一种注高含硫化氢和二氧化碳气体的混相机理判别方法技术

技术编号:26965820 阅读:23 留言:0更新日期:2021-01-05 23:50
本发明专利技术公开了一种注高含硫化氢和二氧化碳气体的混相机理判别方法。该判别方法包括:S1、收集油藏及注入气体相关基础数据;S2、利用相平衡计算模型模拟高含H

【技术实现步骤摘要】
一种注高含硫化氢和二氧化碳气体的混相机理判别方法
本专利技术属于油藏注气提高采收率领域,具体涉及一种注高含硫化氢和二氧化碳气体的混相机理判别方法。
技术介绍
气驱作为三大提高采收率技术之一,其应用范围逐年扩大,尤其在低渗透油藏开发方面。相对于注N2和CO2,注烃气不仅容易获得气源,而且不会对储层造成伤害,另外注烃气的最小混相压力也往往小于注N2,因此烃气驱具有显著的优势和广阔的应用前景。对于注气开采技术,从机理上可以分为混相驱与非混相驱两种混相驱是指在多孔介质中,一种流体驱替另一种流体时,由于两种流体之间发生扩散、传质作用,从而使两种流体能互相溶解而不存在分界面。混相驱替的机理是驱替剂(注入的混相气体)和被驱替剂(地层原油)在油藏条件下形成混相,消除界面。如果流体之间不存在界面,也就是说原油和驱替剂之间完全消除了界面张力,毛细管准数变为无穷大,同时多孔介质中的毛细管力降为零,从而减少了因毛细管效应产生毛细管滞留所圈闭的石油,理论上可以使微观驱油效率达到百分之百。而气体混相驱油按其混相机理又可以分为一次接触混相驱和多级接触混相驱。一次接触混相驱是在一定的温度和压力下,注入流体能够按照任何比例直接与地层原油混合并保持单相的过程。中等相对分子质量烃,如丙烷、丁烷或液化天然气等是常用来进行一次接触混相驱的注入溶剂。对于一次接触混相驱来说,中等相对分子质量的烃注入溶剂将会从沥青基原油中沉淀出来某些沥青。沉淀的趋势随着烃溶剂相对分子质量的增加而减弱。严重的沥青沉淀可降低渗透率,并影响井的注入能力和产能,还可以在生产井中引起堵塞。多级接触混相驱是指在一定的温度和压力下,注入流体与地层原油虽然不能发生一次接触混相,但在流动过程中,经过两相间反复接触,发生充分的详见传质作用后,也能达到混相的过程。多级接触混相也称为动态混相。富烃气富含C2-C6的中间组分,它不能与油藏原油发生初次接触混相,但在适当的压力下可与原油达到凝析气驱动态混相,即注入的富气与原油发生多次接触,并发生多次凝析作用,富气中的中间组分不断凝析到油藏原油中,使原油逐渐富化,直至与注入气混相,这一过程称为凝析气驱混相,该过程通常发生在后缘(如图1所示)。达到动态混相驱替的另一种机理是依靠就地蒸发作用,让中间相对分子质量烃从油藏原油蒸发并进入注入气,这种达到混相的方法称作蒸发气驱过程。当油藏原油含有较多中间烃时,通过注入气与原油多级接触,能蒸发或抽提原油中的烃,使注入气富化,实现蒸发气驱动态混相,该混相通常发生在前缘(如图2所示)。在过去较长的时间里,理论和试验都认为只存在两种混相类型,即凝析混相和蒸发混相。而在近几年中,一些国内外文献和实验室实验油证实存在一种新的驱替类型,即凝析/蒸发混相。在用富气驱替原油时,注入气体使原油中的轻/中间组分加富的同时,原油中一些比较轻的种族分也会蒸发到气体中,与新鲜气接触的原油最初变轻,但随着与更多注入气体的接触,原油中也会蒸发一些比较轻的重组分,这样使得原油中的一些较重的重组分相对含量增大,并与注入气的差别更大。国内外存在一些油藏,其原油中高含H2S和CO2组分。H2S和CO2能够有效降低原油最小混相压力,且H2S的混相能力强于CO2和CH4,能够使注入气体更容易溶解于原油中。将采出来的酸气回注地层如果实现混相驱替,可以大幅提高原油采收率,并且可有效地降低酸气处理成本,解决天然气排放的环保问题。含酸气组分的挥发油藏回注溶解气的混相机理对优化注气方案具有重要意义。对于注气混相机理的研究,相关学者多采用注气膨胀实验和多级接触实验的方法,然而注气膨胀实验是原油静态增溶的过程,只反映原油随注气量增加过程中饱和压力和相态的变化,无法反映油气多次接触传质的动态过程;多级接触实验能够分别模拟注入介质和原油的向前和向后多次接触过程,但仅能反映单一的蒸发式或凝析式混相机理,忽略了两种混相机理并存的情况。实际上,回注溶解气作为烃类气驱的一种同时包含了蒸发和凝析混相机理。汤勇等学者针对烃类气驱建立了凝析/蒸发混相驱机理评价方法,较为系统地评价了双重混相机理条件下的混相能力和混相过程。然而,目前有关单一混相机理(凝析或蒸发)对注烃气混相的支配作用研究较少;当原油高含H2S和CO2组分时回注溶解气的混相机理鲜见诸报道,H2S和CO2组分对混相方式、混相压力和混相过程的影响机制亦不明确。
技术实现思路
基于以上
技术介绍
,本专利技术提供一种注高含硫化氢和二氧化碳气体的混相机理判别方法,利用多级接触实验及细管实验等混相机理评价手段,绘制油藏温度条件下注高含H2S和CO2气体的拟三元相图和细管特征曲线,揭示注高含H2S和CO2气体的混相机理。为了实现以上目的,本专利技术采用以下技术方案:一种注高含硫化氢和二氧化碳气体的混相机理判别方法,包括以下步骤:S1、收集油藏及注入气体相关基础数据;S2、利用相平衡计算模型模拟高含H2S和CO2气体与原油的多级接触过程,绘制油藏温度条件下注高含H2S和CO2气体的多级接触实验拟三元相图;S3、利用细管实验,绘制油藏温度条件下注高含H2S和CO2气体的细管特征曲线;S4、通过S2中的拟三元相图和S3中的细管特征曲线,判断注高含H2S和CO2气体的混相机理。优选地,S1中所收集的数据包括油藏原油组分及注入气体组成、油藏温度、压力等基础数据。优选地,S2具体他包括:当油、气相达到平衡时,满足如下式(1):fiL=fiV(i=1,2,...n)(1)式(1)中:fiL和fiV分别为i组分在液相和气相中的逸度;i为组分;n为自然数;设注入气与原油混合的摩尔比例为m,对于向前接触混相,满足如下式(2):式(2)中:m为注入气与原油混合的摩尔比例;ki为i组分的平衡常数;zoi为地层原油中i组分摩尔分数;为接触j-1次后的平衡气相组成;ng为气相摩尔分数;对于向后接触混相,满足如下式(3):式(3)中:zini为注入气中i组分摩尔分数;为接触k-1次后的平衡液相组成;利用方程(1)~(3)即可得到向前接触过程或向后接触过程平衡状态下气相和液相混合物组成以及相对摩尔数;根据注入气组成和原油组成,利用该方程组计算得到注高含H2S和CO2气体的多级接触实验拟三元相图。优选地,S3中还包括:为了分析H2S和CO2对混相机理的影响,分别绘制油藏温度条件下注脱除H2S和CO2气体的细管特征曲线及注CH4的细管特征曲线。优选地,S3中,为模拟细管实验,建立一维网格的组分数值模型;在第一个网格处设置一口注气井,在最后一个网格处设置一口生产井。优选地,所述一维网格的组分数值模型的网格划分为(100~1000)×1×1;更优选为1000×1×1。优选地,所述一维网格的组分数值模型的x方向网格步长为0.01~0.05m,y、z方向网格步长为0.001~0.005m。更优选地,所述一维网格的组分数值模型的x方向网格步长为0.01m,y、z方向网格步长为0.001m。在本专利技术的优选实本文档来自技高网
...

