一、文72沙三中注天然氣驅(qū)油藏?cái)?shù)值模擬(論文文獻(xiàn)綜述)
唐靈英[1](2021)在《低滲透油藏天然氣驅(qū)影響因素分析》文中研究指明中原油田低滲透油藏具有埋藏深、滲透率低、高溫、高壓的特點(diǎn),天然氣驅(qū)是該類(lèi)油藏提高采收率的重要手段,注天然氣開(kāi)發(fā)能有效補(bǔ)充地層能量,具有不腐蝕,產(chǎn)出氣無(wú)需分離等優(yōu)勢(shì)。為進(jìn)一步提高天然氣驅(qū)油效率,應(yīng)用數(shù)值模擬方法對(duì)滲透率、井距、人工裂縫、啟動(dòng)壓力、高注低采、氣油比、沉積微相、微裂縫等影響因素進(jìn)行研究,明確了滲透率、井距是影響天然氣驅(qū)最主要的因素。
楊雪[2](2018)在《尺度效應(yīng)對(duì)天然氣混相驅(qū)驅(qū)油效果的影響》文中研究表明為深化研究尺度效應(yīng)對(duì)天然氣混相驅(qū)驅(qū)油效果的影響,以中原油田某區(qū)塊沙三中低滲揮發(fā)性油藏為例,分別采用不同長(zhǎng)度組合天然巖心開(kāi)展小尺度天然氣驅(qū)物理模擬實(shí)驗(yàn),揭示了長(zhǎng)巖心混相驅(qū)提高采收率機(jī)理,并以實(shí)際地質(zhì)模型為原型采用數(shù)值模擬方法進(jìn)一步研究大尺度下的氣驅(qū)開(kāi)發(fā)效果,研究結(jié)果表明:長(zhǎng)度分別為1 800 mm、950 mm、500 mm的巖心天然氣驅(qū)采收率分別為90.88%、82.89%、64.8%,長(zhǎng)巖心較短巖心的驅(qū)油效率提高了25%左右,即同一注入速度下,隨著注入量的增加,長(zhǎng)巖心混相段較長(zhǎng),多次混相接觸較充分,氣體突破時(shí)間滯后,同時(shí)通過(guò)數(shù)模證實(shí)存在最佳注采井距范圍300350 m,在此井距范圍內(nèi)注采井距越大驅(qū)替效果越好,隨著井距的繼續(xù)增大,采收率增幅越來(lái)越小,經(jīng)濟(jì)效果變差。通過(guò)研究,進(jìn)一步明確了尺度效應(yīng)對(duì)天然氣驅(qū)油效果的影響,對(duì)該區(qū)塊注采參數(shù)優(yōu)化及同類(lèi)油藏的開(kāi)發(fā)具有重要的現(xiàn)實(shí)指導(dǎo)意義。
楊軒[3](2018)在《興古9塊注氣開(kāi)發(fā)方式優(yōu)化研究》文中研究表明興隆臺(tái)潛山油藏-興古9塊由于受油藏條件埋藏深、孔喉細(xì)小、非均質(zhì)嚴(yán)重、初始含水飽和度高、儲(chǔ)層敏感性強(qiáng)等;以及目前工藝技術(shù)精細(xì)過(guò)濾、分層注水難實(shí)現(xiàn)的限制,其整體開(kāi)發(fā)效果不盡人意,采收率較低。采用高效合理的采油方法,避免地下能量枯竭開(kāi)采和注水能量不足,使得油田的采收率得到穩(wěn)定合理的提高,對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)發(fā)具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。但是興隆臺(tái)潛山油藏-興古9塊存在的主要矛盾是注水壓力過(guò)高,注不進(jìn),地層能量不足并且不能得到有效的補(bǔ)充,這樣造成的結(jié)果是地層壓力下降的特別快;這樣使“注不進(jìn),采不出”層間的矛盾更加突出。這樣的區(qū)塊主要矛盾凸顯出來(lái)后,尋找更加合理的開(kāi)發(fā)方式,是非常的重要的,為了達(dá)到區(qū)塊開(kāi)發(fā)穩(wěn)產(chǎn)的需要,注氣開(kāi)發(fā)是最適合該區(qū)塊的方式。而注氣開(kāi)發(fā)的優(yōu)點(diǎn)是既可以控水穩(wěn)油,又可以達(dá)到注水開(kāi)發(fā)的補(bǔ)充地層能量的目的,還可以穩(wěn)定的提高采收率,這樣可以非常高效的開(kāi)發(fā)該區(qū)塊的油藏。