钦州学院化学化工学院从无机化学的重要地位出发,结合无机化学的教学目的,对无机化学多媒体课件进行了构建和探讨[3]。菏泽学院是一个应用型的地方性教学型本科院校,于2012年成功申请了与国家战略性新兴产业密切相关的能源化工专业。我系主要从教学目标、教学内容、现代化的教学手段等方面对无机化学的教学进行了改革与探索。

1明确合理的教学目标

根据能源化学工程专业的培养目标及培养模式,结合无机化学课程特点,菏泽学院化学化工系于2012年制定了能源化工无机化学教学目标。通过该课程的理论基础及实验实践的学习,能够使学生掌握无机化学基本知识和技能,为培养成高素质劳动者和化工专业技能人才做好准备;同时,也为今后学习专业知识和职业技能打下坚实的基础。此目标主要分为以下几个方面的目标。

1.1知识目标

主要分为了解、理解、掌握三个层次方面目标。通过该课程的教学,应使学生了解:气体的扩散定律,气体分子的速率分布和能量分布;反应速率的概念及反应速率理论;强电解质解离、离子氛、活度系数的概念;微观粒子运动的特殊性;路易斯结构式,等电子体原理,分子轨道理论;化学电源与电解;卤素单质的物理性质,金属卤化物、拟卤素和拟卤化物、互卤化物和多卤化物;硫和硫化物、单质硫、硫化氢和氢硫酸的物理性质;硅的单质、硅烷、硅的卤化物、硅的含氧化合物。通过该课程的教学,应使学生理解和掌握:气体的状态方程及混合气体的分压定律;热力学第一定律,化学反应的热效应、热化学方程式、盖斯定律、生成热的概念及应用,化学反应进行方向的判断方法;浓度对反应速率的影响;缓冲溶液的原理及应用;沉淀溶解平衡及移动;核外电子运动的描述,核外电子排布和元素周期律及基本性质的周期性;价键理论,价层电子互斥理论及杂化轨道理论;基本概念:原电池、电极电势和电动势及能斯特方程;卤素单质的化学性质,卤化氢和氢卤酸的化学性质;氧、氧化物、臭氧、过氧化氢的物理化学性质,硫的含氧化合物的化学性质。掌握氮的氢化物、氮的含氧化合物的化学性质。

1.2专业能力与素质目标

能力目标方面主要是培养学生谦虚的品格、勤奋好学的习惯以及知识迁移的能力;培养学生勤于动手创作、做事严谨的良好作风;培养学生学会运用唯物主义辨证的思维分析问题及解决问题的能力;培养学生工程质量意识和规范意识以及严谨、认真的工作态度。专业能力目标方面使学生能够掌握重要元素及其化合物的主要性质、结构、存在、制法、用途等基本知识;培养学生独立进行化学计算和利用参考资料等方面的能力;具有通过对实验数据的分析,绘制出特性曲线,能够写出规范实验 报告 并加以 总结 概括的能力。素质目标方面主要是培养学生具备良好的职业道德;培养学生勤苦奋斗、勇于创新、敬业乐业的工作作风。

2丰富合理的教学内容

2.1科研成果与课堂教学相结合,保持教学内容的前沿性

科研成果与课堂教学相结合包含两部分内容:一是在教学过程,教师能将自己的科研成果带入教学内容之中。这就要求教师教学的同时展开科研,而科研课题也要紧紧围绕教学内容展开,这样会更能了解学科的前沿动态并能深入把握,有利于增强教学的深度、广度,有效地提高教学质量[4]。另外教师将科研成果带入课堂分析中,将科研成果与教学有机地结合起来,将最新知识与信息传递给学生,科研推动教学,教学促进科研。二是在教学过程中结合学科发展情况,充分利用别人的研究成果,及时补充教学内容,进行教材建设。另外,在教学实践中可采用“案例教学”,对具体科研案例进行讨论、分析,比较各种方案的优缺点及产生原因,选择合理方案。在项目设计过程中,通过教师的引导作用,学生可以自主查阅资料并开展项目的研究性学习。

