一种模拟缝洞型油藏注气气体运移规律的方法技术

技术编号:21370434 阅读:30 留言:0更新日期:2019-06-15 11:23
本发明专利技术公开了一种模拟缝洞型油藏注气气体运移规律的方法,包括如下步骤:步骤一:常温常压下制备均呈液态的第一物质和第二物质,第一物质与第二物质的密度差和原油与气体的密度差相同,原油的密度为缝洞型油藏环境下的原油密度,气体的密度为缝洞型油藏环境下的注入的气体密度;步骤二:常温常压下制备模拟模型,模拟模型为裂缝模型或者裂缝‑溶洞模型;步骤三:常温常压下,用第一物质模拟原油,用第二物质模拟气体,先将第一物质填充于模拟模型中,再将第二物质注入模拟模型中,通过第二物质的运移规律来模拟缝洞型油藏注气气体的运移规律。该方法能够于常温常压下进行成本低、可视化范围大且能较准确模拟缝洞型油藏注气气体运移规律。

A Method for Simulating Gas Injection Migration in Fracture-Cavity Reservoirs

The invention discloses a method for simulating gas injection migration law in fractured-vuggy reservoirs, which includes the following steps: step 1: preparation of first and second substances which are liquid at room temperature and pressure; density difference between first substance and second substance is the same as density difference between crude oil and gas; density of crude oil is crude oil density in fractured-vuggy reservoir environment; density of gas is fractured-vuggy oil. Steps 2: Preparing a simulation model under normal temperature and pressure, which is a fracture model or a fracture-cave model; Step 3: Simulating crude oil with the first substance and gas with the second substance under normal temperature and pressure, first filling the first substance in the simulation model, then injecting the second substance into the simulation model, and then transferring the second substance through the second substance. The law is used to simulate the migration of gas injection in fractured-vuggy reservoirs. This method can be used to simulate gas injection migration in fractured-vuggy reservoirs with low cost, wide visualization range and high accuracy under normal temperature and pressure.

