特低渗透储层大型物理模拟实验研究

特低渗透储层大型物理模拟实验研究

论文摘要

本文利用特低渗透平板露头研制了特低渗透平板模型,建立了特低渗透储层大型物理模拟实验流程。借助于特低渗透储层大型物理模拟实验,研究了特低渗透储层平面渗流规律,主要研究内容及成果如下:1.利用常规实验手段对特低渗透平板露头的孔喉结构、非线性现象、粘土矿物含量等方面进行了评价,形成了特低渗透砂岩平板露头的评价方法。2.进行了特低渗透储层注采井间渗流流态分布规律的实验研究,结果表明:特低渗透储层注采井间存在着非线性渗流区、拟线性渗流区、以及当注采压差较低或者渗透率较低时,可能存在的非流动区,并且拟线性渗流只发生在井口附近的局部小区域内,在地层内部相当大的区域内是非线性渗流,同时研究了渗流流态分布规律随储层渗透率及注采压差的变化规律。3.提出了特低渗透储层平面非线性渗流现象,研究了二维非线性渗流与一维非线性渗流的区别并给出了理论解释;进行了注采系统有效性的实验研究,研究结果表明:注采井网要建立有效注采系统,必须克服一定的启动压差,并且推导了特低渗透储层建立有效注采系统的数学模型。4.提出了特低渗透储层所特有的反映注采井之间非线性渗流及启动压力梯度与注采井驱动压差综合效应的系数,即非线性渗流系数。非线性渗流系数小于1,当注采压差及井距一定时,其大小随着渗透率的降低而降低,当注采压差及渗透率一定时,随着注采井距的降低而增大。研究分析了特低渗透注采井产能的变化规律,并根据产能变化规律提出了开发特低渗透储层的对策。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 目录
  • 第一章 绪论
  • 1.1 本文研究背景及意义
  • 1.2 国内外研究现状
  • 1.2.1 物理模拟实验研究现状
  • 1.2.2 非线性渗流研究现状
  • 1.2.3 低渗透储层渗流渗流流态分布规律研究现状
  • 1.2.4 有效注采系统建立研究现状
  • 1.3 研究内容与技术路线
  • 1.4 主要研究成果与创新点
  • 第二章 特低渗透平板露头的评价及选取
  • 2.1 特低渗透露头岩心孔渗测试及均质性分析
  • 2.1.1 特低渗透露头孔渗测试
  • 2.1.2 特低渗透平板露头均质性分析
  • 2.2 特低渗透平板露头与实际储层孔喉结构相似研究
  • 2.2.1 基于恒速压汞的实际特低渗透储层孔喉结构分析
  • 2.2.2 基于恒速压汞的特低渗透露头孔喉结构分析
  • 2.3 特低渗透平板露头与实际特低渗透储层非线性相似研究
  • 2.3.1 实际特低渗透储层非线性渗流特征
  • 2.3.2 特低渗透平板露头非线性渗流实验研究
  • 2.4 特低渗透露头岩心粘土矿物分析
  • 2.5 本章小结
  • 第三章 特低渗透平板模型制作及大型物理模拟实验的建立
  • 3.1 大型平板露头的物性参数
  • 3.2 大型平板物理模型的制作及饱和技术
  • 3.3 特低渗透储层大型物理模拟实验流程的建立
  • 3.4 本章小节
  • 第四章 特低渗透储层注采系统平面渗流规律实验研究
  • 4.1 注采系统平面渗流流态分布规律研究
  • 4.1.1 注采系统平面渗流流态分布规律理论研究
  • 4.1.2 注采系统平面渗流流态分布规律实验研究
  • 4.1.3 渗透率对渗流流态分布规律的影响
  • 4.2 特低渗透储层平面非线性渗流研究
  • 4.2.1 特低渗透储层平面非线性渗流实验研究
  • 4.2.2 特低渗透储层平面非线性渗流理论解释
  • 4.2.3 一维非线性渗流及二维非线性渗流区别
  • 4.3 特低渗透储层建立有效注采系统实验研究
  • 4.3.1 特低渗透储层注采系统有效性分析
  • 4.3.2 建立有效注采系统的评价模型
  • 4.3.3 特低渗透注采系统有效性建立实验研究
  • 4.4 特低渗透储层注采系统非线性渗流系数研究
  • 4.5 特低渗透储层注采系统产能研究
  • 4.6 结论
  • 第五章 结论
  • 参考文献
  • 硕士期间发表论文情况
  • 致谢
  • 相关论文文献

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