2.2建设开放的无机化学实验教学环境,理论与实验相结合

充分利用我系基础实验室和化学工程实验中心的仪器设备和师资力量,结合我系化学能源工程专业及无机化学教学内容的特点,试图探索出一套完善的开放式无机化学实验教学模式,注重实验与课堂教学相结合、开展系内实验技能竞赛及无机化学创新实验设计竞赛等项目,激励学生的学习积极性及培养今后创新实践的能力。开展大学生创新研究计划,引导学生在大三下学期进入教师的科研室进行锻炼,参与课题的研究,培养学生的创新意识和实践能力;鼓励大二学生参加无机化学实验技能竞赛,鼓励学生进行科技创新;另外聘请国内外无机化学研究领域的专家学者来我系作学术报告,增加学生的科研兴趣及全面了解无机化学的前沿动态,为今后的科研之路做好准备。

3多媒体与板书相结合的现代化教学手段

针对目前无机化学课时缩减而传递信息量大的情况,传统的板书教学手段已不能满足时代的需要,因此多媒体技术已广泛使用在课堂教学中。这样一方面将节省下的板书的时间能够用于重点难点的讲解,另一方面多媒体中引入一些无机化学演示实验、实物图像,将枯燥的理论教学表现的更加生动直观,提高了学生的学习积极性。然而仅利用多媒体也有一定的缺陷,如对一些公式的推导,仅利用多媒体会受到一定的限制,因此多媒体跟板书结合会更加有利于公式的推导。另外,还会避免仅利用多媒体的教学进度过快,学生不能融会贯通的缺点。总之,鼓励学生 课前预习 ,采用板书与多媒体技术相结合既能考虑教师的教学进度与学生的掌握程度,又能兼顾教学的广度与深度的问题,取得了较好的教学效果。

4结束语

无机化学是能源化学工程专业学生迈入大学的第一门专业基础课,其教学效果直接影响着学生学习本专业的积极性及掌握本专业基础知识的扎实程度。本系以上结合能源化学工程专业特点对无机化学的教学目标、教学内容及教学手段的初探具有一定的意义。今后会继续探索无机化学其他方面的改革。

化工论文范文二:油藏化学工程研究发展趋势

推动我国油藏化学工程研究与我国社会进步有着密不可分的联系。为了赶上发达国家对油藏化学工程研究的脚步,我国必须大幅度提升在这一方面的开发技术,更好地促进化学工程研究大步向前发展。

1油藏化学工程研究的发展背景

人类面临的最大危机之一就是能源问题,世界各国都在担忧石油问题。迄今为止,人类只开采了大约总储藏量1/3的原油,因此,油藏开发及提高效率是每一个科技工作人员的头等任务。半世纪以前,世界对石油的总需求量日益增长,工人们利用油藏工程的原理提高采收率来满足市场需求,同时也促进了油藏工程原理的发展。作为石油工程的重要组成部分,油藏工程主要负责各类研究,在掌握动态规律与原理的同时,也辅助了钻井与采油工程的开展。

2三次采油技术

自改革开放以来,世界各国石油界的精英们一直努力提高石油的采收率。一次和二次采油主要是靠自身压力和注气注水等方法,三次采油是采用之前的任何工业技术[2]。因而提高油藏采收率并没有局限在某一阶段或手段,它主要是靠原来油藏中没有的物料开采。它的定义与分类是不矛盾的。油藏化学工程是在三次采油的背景下发展起来的,它和化学工程学科共同发展。随着现代科技的迅猛发展,人们不断引进新技术,取得新成就。这一阶段也让人们认识到发展的多样性,开始探究多方面技术,涉及各种学科,主要有胶体与界面科学、化学工程学、化学反应动力学、渗流力学、热力学、计算数学等多种高等学科。

3化学复合驱技术

我国油田多数是陆相沉积,分布相当不均匀,原油中的蜡含量和芳烃含量比例较大,且黏度大,导致水驱采收率只在33%左右。三次采油的研究技术表明,化学复合驱能够有效提高采收率,它是在单一化学剂驱的基础上组合两种不同的化学剂,形成多种复合体系。通过实验证明,复合驱的相互作用比单一化学驱剂效果显著的多。随着各方面技术的发展和完善,复合驱逐渐成为我国提高原油采收率的主导技术。复合驱配方体系主要是由高浓度小段塞和低浓度大段塞2种体系组成。高浓度小段塞是利用表面活性剂和助剂,使油水形成中相微乳液体系,增强原油的乳化。典型的代表有胶束.聚合物驱体系,它的表面活性剂浓度在2.5%~5.0%,段塞小于0.4pv,若形成微乳液,效率更大,能达到80%以上。低浓度大段塞是后期才引进的策略,它的驱油原理主要是毛管准数理论,利用碱和表面活性剂降低油水界面张力。这种体系应用相对广泛,高酸值和低酸值都适用。近年来,随着研究力度加强,新型产品不断出现,如梳形聚合物KYPAM,星形聚合物STARPAM,疏水缔合聚合物A.DH。这些新型耐温抗盐聚合物,有利于节约淡水资源,保护环境。也扩展了油藏水的矿化度和文档范围。

