一种提高中渗岩心驱油效果的方法

文档序号:5305135阅读:609来源:国知局
一种提高中渗岩心驱油效果的方法
【专利摘要】本发明公开了一种提高中渗岩心驱油效果的方法,包括:取实验用岩心,洗油烘干,气测岩心渗透率;配制实验模拟地层水和模拟油;岩心浸入模拟地层水使其饱和模拟地层水,测孔隙度,计算孔隙体积;配制Mn2+模拟地层水溶液,驱替饱和模拟地层水岩心;用模拟原油驱替岩心测核磁共振T2谱;用Mn2+模拟地层水溶液驱替岩心计算驱油效率;注泡沫液+二氧化碳计算驱油效率,测核磁共振T”2谱;注二氧化碳气体+含Mn2+的模拟地层水计算驱油效率;注泡沫液+二氧化碳和二氧化碳+含Mn2+的模拟地层水计算驱油效率;比较不同核磁共振将不同驱替方式下的驱油效率相加,得出总驱油效率。该方法可实时在线测试,无所多次卸装样品,从而对提高中渗岩心驱油效果进行实测。
【专利说明】 一种提高中渗岩心驱油效果的方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及油气开发实验【技术领域】,特别涉及一种提高中渗岩心驱油效果的方法。
【背景技术】
[0002]不同驱替方式、注入参数对中渗岩心的驱油效果影响不同,明确不同驱替条件下孔喉的动用程度和剩余油赋存的孔喉范围,进而及时改变注入参数,可有效提高中渗岩心的驱油效果。现有研究中,专利CN101210487公布了一种利用油藏孔径分布测试结果设计油田开发提高采收率技术的设计方法。专利CN101864936A公布了油层中自生二氧化碳驱油采收率技术。专利CN1424484公布了一种利用油藏内源微生物驱油的方法。专利CN1414212公布了中低渗透率油层聚合物驱油层系组合方法。专利CN101545368公布了一种改善海上油田聚合物驱油效果的在线深部调剖方法。专利CN103159453A公布了一种室内实验用中渗透模拟岩心及其制备方法。专利CN102477855A公布了用于低渗油藏高盐采出水处理后回注提高驱油效率的方法。专利CN202064943U公布了层内非均质模型水驱油效率评价系统。专利CN101793137A公布了一种纵向和平面非均质平板模型水驱油效率实验方法。专利CN102094642A公布了层内非均质模型水驱油效率评价系统。专利CN1651545公布了一种提高油藏原油采收率的方法,是在地层中形成泡沫体系,利用稳定的泡沫体系进行驱油的采油方法。专利CN86108326公布了提高从陆地或海洋中的储油层回采油或其他挥发性液体的回采率的方法。专利CN1257565公布了提高油层原油采收率的混合物。专利CN142025公布了利用三元复合驱乳化作用提高石油采收率的方法。专利CN137317公布了一种用于提高原油采收率的表面活性剂驱油体系。专利CN1952346公布了油藏中通入电流提高石油采收率的方法。专利CN102644454A公布了一种提高稠油采收率的方法。专利CN102418506A公布了一种提高原油采收率化学驱注入方法,通过注入一个乳化段塞先将聚驱后的残余油进行乳化,形成水包油型乳液,再利用二元复合驱进行驱替。专利CN102966341A公布了一种利用废水提高底层原油采收率的方法。专利CN102652205A公布了注入氮气的整合的提高石油采收率的方法。专利CN103147731A公布了一种提高原油采收率的方法,主要是基于微生物促进油藏储层矿物蒙脱石物相转化的研究,通过改善储层水敏膨胀特性,提高超低渗油层储层原油采收率。专利CN102373047A公布了用于油田提高采收率的组合物及其制备方法。