【技术保护点】
1.一种注高含硫化氢和二氧化碳气体的混相机理判别方法,其特征在于,包括以下步骤:/nS1、收集油藏及注入气体相关基础数据;/nS2、利用相平衡计算模型模拟高含H

【技术特征摘要】
1.一种注高含硫化氢和二氧化碳气体的混相机理判别方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1、收集油藏及注入气体相关基础数据;
S2、利用相平衡计算模型模拟高含H2S和CO2气体与原油的多级接触过程,绘制油藏温度条件下注高含H2S和CO2气体的多级接触实验拟三元相图;
S3、利用细管实验,绘制油藏温度条件下注高含H2S和CO2气体的细管特征曲线;
S4、通过S2中的拟三元相图和S3中的细管特征曲线,判断注高含H2S和CO2气体的混相机理。


2.根据权利要求1所述的注高含硫化氢和二氧化碳气体的混相机理判别方法,其特征在于,S1中所述油藏及注入气体相关基础数据包括:油藏原油组分及注入气体组成、油藏温度、压力基础数据。


3.根据权利要求1所述的注高含硫化氢和二氧化碳气体的混相机理判别方法,其特征在于,S2具体他包括:
当油、气相达到平衡时,满足如下式(1):
fiL=fiV(i=1,2,...n)(1)
式(1)中:fiL和fiV分别为i组分在液相和气相中的逸度;i为组分;n为自然数;
设注入气与原油混合的摩尔比例为m,对于向前接触混相,满足如下式(2):



式(2)中:m为注入气与原油混合的摩尔比例;ki为i组分的平衡常数;zoi为地层原油中i组分摩尔分数;为接触j-1次后的平衡气相组成;ng为气相摩尔分数;
对于向后接触混相,满足如下式(3):



式(3)中:zini为注入气中i组分摩尔分数;为接触k-1次后的平衡液相组成;
利用方程(1)~(3)即可得到向前接触过程或向后接触过程平衡状态下气相和液相混合物组成以及相对摩尔数;根据注入气组成和原油组成...

【专利技术属性】
技术研发人员:何聪鸽许安著赵伦何军张安刚罗二辉曾行
申请(专利权)人:中国石油天然气股份有限公司
类型:发明
国别省市:北京;11

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1