4油田堵水调剖技术

开发油田主要采用水驱开发在在这一过程中,因储存分布不均,导致注水过程中出现沿高渗透带窜流,水波效果差,油井含水快速上升,尤其当进入高含水阶段,会出现水短路的现象,加深开采工作难度。为改变这一现状,专家们提出采用“堵水调剖”这一方法。堵水调剖具有颇多优势,操作简洁、规模较小、周期短、效果显著,能有效提高注水开发效果。油田堵水调剖技术历经磨难,从单井油井堵水油井堵水到单井水井调剖,目前主要发展到调整深部调驱。直到2006年底,才开始着手整体堵水调剖示范工程,在采油研究院的带领下,全面开展现工作,有条理的分析堵水调剖工艺技术,给予独特的评价以及实地示范。为改善注水开发的现状,应做如下调整目标:将单井措施向区块整体转变;将近井剖面转向深部液流;阶段上实施一体化转变;评价上从单井向整体转变;应用上改用多种复杂油藏,不再局限在常规水驱油藏据调查,仍有多个区块可以进行整体调堵,由此看来,堵水调剖技术发展趋势将奋力往前。

5评价与改进

综上所述,虽然油藏采收率明显提高,技术也不断突破,但仍然要看清形势。在取得成果的同时,也要擅于总结 经验 ,找出不足,精心解析。例如耐温抗盐聚合物产品的溶解性和长期热稳定性都还不是很乐观,在现场实施过程中,不能有效地达到施工要求,高效率的完成任务。同样地,化学驱技术需要改进解决的问题也是各方面的,需要研究者在过程中分层次去进行。只有抱着永不止步的态度去钻研,去创新,去探索,才能攻克这些技术上遇到的“疑难杂症”,才能进一步将化学驱油技术往特色道路上发展,不断为油藏化学工程研究的发展做贡献。

6结束语

为推动我国油藏化学工程持续发展,还需加强工作。不停探索实验技术,顺应环境变化。掌握化学驱技术,在实际工作中解决问题。还要继续研究物理化学模型,对敏感参数进行验证。油藏化学工程研究的全方位发展,有利于解决能源紧缺问题,有利于稳定我国石油市场,有利于世界和平。

基于油藏模拟的塔河油田碎屑岩水平井长度分析

赵 旭 庞 伟 何祖清 刘欢乐

(中国石化石油工程技术研究院,北京 100101)

摘 要 近几年来,塔河油田碎屑岩水平井开发技术得到快速发展,水平井数量逐年增多,为塔河油田的稳产和增产做出了重要贡献。但随着油田的不断开发开采,其底水上升快、治理难的问题也逐渐显现出来。研究表明,增加水平井的长度对抑制底水锥进、增加底水油藏的产量有重要作用。本文在前人研究的基础上,采用油藏数值模拟软件从尽可能开发油藏的角度分析了塔河油田碎屑岩水平井水平段的长度变化,并考察了水平井底水情况、渗透率、原油黏度、油藏有效渗流面积对水平井水平段长度的影响。研究结果显示,在满足施工和开采的前提下,塔河油田碎屑岩水平井水平段的长度可以适当增长,但油藏的自身特性和控制面积的大小对碎屑岩水平井的水平段长度起决定性的作用。

关键词 塔河油田 水平井长度 油藏模拟 影响因素 油藏面积

Analysis on Horizontal Well Length of Clastic Rock Basedon the Reservoir Simulation in Tahe Oilfield

ZHAO Xu,PANG Wei,HE Zuqing,LIU Huanle

(SINOPEC Research Institute of Petroleum Engineering,Beijing 100101 ,China)

Abstract In recent years,the development technology of clastic rock horizontal well has been developed rapidly in Tahe Oilfield,the number of the horizontal well increases year by year,which makes important contributions for stable production and increase production of Tahe Oilfield.As the continuous development of it, some questions also gradually appear,for example,the bottom water raised quickly,and the control measures become more and more difficult.Research shows that increasing the length of horizontal wells plays an important role in restraining bottom water coning and increasing output of bottom water reservoir.Based on the former research,length change of horizontal section has been analyzed from the perspective of the development of reservoir using reservoir numerical simulation software,and the effect of the bottom water level,permeability, crude oil viscosity,reservoir effective seepage area to the length of horizontal section has been inspected.The study results showed horizontal section length can increase appropriately on condition that meet the construction and mining,but the features of the oil reservoir and the size of the controlling area play the decisive role for it.

