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东胜堡潜山油藏天然气驱提高采收率可行性研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-19 08:08:54
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东胜堡潜山油藏天然气驱提高采收率可行性研究【摘要】:论文在研究过程中对东胜堡潜山地质构造及开发特征进行了较详细地调研。总体上看,东胜堡潜山油藏类型为高凝油类型的具有层状特点的裂缝型

【摘要】:论文在研究过程中对东胜堡潜山地质构造及开发特征进行了较详细地调研。总体上看,东胜堡潜山油藏类型为高凝油类型的具有层状特点的裂缝型块状底水油藏。自1982年进入开发准备以来,共经历了试油试采阶段、产能建设阶段、注水稳产阶段、产量递减阶段等四个开发阶段。目前由于注水效果不是很好,从1994年开始,油藏开始停止注水,为了提高东胜堡潜山油藏中后期的开发效果,根据目前注水开发效果不理想的情况,注天然气开采方式作为保持油层压力的措施和改善开发效果、提高采收率的方法被提出。 本文基于注气提高采收率理论,通过一系列室内实验研究和应用油气藏数值模拟技术,对东胜堡潜山油藏注天然气可行性进行研究论证。完成研究工作及取得的成果如下:对目前国内外油田注天然气技术取得的成果和经验进行了总结;对混相驱和非混相驱机理进行了深入的分析;对注气效果影响因素从静态参数和动态参数的两个方面的影响进行了归纳;应用经验公式和通过细管实验确定了东胜堡潜山油层气驱最小混相压力为31.6MPa;开展了长岩心注天然气驱替实验,研究了渗透率、注入压力、注气速度、注入时机等参数对天然气驱油效果的影响;应用数值模拟技术,建立了东胜堡潜山油藏双孔双渗地质模型和数值模型,完成了前期注水生产历史拟合,掌握了研究区目前的剩余油分布规律,通过筛选出的井组进行天然气驱方案预测,计算结果表明,注天然气的预测效果明显优于水驱预测效果,注天然气的采出程度比注水的采出程度高4.3%;在相同条件下,注气速度0.15PV/a时开发效果最好;通过优化气水交替段塞方案得到,气水交替注入最优方案是气水比2:1,交替周期越短开发效果越好。 【关键词】:低渗透 变质岩 注天然气驱 细管实验 数值模拟
【学位授予单位】:东北石油大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:TE357.7
【目录】:
  • 摘要4-5
  • ABSTRACT5-6
  • 创新点摘要6-9
  • 第一章 绪论9-13
  • 1.1 研究的目的和意义9
  • 1.2 国内外烃气驱技术研究现状9-11
  • 1.3 研究内容与技术路线11-13
  • 第二章 注气提高采收率机理13-22
  • 2.1 注气过程油气体系相平衡计算原理13-18
  • 2.1.1 油气体系相平衡计算物料平衡方程组13-15
  • 2.1.2 油气体系相态计算热力学平衡方程组15
  • 2.1.3 常用的两类相平衡计算数学模型15-18
  • 2.2 注气混相驱机理概述18-19
  • 2.2.1 一次接触混相驱替18
  • 2.2.2 多次接触混相驱替18-19
  • 2.2.3 非混相驱替19
  • 2.3 注气效果影响因素19-21
  • 2.3.1 静态参数对注气效果的影响19-20
  • 2.3.2 动态参数对注气效果的影响20-21
  • 2.4 天然气驱适用油藏筛选21-22
  • 第三章 注天然气驱油室内实验研究22-39
  • 3.1 基础物性参数及注入天然气的组分22-23
  • 3.1.1 油藏流体基础物性参数22-23
  • 3.1.2 注入天然气的组分23
  • 3.2 天然气细管驱替实验研究23-30
  • 3.2.1 细管实验的设计原则23-24
  • 3.2.2 细管实验装置和实验步骤24-26
  • 3.2.3 经验公式法确定 MMP26-27
  • 3.2.4 实验结果及分析27-30
  • 3.3 天然气长岩心驱替实验研究30-39
  • 3.3.1 实验条件及装置30-31
  • 3.3.2 天然气驱采收率影响因素实验设计及结果分析31-39
  • 第四章 东胜堡潜山地质建模及历史拟合39-57
  • 4.1 工区概况39-40
  • 4.2 地质建模40-47
  • 4.2.1 建立流程40-41
  • 4.2.2 东胜堡潜山三维双孔双渗模型41-47
  • 4.3 油藏数值模拟47-57
  • 4.3.1 模型建立47
  • 4.3.2 数据输入47-48
  • 4.3.3 历史拟合48-52
  • 4.3.4 剩余油分布52-57
  • 第五章 东胜堡潜山天然气驱方案及开发效果预测57-68
  • 5.1 注气井组数值模拟模型的建立57-58
  • 5.2 井组注气合理开发技术指标论证58-68
  • 5.2.1 不同注入方式开发效果对比58-60
  • 5.2.2 注气速度方案优化60-61
  • 5.2.3 注气总量优化研究61-63
  • 5.2.4 合理转注气时机研究63-64
  • 5.2.5 气水交替注入方案优化64-68
  • 结论68-69
  • 参考文献69-72
  • 发表文章目录72-73
  • 致谢73-74
  • 详细摘要74-85


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