氣驅(qū)方法因采用的注入氣不同,其驅(qū)油機(jī)理和效果也有較大差別,無(wú)疑二氧化碳混相驅(qū)和注烴氣混相驅(qū)效果最好,但資源的不足限制了這些方法在遼河油田的應(yīng)用和推廣。近年來(lái),氮?dú)怛?qū)的優(yōu)點(diǎn)顯現(xiàn)出來(lái),這種驅(qū)油方式主要需要氮?dú)?而氮?dú)獾闹迫》绞奖容^簡(jiǎn)單,原料來(lái)源多,制取成本低廉,沒(méi)有毒性對(duì)環(huán)境沒(méi)有任何污染,這些是別的驅(qū)油方式?jīng)]有的優(yōu)點(diǎn),這種獨(dú)特的優(yōu)越性使得氮?dú)怛?qū)的發(fā)展迅猛發(fā)展,已經(jīng)成為注氣開(kāi)發(fā)的重點(diǎn)技術(shù),而且氮?dú)怛?qū)對(duì)于低滲油藏及凝析氣油藏等注水開(kāi)發(fā)效果不明顯的油藏已經(jīng)取得了初步效果。因此,本文主要對(duì)興隆臺(tái)潛山油藏-興古9塊開(kāi)發(fā)現(xiàn)狀和氮?dú)忾_(kāi)發(fā)的可行性及驅(qū)油機(jī)理進(jìn)行了分析,通過(guò)物理實(shí)驗(yàn)?zāi)M研究,得出實(shí)驗(yàn)結(jié)果之后,對(duì)現(xiàn)有的注氣方案進(jìn)行了優(yōu)化。采取氣水交替注入,周期注氣和周期注水結(jié)合驅(qū)替,獲得更高的采收率;實(shí)施氮?dú)怛?qū)時(shí),如果條件許可,注入二氧化碳?xì)怏w段塞可大大提高氮?dú)怛?qū)的效果。對(duì)提高興隆臺(tái)潛山油藏-興古9塊的開(kāi)發(fā)效果和采收率和推動(dòng)遼河油田的可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。
高志飛[4](2017)在《深層高揮發(fā)性油藏注CO2驅(qū)油效率室內(nèi)實(shí)驗(yàn)研究》文中提出深層低滲透油藏壓力高、滲透率低,常規(guī)注水開(kāi)發(fā)存在注入壓力過(guò)高或快速水竄等問(wèn)題,尤其隨著含水上升,油相相對(duì)滲透率下降很快,高含水階段采液指數(shù)低,提液困難,導(dǎo)致采出程度低,單井產(chǎn)量低。針對(duì)這一類(lèi)問(wèn)題,國(guó)內(nèi)外專(zhuān)家學(xué)者提出運(yùn)用氣驅(qū)提高采收率的方法,其中CO2驅(qū)是目前應(yīng)用較多的方法。該方法可以有效提高低滲油藏的采收率,而且CO2是一種低黏度、高效率的驅(qū)油劑,可以有效為地層補(bǔ)充能量,提高注入劑的注入能力,以及提高驅(qū)油效率,是提高深層低滲油藏采出程度的有效途徑。目前,國(guó)際社會(huì)普遍關(guān)注溫室氣體排量控制問(wèn)題,油田使用CO2作為驅(qū)油介質(zhì),不僅可以提高原油采收率,還對(duì)降低溫室效應(yīng)和保護(hù)環(huán)境有重要的意義。以中原油田胡96塊深層高揮發(fā)性油藏為例,由于揮發(fā)性油藏衰竭開(kāi)發(fā)導(dǎo)致流體組分變化較大,對(duì)以混相為主要機(jī)理的CO2驅(qū)影響較大,本文系統(tǒng)研究了不同開(kāi)發(fā)階段地層油的最小混相壓力及注氣驅(qū)油效率,開(kāi)展高揮發(fā)性油藏注CO2開(kāi)發(fā)規(guī)律及注氣過(guò)程中產(chǎn)出氣性質(zhì)變化等研究工作,以此確定不同開(kāi)發(fā)階段注CO2驅(qū)油效率研究。本文的主要工作內(nèi)容包括目標(biāo)區(qū)塊注CO2膨脹實(shí)驗(yàn),目標(biāo)區(qū)塊原油不同開(kāi)發(fā)階段的最小混相壓力實(shí)驗(yàn)以及不同階段長(zhǎng)巖心注CO2驅(qū)油實(shí)驗(yàn)。