Key words Tahe Oilfield;horizontal well length;reservoir simulation;influence factors;reservoir area

近几年来,塔河油田碎屑岩水平井开发技术得到快速发展,水平井数量逐年增多,为塔河油田的稳产和增产做出了重要贡献。但随着水平井开发技术的不断发展,对水平井水平段的合理长度提出了更高一步的要求[1~4]。现阶段,由于塔河油田碎屑岩的油藏结构复杂,水平井往往要穿越多个油层段和泥质段,并且沿水平井油藏的无形参数变化较大,此外碎屑岩油藏属于大底水锥进油藏,底水的存在也为分析碎屑岩的合理产出增加了困难。鉴于以上几个原因,采用常规方法对塔河油田碎屑岩水平井进行水平段合理长度的分析是不准确的。为了进一步分析塔河油田油藏地质特征和流体物性对水平井长度的影响,本文采用选取一个典型区块、建立该区块油藏数值分析模型、利用数值模拟分析的方法全面分析塔河油田油藏地质参数对水平井长度的影响[5~9]。

1 油藏数值模拟模型的建立

塔河油田碎屑岩油气藏主要分布在三叠系砂岩储层中,属于常温常压大底水油气藏,地层的各向异性较强,油藏的整体面积相对较大,但油藏区块分布表现为散、零、小等特点,单井控制的油藏面积较小。考虑到塔河油田碎屑岩的油藏特点和油藏数值模拟的自身特性,选择区块大小相对适中、具有进一步开发价值、现阶段油井的数量相对较少且具有塔河油田碎屑岩油藏共性特征的开发区块进行油藏数值模拟研究[10,11]。

通过对塔河油田碎屑岩10个油藏区块地质资料、开发状况的对比,初选XX区块作为进行水平井水平段长度变化数值模拟分析研究的研究区块。收集了XX区块的基础数据,在油藏数值模拟软件CMG里建立了油藏研究区域的地质模型。X、Y、Z方向的网格数分别为120、100、3,X、Y网格长度分别为10m、10m,Z方向网格为非均匀网格。研究区三维地质模型如图1所示。

图1 研究区域三维地质模型

2 水平井水平段长度优化分析

通过对油藏研究区域附近地层的数值模拟,能够得出在该井区块水平井长度和累积产量之间的关系,如图2所示:

图2显示了通过油藏数值模拟所得出的该区块一口实际产出井水平井长度随累积产量的变化关系,其中区块的累积产量是指从该区块开始生产直至油井含水率达到98%以上的时间段内该井累积的产油量。从图中可以看出随着水平段长度的不断增加,在水平段长度小于280m的时候,伴随着水平段长度的不断增长,水平井的累积产量增加明显;在水平段的长度为280~350m时,随着水平段长度的增加,水平井的累积产量变化不大;当水平段的长度在350m以上时,随着水平段长度的增加,水平井的累积产量出现了小幅度的减小。这是因为当水平井的水平段长度相对较短时,水平井完全处于油藏的中心区域,该区域油藏物性较好,因此随着水平井水平段长度的增加,水平井的产能不断增加。但由于塔河油田碎屑岩储层特征和部署井位的特殊要求,其油藏的中心区域相对较小,随着水平段长度的不断增加,水平段开始穿出油藏的中心区域,随着水平段不断向油藏中心区域的外围不断扩展,油藏的物性不断变差。从图2中能够看出,当水平段穿出油藏的中心区后,随着水平井水平段长度的增加,水平段的产能不仅没有增加,反而有了一定的减少。这说明,在塔河油田碎屑岩油藏中水平井的开发要以开发油藏的中心区域为主,在满足地质条件和施工要求的条件下,水平井水平段要尽可能地贯穿油藏的中心区域,但当水平井的水平段增长至油藏的中心区域之外时,水平段的长度对水平井产能的贡献就急剧减小,甚至随着水平段长度的不断增长,所开发油层的物性越来越差,还会影响到对油藏中心区域优质油藏的开采。因此,根据图2中所示,该区域水平井的最优长度为350m左右。