【技术实现步骤摘要】
一种模拟缝洞型油藏注气气体运移规律的方法
本专利技术涉及油田开发
,具体涉及一种模拟缝洞型油藏注气气体运移规律的方法。
技术介绍
塔里木盆地是我国重要的油气盆地,其中缝洞型油藏储量丰富。缝洞型碳酸盐岩油藏储层非均质性极强,塔河油田利用注水采油技术,注入盐水使缝洞体下部原油液面抬升,达到增油的目的。当注水井失效后,可注入氮气,驱替缝洞体上部的“阁楼油”,从而解决了油藏“初产高、衰竭快”的难题。在单井注气的基础上,利用单元注气,获取缝洞体间的剩余油,实现井组规模增油。塔河油田,从2012年进行注气先导试验开始,累计注气9.4亿方,增油264万吨。物理模拟是通过实验室物理实验模拟真实物理过程的方法。对于缝洞型油藏开发,可以采用物理模拟方法模拟复杂地层条件下的缝洞型油藏注水、注气开发过程,对于制定科学的符合油田实际的开发技术政策,达到经济、合理、高效的开发油田的目的具有重要的意义。目前,对缝洞型油藏注水开发过程进行物理模拟方法,一般包括两种。一种为常温常压下,通过物理模拟装置进行物理模拟,物理模拟装置可采用基于地震资料刻画的类似模型(郑小敏、孙雷、王雷等人提出的“缝洞型油藏大尺度可视化水驱油物理模拟实验及机理[J],地质科技情报,2010,29(2):77-80”等),也可以采用规则模型(吕爱民、李刚柱、谢昊君等人提出的“缝洞单元水驱油注采机理实验研究[J],科学技术与工程,2015,15(18):50-54”等);另一种为高温高压下,通过物理模拟装置进行物理模拟,同样的,物理模拟装置可采用基于地震资料刻画的类似模型(侯吉瑞、李海波、姜瑜等人提出的“多井缝洞单元水驱见水模式宏观三维物理模拟[J],石油勘探与开发,2014,41(6):717-722”等),也可以采用规则模型(王殿生提出的“缝洞型介质流动机理实验与数值模拟研究,2009年,博士论文”等)。上述两种物理模拟方法可以用来模拟注水开发规律,能够比较好的指导现场实践与油田开发。但是,当采用同样的方法模拟注气开发时,存在以下技术问题:一、在常温常压下通过物理模拟装置进行注气模拟时,不能较好地模拟气体的密度,因为实际采油过程中,注入油藏中的氮气密度大致为0.35g/cm3,而常温常压下氮气的密度大致为0.00125g/cm3,如果不经特殊处理,气体密度差距太大,如此会导致模拟中置换速度和运移规律与在地层中实际情况具有较大差异。二、如果要较好的模拟气体密度,则需在大致60Mpa和120°的高温高压条件下进行模拟,该高温高压下的物理装置尽管能够模拟地层条件注气开发规律,但是造价昂贵(一般每套价格达到50万元-150万元),且可视范围较小(30MPa高压下视窗大小不大于25cm2),且设备比较笨重;同时,高温高压的模拟环境存在对实验人员的潜在危险。因此,如何提供一种能够于常温常压下进行成本低、可视化范围大且能较准确模拟缝洞型油藏注气气体运移规律的方法便成为了本领域技术人员急需解决的技术问题。
技术实现思路
本专利技术解决的技术问题在于提供一种能够于常温常压下进行成本低、可视化范围大且能较准确模拟缝洞型油藏注气气体运移规律的方法。本专利技术提供一种模拟缝洞型油藏注气气体运移规律的方法,包括如下步骤:步骤一:常温常压下制备均呈液态的第一物质和第二物质,所述第一物质与所述第二物质的密度差和原油与气体的密度差相同,所述原油的密度为缝洞型油藏环境下的原油密度,所述气体的密度为缝洞型油藏环境下的注入的气体密度;步骤二:常温常压下制备模拟模型,所述模拟模型为裂缝模型或者裂缝-溶洞模型;步骤三:常温常压下,用所述第一物质模拟原油,用所述第二物质模拟气体,先将所述第一物质填充于所述模拟模型中,再将所述第二物质注入所述模拟模型中,通过第二物质的运移规律来模拟缝洞型油藏注气气体的运移规律。作为优选,步骤一和步骤二的顺序可以互换。作为优选,所述第一物质为盐水,所述第二物质为染色的呈现与所述盐水不同颜色的油。作为优选,所述气体为氮气。作为优选,所述模拟模型为裂缝-溶洞模型,所述裂缝-溶洞模型包括四个溶洞,四个所述溶洞形状相同且均为球体,四个所述溶洞分布排列于一个矩形的四个顶点处,两个所述溶洞位于较高的同一水平面上,另两个所述溶洞位于较低的同一水平面上,所述矩形的四个边为四个所述裂缝,每个所述裂缝与其两端的两个所述溶洞分别连通,每个所述溶洞还分别与另外的一个所述裂缝连通,所述裂缝的裂缝宽度不小于0.1mm。作为优选,所述溶洞的直径为10mm。作为优选,所述模拟模型为裂缝模型,所述裂缝模型包括上下平行设置的两个裂缝,两个所述水平裂缝之间分别通过两个平行设置的竖直裂缝连通,所述两个水平裂缝和所述两个竖直裂缝的裂缝宽度不小于0.1mm。作为优选,所述两个水平裂缝和所述两个竖直裂缝的裂缝宽度的范围为0.5-3mm。作为优选,所述两个水平裂缝和所述两个竖直裂缝的裂缝宽度为0.5mm或者1mm或者2mm或者3mm。作为优选,所述第二物质为染色的油,采用所述裂缝-溶洞模型进行模拟,所述裂缝-溶洞模型的裂缝宽度为1mm、溶洞直径为10mm,配置密度为1200kg/m3的盐水为所述第一物质以模拟所述原油,配置密度为800kg/m3的油为所述第二物质以模拟所述氮气,先将所述盐水注入所述裂缝-溶洞模型,再将所述油以0.6m/s的速度注入所述模拟模型。作为优选,所述第二物质为染色的油,采用所述裂缝-溶洞模型进行模拟,所述裂缝-溶洞模型的裂缝宽度为1mm、溶洞直径为10mm,配置密度为1220kg/m3的盐水为所述第一物质以模拟所述原油,配置密度为820kg/m3的油为所述第二物质以模拟所述氮气,先将所述盐水注入所述裂缝-溶洞模型,再将所述油以0.4m/s的速度注入所述模拟模型。作为优选,所述第二物质为染色的油,采用所述裂缝-溶洞模型进行模拟,所述裂缝-溶洞模型的裂缝宽度为1mm、溶洞直径为10mm,配置密度为1200kg/m3的盐水为所述第一物质以模拟所述原油,配置密度为800kg/m3的油为所述第二物质以模拟所述氮气,先将所述盐水注入所述裂缝-溶洞模型,再将所述油以0.8m/s的速度注入所述模拟模型。作为优选,还包括步骤四:采用VOF数值模拟方法验证采用所述模拟模型所模拟的运移规律的可靠性。作为优选,步骤一中,向所述第一物质中或者所述第二物质中添加带有颜色的染料,或者,向所述第一物质添加第一种染料,向所述第二物质中添加第二种染料,所述第一种染料和所述第二种染料为不同颜色的两种染料。本专利技术所述提供的模拟缝洞型油藏注气气体运移规律的方法,具有如下技术效果:依据缝洞型油藏注气气体的运移形式为重力分异以及与缝洞结构相关的洞顶漂移,本方法在常温常压环境下采用第一物质模拟原油,采用第二物质模拟气体,并通过模拟油藏条件下气体与原油的密度差,来实现达到观察缝洞型油藏条件下注入气体的运移规律,进一步以高效指导实际中的缝洞型油藏注气开发;所提供的方法和方法中所用的模拟模型均是在常温常压的环境下进行操作,成本低廉且操作过程安全,同时整套设备可全域可视,远大于高温高压的可视范围,能够更加清楚地观察缝洞型油藏中气体流动规律。作为优选,第一物质为盐水,第二物质为染色的呈现与所述盐水不同颜色的油,该物质易获取,可进一步降低该方法的成本,本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种模拟缝洞型油藏注气气体运移规律的方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤一:常温常压下制备均呈液态的第一物质和第二物质,所述第一物质与所述第二物质的密度差和原油与气体的密度差相同,所述原油的密度为缝洞型油藏环境下的原油密度,所述气体的密度为缝洞型油藏环境下的注入的气体密度;步骤二:常温常压下制备模拟模型,所述模拟模型为裂缝模型或者裂缝‑溶洞模型;步骤三:常温常压下,用所述第一物质模拟原油,用所述第二物质模拟气体,先将所述第一物质填充于所述模拟模型中,再将所述第二物质注入所述模拟模型中,通过第二物质的运移规律来模拟缝洞型油藏注气气体的运移规律。