专利CN85101314公布了提高采收率的一种方法及其组合物,将阴离子表面活性剂和助溶剂混合形成混合物,并随同蒸汽注入含油层,较之单独使用蒸汽开采重油的采收率要提高得多。专利CN102220117A公布了一种特低渗透油田提高采收率使用的生物活性驱油剂。专利CN102762688A公布了使用高碱度硬盐水用于提高采收率应用的方法。专利CN102220121A公布了可大幅度提高采收率的组合物及其制备方法。现有研究中主要是通过表面活性剂、聚合物、微生物等三次采油方式来提高采收率。存在的主要问题是,对不同驱替方式下的孔喉动用程度和剩余油分布范围并不明确、针对性不强。
【发明内容】

[0003] 本发明的目的是提供一种提高中渗岩心驱油效果的方法,该方法通过实验,可始终保持地层条件,实时在线测试,无所多次卸装样品,从而实现提高中渗岩心驱油效果。
[0004]本发明的目的是通过下述技术方案来实现的。
[0005]一种提高中渗岩心驱油效果的方法,包括下述步骤:
[0006]步骤一、从全直径岩心上钻取直径2.5cm、长度大于6cm的岩心,洗油烘干,气测岩心渗透率;
[0007]步骤二、配制实验用模拟地层水,达到地层水矿化度;
[0008]步骤三、根据煤油和地层原油配制实验模拟油,达到油田原油粘度;
[0009]步骤四、将岩心置于高压饱和装置中,使其饱和模拟地层水,测孔隙度,计算孔隙体积;
[0010]步骤五、配制Mn2+浓度为15000mg/L的模拟地层水溶液,驱替饱和模拟地层水的岩心,至少达1.5倍孔隙体积,充分置换模拟地层水;
[0011]步骤六、将置换模拟地层水后的岩心放置在岩心夹持器中,用氟油给岩心加环压以模拟地层压力,在恒温箱中模拟地层温度,用模拟原油驱替岩心,直至岩心出口端只出油不出水为止,测核磁共振T2谱,建立原始含油饱和度;
[0012]步骤七、用含Mn2+的模拟地层水溶液驱替岩心至含水为98%,计算驱油效率,测核磁共振T’ 2谱,得到孔喉动用范围和剩余油分布范围;
[0013]步骤八、注泡沫液+ 二氧化碳气体多个轮次,岩心出口端含水98%结束,计算驱油效率,测核磁共振口’2谱,得到孔喉动用范围和剩余油分布范围;
[0014]步骤九、注二氧化碳气体+含Mn2+的模拟地层水多个轮次,岩心出口端含水98%结束,计算驱油效率,测核磁共振T”’ 2谱,得到孔喉动用范围和剩余油分布范围;
[0015]步骤十、注泡沫液+ 二氧化碳和二氧化碳+含Mn2+的模拟地层水多个轮次,岩心出口端含水98%结束,计算驱油效率,测核磁共振口’”2谱,得到孔喉动用范围和剩余油分布范围;
[0016]步骤十一、比较不同核磁共振将不同驱替方式下的驱油效率相加,得出总驱油效率。
[0017]进一步地,所述达到地层水矿化度为所取岩心所在油藏的地层水矿化度,所述达到油田原油粘度为所取岩心所在油藏的地层油田原油粘度。
[0018]进一步地,所述将岩心置于高压饱和装置中,压力为5MPa,时间为8小时,使其饱和模拟地层水。
[0019]进一步地,所述步骤四中,计算孔隙体积通过下式实现:
【权利要求】