图2 有底水时水平井累积产量随水平井长度变化示意图

3 水平井水平段长度敏感性分析

前面对水平井水平段长度的分析都是在现有的油藏条件下进行的,但国内外的研究表明,若某一油藏参数改变则水平井的最优完井水平长度也会随之改变,故分析有一定的局限性。根据实验室和现场研究认为,底水情况、渗透率、原油黏度、控制面积是其中比较重要的影响因素。本文研究的对象是塔河油田碎屑岩底水油藏,为了体现研究的准确性,在保证分析合理的情况下改变参数的时候尽量不超出所属油藏类型的范围(比如属于低渗油藏的渗透率一般不超过50μm2),计算结果如图3至图7所示。

图3显示的是在无底水时水平井累积产量随水平井长度的变化,如图中所示,由于底水油藏没有了底水能量的支持,其油藏的最终产量相比于有底水时的产量已经大幅度降低,并且其水平井累积产量随水平井长度的变化趋势与有底水时的变化趋势也有很大的不同:当水平段的长度小于200 m时,水平井的累积产量随水平井水平段长度增加的变化并不明显,只有少量的增加;当水平段的长度大于200m时,随着水平段长度的增加,碎屑岩水平井的累积总产量有了明显的下降趋势。这说明在底水能量消失、油藏能量不足的情况下,油藏的物性决定了水平井的最终产量。当水平段的长度较短时,水平井完全处于油藏的中心区域内,油藏的物性较好,油藏内的流体完全通过物性较好的中心区域进入井筒,而油藏中心区域消失的能量很快可由周围区域的油藏进行补充,因此,油藏到井筒内的流动阻力相对较小,地层能量补充快,进而油藏的总采出量相对要高一些。而当水平段的长度大于200 m时,水平井段已经延伸到了油藏中心区域之外,油藏的物性相对较差,而对于物性差油藏的开采损耗了大量的地层能量,因此,油藏的总产量反而变得相对较低,但随着水平段的增长总产量下降并不是很多。通过以上的分析,可以认为底水对塔河油田碎屑岩水平井的开发起着至关重要的作用,一方面,由于在开发过程中底水不断抬升,含水率不断增大影响了水平井的开发;另一方面,底水又为油层的开发提供了驱动能量,能够提高油藏的总产量。从图3可以看到,在无底水时,水平段最好全部位于油藏的中心区域内,一旦水平段延伸到油藏较差的区域内,油藏的总产量反倒会略有减小。

图3 无底水时水平井累积产量随水平井长度变化示意图

前面分析了底水对水平井水平段长度与累积产量关系的影响,下面将通过单独改变渗透率的大小来分析渗透率对水平井长度变化的影响。

图4 水平井渗透率随水平井长度变化示意图

图4显示的是在原始渗透率、将原始渗透率扩大5倍、将原始渗透率扩大10倍时通过数值模拟计算得出的水平井长度随累积产量的变化关系,可以看出,由原始渗透率、渗透率扩大5倍、渗透率扩大10倍得到的水平井长度随累积产量的变化关系曲线的走势基本一致,均是在水平段的长度在300m以下时随着水平段长度的增加水平井的产量明显增加,而当水平段的长度在300m以上时随着水平段长度的增加水平井的总产量出现一个稳定段后开始出现小幅下降的情况。从图4中可以看到,随着渗透率的不断提高,水平井的总产量在不同水平段长度的情况下均有明显的提高。此外,不同渗透率下水平井总产量开始下降的水平井长度也有不同:在采用原始渗透率的情况下,水平井水平段的长度在350m之后开始下降;在采用5倍原始渗透率的情况下,水平井水平段的长度在约370m之后开始下降;而在采用10倍原始渗透率的情况下,水平井水平段的长度在约400 m之后开始下降。通过以上的对比可以看出,渗透率对水平井长度随累积产量的变化影响不是很大,其并不改变水平井长度随累积产量变化的趋势,只是在一定程度上影响水平井长度随积产量的变化关系,当渗透率增大时,在其他条件不变的情况下,水平井水平段的长度应适当延长。