【技术特征摘要】
1.一种模拟缝洞型油藏注气气体运移规律的方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤一:常温常压下制备均呈液态的第一物质和第二物质,所述第一物质与所述第二物质的密度差和原油与气体的密度差相同,所述原油的密度为缝洞型油藏环境下的原油密度,所述气体的密度为缝洞型油藏环境下的注入的气体密度;步骤二:常温常压下制备模拟模型,所述模拟模型为裂缝模型或者裂缝-溶洞模型;步骤三:常温常压下,用所述第一物质模拟原油,用所述第二物质模拟气体,先将所述第一物质填充于所述模拟模型中,再将所述第二物质注入所述模拟模型中,通过第二物质的运移规律来模拟缝洞型油藏注气气体的运移规律。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤一和步骤二的顺序可以互换。3.根据权利要求1或者2所述的方法,其特征在于,所述第一物质为盐水,所述第二物质为染色的呈现与所述盐水不同颜色的油。4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述气体为氮气。5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述模拟模型为裂缝-溶洞模型,所述裂缝-溶洞模型包括四个溶洞,四个所述溶洞形状相同且均为球体,四个所述溶洞分布排列于一个矩形的四个顶点处,两个所述溶洞位于较高的同一水平面上,另两个所述溶洞位于较低的同一水平面上,所述矩形的四个边为四个所述裂缝,每个所述裂缝与其两端的两个所述溶洞分别连通,每个所述溶洞还分别与另外的一个所述裂缝连通,所述裂缝的裂缝宽度不小于0.1mm。6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述溶洞的直径为10mm。7.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述模拟模型为裂缝模型,所述裂缝模型包括上下平行设置的两个裂缝,两个所述水平裂缝之间分别通过两个平行设置的竖直裂缝连通,所述两个水平裂缝和所述两个竖直裂缝的裂缝宽度不小于0.1mm。8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述两个水平裂缝和所述两个竖直裂缝的裂缝宽度的范围为0...

【专利技术属性】
技术研发人员:王世洁刘中云赵海洋任波胡文革王建海丁保东李亮甄恩龙秦飞焦保雷冯一波何龙魏芳李海霞
申请(专利权)人:中国石油化工股份有限公司
类型:发明
国别省市:北京,11

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