1.一种提高中渗岩心驱油效果的方法,其特征在于,包括下述步骤: 步骤一、从全直径岩心上钻取直径2.5cm、长度大于6cm的岩心,洗油烘干,气测岩心渗透率; 步骤二、配制实验用模拟地层水,达到地层水矿化度; 步骤三、根据煤油和地层原油配制实验模拟油,达到油田原油粘度; 步骤四、将岩心置于高压饱和装置中,使其饱和模拟地层水,测孔隙度,计算孔隙体积; 步骤五、配制Mn2+浓度为15000mg/L的模拟地层水溶液,驱替饱和模拟地层水的岩心,至少达1.5倍孔隙体积,充分置换模拟地层水; 步骤六、将置换模拟地层水后的岩心放置在岩心夹持器中,用氟油给岩心加环压以模拟地层压力,在恒温箱中模拟地层温度,用模拟原油驱替岩心,直至岩心出口端只出油不出水为止,测核磁共振T2谱,建立原始含油饱和度; 步骤七、用含Mn2+的模拟地层水溶液驱替岩心至含水为98%,计算驱油效率,测核磁共振T’ 2谱,得到孔喉动用范围和剩余油分布范围; 步骤八、注泡沫液+ 二氧化碳气体多个轮次,岩心出口端含水98%结束,计算驱油效率,测核磁共振口’2谱,得到孔喉动用范围和剩余油分布范围; 步骤九、注二氧化碳气体+含Mn2+的模拟地层水多个轮次,岩心出口端含水98%结束,计算驱油效率,测核磁共振T”’ 2谱,得到孔喉动用范围和剩余油分布范围; 步骤十、注泡沫液+ 二氧化碳气体+ 二氧化碳和含Mn2+的模拟地层水多个轮次,岩心出口端含水98%结束,计算驱油效率,测核磁共振口’”2谱,得到孔喉动用范围和剩余油分布范围; 步骤十一、比较不同核磁共振将不同驱替方式下的驱油效率相加,得出总驱油效率。
2.根据权利要求1所述的提高中渗岩心驱油效果的方法,其特征在于,所述达到地层水矿化度为所取岩心所在油藏的地层水矿化度,所述达到油田原油粘度为所取岩心所在油藏的地层油田原油粘度。
3.根据权利要求1所述的提高中渗岩心驱油效果的方法,其特征在于,所述将岩心置于高压饱和装置中,压力为5MPa,时间为8小时,使其饱和模拟地层水。
4.根据权利要求1所述的提高中渗岩心驱油效果的方法,其特征在于,所述步骤四中,计算孔隙体积通过下式实现:
V= π X R2 X L/4 式中:V为岩心孔隙体积,cm ; R为岩心直径,cm ; L为岩心长度,cm。
5.根据权利要求1所述的提高中渗岩心驱油效果的方法,其特征在于,所述Mn2+模拟地层水溶液为含有锰离子的盐,为MnCl2。
6.根据权利要求1所述的提高中渗岩心驱油效果的方法,其特征在于,所述步骤六中,模拟地层压力、模拟地层温度为所取岩心所在油藏的地层温度和压力。
7.根据权利要求1所述的提高中渗岩心驱油效果的方法,其特征在于,所述步骤八、步骤十中,泡沫液为ZYH-0860泡沫剂按0.5%质量百分比配制而成。
8.根据权利要求1所述的提高中渗岩心驱油效果的方法,其特征在于,所述计算驱油效率通过下式实现:
V
O 式中:E为驱油效率,% ; Vi为某一驱替方式下的驱油体积,ml ; V0为岩心饱和油体积,ml。
9.根据权利要求1所述的提高中渗岩心驱油效果的方法,其特征在于,所述计算驱油总效率通过下式实现:
Ea = E1+E2+E3+E4
式中=E1为水驱油效率; E2为泡沫液+CO2气体驱油效率; E3为CO2气体+模 拟地层水驱油效率; E4为泡沫液+CO2气体后CO2气体+模拟地层水驱油效率。
10.根据权利要求1所述的提高中渗岩心驱油效果的方法,其特征在于,所述注泡沫液+ 二氧化碳气体I~5个轮次,注二氧化碳气体+含Mn2+的模拟地层水I~8个轮次,注泡沫液+ 二氧化碳气体+ 二氧化碳和含Mn2+的模拟地层水I~5个轮次。
【文档编号】E21B43/16GK103939065SQ201410174888
【公开日】2014年7月23日 申请日期:2014年4月28日 优先权日:2014年4月28日
【发明者】高辉, 肖曾利, 闫健, 黄海, 杨玲, 张益
申请人:西安石油大学
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