通過(guò)以上室內(nèi)實(shí)驗(yàn),測(cè)得胡96塊原油的相關(guān)PVT參數(shù),并測(cè)定了原油注CO2后的PVT參數(shù);通過(guò)細(xì)管實(shí)驗(yàn),研究了地層原油在不同開(kāi)發(fā)階段壓力條件下的最小混相壓力的變化規(guī)律,研究結(jié)果表明隨著原油飽和壓力的下降,最小混相壓力與飽和壓力之差成上升趨勢(shì);通過(guò)不同開(kāi)發(fā)階段長(zhǎng)巖心物理模擬實(shí)驗(yàn),研究了衰竭至不同階段時(shí)注CO2的采油效率和產(chǎn)出氣的變化規(guī)律,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明胡96塊目前地層壓力下注CO2驅(qū)油效率最終能達(dá)到80%,而注氣恢復(fù)至地層原始?jí)毫ο逻B續(xù)注CO2原始地層壓力下后累計(jì)采出程度能達(dá)到96.57%,可以實(shí)現(xiàn)混相驅(qū)替。
許清華[5](2017)在《東河塘油藏?zé)N氣混相驅(qū)機(jī)理及混相特征研究》文中提出塔里木油田東河塘油藏于2014年開(kāi)始烴氣驅(qū)開(kāi)發(fā),試驗(yàn)區(qū)增產(chǎn)效果好,準(zhǔn)備在更大范圍內(nèi)推廣烴氣驅(qū)開(kāi)發(fā)方式。本文以東河塘油藏注烴氣試驗(yàn)區(qū)為研究對(duì)象,在中石油"東河塘注氣開(kāi)發(fā)跟蹤評(píng)價(jià)與注采參數(shù)優(yōu)化研究"項(xiàng)目資助下完成,以評(píng)價(jià)該區(qū)塊烴氣混相驅(qū)的開(kāi)發(fā)效果。基于室內(nèi)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際生產(chǎn)資料,建立了實(shí)驗(yàn)及實(shí)際油藏?cái)?shù)值模型,分析了該油藏注氣后的剩余油分布規(guī)律;利用P-X相圖法、擬三元相圖法以及細(xì)管特征曲線(xiàn)等3種方法分析了注烴氣混相驅(qū)油機(jī)理,利用非線(xiàn)性擬合方法建立了新的貧氣驅(qū)最小混相壓力預(yù)測(cè)模型;通過(guò)細(xì)管及長(zhǎng)巖心實(shí)驗(yàn)數(shù)值模型,分析了影響混相帶體積的各個(gè)參數(shù),同時(shí)以所計(jì)算的30組數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)建立了預(yù)測(cè)混相帶大小的經(jīng)驗(yàn)公式,并得到了實(shí)際油藏模型的檢驗(yàn);最后在準(zhǔn)確計(jì)算混相帶體積的基礎(chǔ)上,推導(dǎo)了考慮相間傳質(zhì)的混相驅(qū)物質(zhì)平衡方程。本文在以上的研究?jī)?nèi)容及分析結(jié)果基礎(chǔ)上,獲得了以下認(rèn)識(shí):(1)傳統(tǒng)的物質(zhì)平衡方程應(yīng)用在油藏混相驅(qū)時(shí)存在缺陷,本文建立了考慮相間傳質(zhì)的混相驅(qū)物質(zhì)平衡方程,并得到了室內(nèi)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的驗(yàn)證;(2)利用本文所建立的混相帶大小預(yù)測(cè)公式,可計(jì)算出烴氣驅(qū)混相帶大小,為現(xiàn)場(chǎng)的動(dòng)態(tài)分析提供參考;(3)油藏注烴氣時(shí),注氣量、地層壓力及滲透率均會(huì)影響混相帶大小,而注氣速度對(duì)混相帶大小并無(wú)明顯影響;注氣量越大,混相帶越長(zhǎng),呈線(xiàn)性關(guān)系,.