图5 水平井原油黏度随水平井长度变化示意图

图5显示的是在其他条件不变的情况下,单独改变流体黏度得到的原油黏度随水平井长度变化的关系曲线,从图中可以看出,将原油黏度降到0.1倍、原始原油黏度、将原油黏度提高10倍得到的3条水平井水平段长度随累积产量的变化关系曲线的趋势基本一致,均是在水平段的长度在300m以下时随着水平段长度的增加水平井的产量明显增加,当水平段的长度在300m以上时随着水平段长度的增加水平井的总产量出现一个稳定段后开始出现小幅下降的情况,只是随着原油黏度的提高在相同的水平井长度情况下,水平井的总产量均有明显的下降。从图5中可以看到,无论原油黏度如何变化,水平井的最优长度均都为350m左右。可以认为,原油黏度对水平井水平段长度的变化无明显的影响。

为了进一步分析油藏大小对水平井长度的影响,下面将通过单独改变油藏控制面积来分析油藏大小对水平井长度变化的影响,计算结果如图6和图7所示。

图6、图7显示的是油藏控制面积的大小对水平井长度的影响,结合图2可以看出,随着油藏面积的增大,水平井的累积产量明显增大,并且水平井水平段长度随累积产量的变化关系也有明显的不同。如图6所示,当水平井控制面积减小一半时,随水平井长度的变化,水平井累积产量先增大后减小;当水平井的长度小于150m时,随着水平井长度的增加,水平井的累积产量逐渐增加;当水平井的长度大于150m时,随水平井长度的增加,水平井的累积产量逐渐减小,但值得注意的是,水平井累积产量的增加和减小的幅度均相对较小,也就是说水平井的长度变化对累积产量的影响并不明显。随着油藏面积的进一步增大,如图2所示,当水平井长度增加时,水平井累积产量先增大后减小、当水平井的长度小于350m时,随着水平井长度的增加,水平井的累积产量逐渐增加;当水平井的长度大于350m时,随水平井长度的增加,水平井的累积产量逐渐减小。值得注意的是,当水平井的长度小于280m时,随着水平井长度的增加,水平井的累积产量增加的幅度相对较大,水平井长度的增加对水平井累积产量增加的贡献较大;而后在水平井长度为280m至350m之间时,随着水平井长度的增加,水平井累积产量的增加相对较为缓慢;水平井长度在350m之后,随着水平段长度的增加,水平井的累积产量开始逐渐减小,但减小的幅度相对较小。继续增加油藏面积,如图7所示,随着水平井长度的不断增加,水平井的累积产量也不断增加,其变化趋势简单明了。通过对3个图的对比分析,可以认为油藏面积对水平井水平段长度的影响相对较大,当油藏面积较小时,增大水平井的长度不能有效提高水平井的产量,而随着油藏面积的不断增大,水平井水平段的长度对开采油藏的影响逐渐显现出来,油藏的面积越大,合理开采油藏所需的水平井的水平段长度越长,因此,针对不同的油藏面积,采用合理的水平井水平段的长度是至关重要的。

图6 0.5倍油藏面积条件下水平井累积产量随水平井长度变化示意图

图7 2倍油藏面积条件下水平井累积产量随水平井长度变化示意图

通过以上油藏数值模拟计算的分析结果,能够得出底水、油藏面积这两个因素是影响塔河油田碎屑岩水平井水平段长度变化的重要因素,底水能量的变化和油藏面积的大小均会对水平井水平段长度的变化产生较大的影响,渗透率对水平井水平段长度有一定的影响,但影响的效果相对较小,而原油黏度对水平井长度的变化没有明显的影响。此外,通过水平井水平段长度的敏感性分析也可得出目前塔河油田碎屑岩水平井水平段的打开长度可进一步延长至350m的结论。

4 结 论

1 )塔河油田碎屑岩水平井长度对油藏最终的累积产量有较大的影响,随着水平井长度的增加,水平井累积产量出现了先明显增加、随后增加趋势逐渐变缓、最后小幅下降的变化过程。

2)油藏中心区的大小决定了碎屑岩水平井的长度,碎屑岩水平井的长度应尽量穿越整个油藏中心区。

3)底水对碎屑岩水平井长度的影响较大,在无底水时,水平井水平段的合理长度要远小于有底水时水平井水平段的合理长度,此外,无底水时水平段长度的变化对累积产量的影响也要小于有底水时的变化。

4)渗透率对碎屑岩水平井长度的影响相对较小,只有在渗透率较大的情况下,适当延长水平井的长度能增加油藏的累积产量。

5)原油黏度对碎屑岩水平井长度的变化基本没有影响,原油黏度的增大和减小基本不改变水平井长度和累积产量的变化关系。

6)目前塔河油田碎屑岩水平井水平段的长度可以进一步增长至350m。

参考文献

[1]刘文辉译.长水平井长度整体优化[J].吐哈油气,2005,10(1):90~96.