地層壓力越大,混相帶越長(zhǎng),呈線(xiàn)性關(guān)系;滲透率越大,混相帶越長(zhǎng),呈自然對(duì)數(shù)關(guān)系,但且當(dāng)滲透率大于一定值時(shí)變化很小;(4)現(xiàn)有的注烴氣驅(qū)最小混相壓力計(jì)算經(jīng)驗(yàn)公式在計(jì)算貧氣驅(qū)時(shí)精度有限,本文基于23組貧氣驅(qū)實(shí)驗(yàn)樣本數(shù)據(jù)建立的最小混相壓力計(jì)算模型提高了預(yù)測(cè)精度;非混相時(shí)的油氣過(guò)渡帶比混相時(shí)的長(zhǎng),非混相時(shí)注入氣突破后氣油比上升的相對(duì)緩慢;(5)注入烴氣后,原油中的中間烴類(lèi)組分C2~C6被抽提至注入氣中,注入氣密度、粘度增加,地層原油粘度降低,屬于蒸發(fā)氣驅(qū)混相;(6)通過(guò)實(shí)際油藏?cái)?shù)值模型,分析了東河塘油藏注氣井組的動(dòng)態(tài)情況,并進(jìn)行了其剩余油分布規(guī)律研究。
劉念秋[6](2015)在《徐聞?chuàng)]發(fā)性油藏注氣室內(nèi)可行性評(píng)價(jià)研究》文中研究表明本文研究?jī)?nèi)容來(lái)自中石化江蘇油田開(kāi)發(fā)研究課題,以徐聞?chuàng)]發(fā)性油藏注N2和天然氣開(kāi)發(fā)過(guò)程地層流體動(dòng)態(tài)相態(tài)特征,注氣提高采收率可行性為主要研究對(duì)象,開(kāi)展揮發(fā)性油藏注氣開(kāi)發(fā)規(guī)律,注氣過(guò)程中流體相態(tài)特征變化等基礎(chǔ)性研究工作,以此確定注氣過(guò)程中注入氣和揮發(fā)油的地下流體形態(tài),正確認(rèn)識(shí)揮發(fā)油體系在注氣過(guò)程中的地層流體相態(tài)特征變化規(guī)律。這對(duì)徐聞?chuàng)]發(fā)性油藏找到合理開(kāi)發(fā)方式具有非常重要的意義。通過(guò)相關(guān)研究已取得了以下認(rèn)識(shí):(1) Xuwen6-1井地層流體屬于輕質(zhì)弱揮發(fā)性原油的流體組成。地層油氣體系泡點(diǎn)壓力低,地飽壓差較大,原油不易脫氣,可以衰竭開(kāi)采一段時(shí)間。(2)對(duì)于溶解氣油比很高的強(qiáng)揮發(fā)性油藏流體,當(dāng)油藏壓力降至泡點(diǎn)壓力以下時(shí),大量的溶解氣會(huì)逸出,流度超過(guò)油相時(shí),大部分的油相會(huì)殘留在地層,這時(shí)的生產(chǎn)類(lèi)似凝析氣藏生產(chǎn)動(dòng)態(tài),所以對(duì)溶解氣油比很高的揮發(fā)性油藏可以考慮定容衰竭實(shí)驗(yàn)。(3)揮發(fā)性油藏非平衡定容衰竭實(shí)驗(yàn)證明在揮發(fā)性油藏中,當(dāng)外界溫度壓力變化速度超過(guò)相變速度時(shí),揮發(fā)性流體中的中間烴類(lèi)組分還來(lái)不及揮發(fā)至氣相而殘留在剩余油液相之中,使得剩余油體積變化小,收縮率降低。(4) Xuwen6-1井地層原油體系注N2多次接觸混相壓力為31.75MPa左右,注天然氣多次接觸混相壓力為22MPa左右,低于原始地層壓力(27.28MPa),通過(guò)對(duì)擬三元相圖模擬結(jié)果分析發(fā)現(xiàn):從氣液兩相多級(jí)接觸過(guò)程來(lái)看,液相重質(zhì)組分不斷減少,注入氣中C2-C6中間烴組分逐漸增加。(5)從注N2和天然氣驅(qū)細(xì)管實(shí)驗(yàn)可以看出,Xuwen6-1揮發(fā)性油藏在20.4MPa以上注天然氣可實(shí)現(xiàn)混相驅(qū),而注N2需要30.3MPa以上的壓力(即要超過(guò)原始地層壓力)才能達(dá)到混相驅(qū)。因此,在原始地層壓力條件下Xuwen6-1揮發(fā)油藏注N2只能實(shí)現(xiàn)近混相驅(qū)。(6)長(zhǎng)巖心驅(qū)替顯示:原始地層壓力下連續(xù)注水驅(qū)最終采出程度為40.51%,效果相對(duì)較差;原始地層壓力下脈沖注天然氣驅(qū)最終采出程度為62.93%,采出程度最高;衰竭至飽和壓力下脈沖注天然氣驅(qū)最終采出程度為31.03%,表明原始地層壓力下脈沖天然氣驅(qū)的開(kāi)發(fā)方式優(yōu)于衰竭至飽和壓力下脈沖注天然氣驅(qū);原始地層壓力下脈沖注氮?dú)怛?qū)最終采出程度為26.22%,效果最差,衰竭至飽和壓力下脈沖注氮?dú)怛?qū)最終采出程度為32.68%,說(shuō)明衰竭至飽和壓力下脈沖注氮?dú)怛?qū)的開(kāi)發(fā)方式優(yōu)于原始地層壓力下脈沖注氮?dú)怛?qū)。