[2]陈明,沈燕来.水平井段合理长度的确定方法研究[J].中国海上油气(地质),2003 ,17(5):342 ~344.

[3]司大志.底水油藏水平井开发优化设计[J].油气地质与采收率,2010,17(01):93 ~95.

[4]周金应,万怡姣,侯雨辰.底水油藏水平井射孔最优水平段长度计算方法[J].断块油气田,2007,14(6):40~43.

[5]刘鸿博.塔河1区三叠系底水油藏精细地质建模及治水措施研究[D].成都:成都理工大学博士论文,2010.

[6]吴运强.薄层状、高渗透底水油藏优化控制研究[D].成都:西南石油学院,2005.

[7]蒋平.底水锥进预测及底水治理决策技术研究[D].东营:中国石油大学硕士论文,2007.

[8]程林松,张健琦,李春兰.底水油藏水平井开发见水后生产动态预测[J].西南石油学院学报,2002,24(02):12~14.

[9]周生田.马德泉.刘民.射孔水平井孔眼分布优化研究[J].石油大学学报(自然科学版).2002,26(3):52~54.

[10]李华.水平井变密度射孔和分段射孔完井技术研究[D].东营:中国石油大学(华东),2007.

[11]庞伟.水平井变密度射孔参数优化设计[D].东营:中国石油大学(华东),2007.

疏松砂岩油藏高含水期出砂机理与防砂技术研究

  针对油田注水开发中后期由于注入水长期冲刷形成的大孔道特殊地层,普通堵剂存在封堵效果不理想以及在高温高盐油藏使用的局限性,本论文对拟合成的堵剂进行分子结构设计,在丙烯酸(AA)均聚、AA与丙烯酰胺(AM)共聚合产品耐温抗盐及吸水膨胀性能不良的基础上,通过引入耐温抗盐功能性阴阳离子单体—烯丙基磺酸钠(AS)、2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸(AMPS),二甲基二烯丙基氯化铵(DMDAAC)以及选用环境友好的有机交联剂N,N-亚甲基双丙烯酰胺(NMBA),采用水溶液自由基多元共聚合方法,利用正交试验方案设计优化了五个系列的堵剂配方体系。通过对五个系列产品耐温抗盐性能的比较,筛选出AA-AM-DMDAAC-AMPS四元共聚合优化产品(AADM11)作为最终的目标堵剂,其优化合成的最佳配方为:单体浓度:35%;引发剂浓度:0.5%;交联剂浓度:0.55‰;单体质量配比:m(AA+AM):m(DMDAAC):m(AMPS)=10:2.0:2.0。产品AADM11耐高温至少达150℃,在高矿化度盐水(10%NaCl+10%CaCl_2)中膨胀倍数达13g.g~(-1)以上,吸液膨胀后的堵剂韧性好、保水性能稳定。 ...
  According to the special stratum with big aperture which formed by long term waterflood infusion in oil-field water exploitation, general plugging agent exists ungracious plugging effect and the applied limitedness in high temperature and high salt reservoir.Based on the disadvantage clogging performance of crylic acid homopolymer and crylic acid-acrylamide copolymer,this dissertation has designed the molecule structure of target plugging agent through adding temperature-resistance and antisalt functional a...
  文献名称 高温高盐疏松砂岩油藏大孔道堵剂的研究
  Article Name
  英文(英语)翻译 Studies on Shutoff Agent Applied to Loose Gritstone Reservoir with Big Aperture of High Temperature and High Salt;
  作者 崔小琴; 导师:梁发书;
  Author
  作者单位
  Author Agencies 西南石油大学;
  文献出处
  Article From 西南石油大学; 应用化学(专业) 硕士论文 2006年度
  关键词 大孔道; 堵剂; 耐温; 抗盐; 岩心实验;
  Keywords big aperture;plugging agent;tolerance to temperature;resistance to salt;core expeiment;

相关文章
学术参考网 · 手机版
https://m.lw881.com/
首页