注氣時(shí)機(jī)應(yīng)選擇早期注氣保持壓力開(kāi)發(fā)。(7)考慮人工裂縫影響的注入時(shí)機(jī)一維機(jī)理數(shù)值模擬分析顯示,原始?jí)毫ο伦⑻烊粴怛?qū),采出程度最高,可達(dá)90%,注入倍數(shù)達(dá)0.8PV注入氣才突破。而當(dāng)壓力衰竭到12MPa再注氣,采出程度下降到40%,注入倍數(shù)達(dá)0.4PV注入氣就開(kāi)始突破。原始?jí)毫ο伦2氣驅(qū),采出程度最高可達(dá)70%,注入倍數(shù)達(dá)0.55PV注入氣才突破。而當(dāng)壓力衰竭到12MPa再注氣,采出程度下降到60%,注入倍數(shù)達(dá)0.3PV注入氣就開(kāi)始突破。因此,徐聞地區(qū)揮發(fā)油藏應(yīng)采取早期注氣開(kāi)發(fā)方式。因此,根據(jù)地層條件和實(shí)際情況,徐聞地區(qū)揮發(fā)油藏應(yīng)采取早期注氣開(kāi)發(fā)方式??煽紤]注天然氣實(shí)現(xiàn)混相驅(qū),且注氣并燜井一段時(shí)間后可以大幅度提高采收率,建議采用注天然氣并燜井的開(kāi)發(fā)方式開(kāi)采。
黃時(shí)禎[7](2014)在《輪南油田超深揮發(fā)性油藏注烴氣方案研究》文中認(rèn)為輪南油田L(fēng)N2JⅢ6+7油藏是一個(gè)超深帶小凝析氣頂?shù)膿]發(fā)性油藏,埋深4504m,因儲(chǔ)層物性差、天然能量弱、流體性質(zhì)復(fù)雜等原因開(kāi)發(fā)效果不佳,開(kāi)采20年采出程度僅為13.9%,需實(shí)施開(kāi)發(fā)調(diào)整。本文研究課題來(lái)源于中石油股份分司重大科技專(zhuān)項(xiàng)《碎屑巖原油穩(wěn)產(chǎn)及滾動(dòng)勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)研究》課題,旨在大幅度提高LN2JⅢ6+7油藏采收率、改善開(kāi)發(fā)效果并儲(chǔ)備注氣開(kāi)采技術(shù),開(kāi)展了LN2JⅢ6+7油藏注烴類(lèi)氣提高采收率調(diào)整方案研究。本研究從油藏精細(xì)描述出發(fā),以油藏室內(nèi)注氣實(shí)驗(yàn)評(píng)價(jià)結(jié)果為依據(jù),開(kāi)展油藏流體類(lèi)型重新判定、開(kāi)發(fā)效果評(píng)價(jià)、流體性質(zhì)數(shù)值模擬、組分?jǐn)?shù)值模型建立及擬合、剩余油潛力評(píng)價(jià)、注氣開(kāi)發(fā)技術(shù)政策機(jī)理、方案設(shè)計(jì)及優(yōu)選等方面研究,認(rèn)為:LN2JⅢ6+7油藏應(yīng)為帶小凝析氣頂?shù)膿]發(fā)性油藏;油藏主要的開(kāi)發(fā)矛盾是注采井網(wǎng)不完善、能量補(bǔ)充不足致局部區(qū)域地層壓力偏低、油井生產(chǎn)因脫氣嚴(yán)重產(chǎn)量遞減快;室內(nèi)實(shí)驗(yàn)得出在目前地層壓力條件下油藏通過(guò)注烴氣可實(shí)現(xiàn)混相;油藏適合采用頂部水氣交替加底部注水的調(diào)整方案,注水注氣調(diào)整后可提高油藏采收率19%。LN2JⅢ6+7超深揮發(fā)性油藏注烴類(lèi)氣方案是塔里木油田首個(gè)烴類(lèi)氣注氣混相驅(qū)方案,通過(guò)方案的實(shí)施將會(huì)為塔里木油田擴(kuò)大注氣提高采收率技術(shù)提供寶貴經(jīng)驗(yàn)。
馬濤,王強(qiáng),陳文征,聶俊[8](2014)在《注天然氣提高采收率應(yīng)用現(xiàn)狀》文中認(rèn)為介紹了注天然氣(烴類(lèi)氣)提高采收率的研究進(jìn)展。論述了美國(guó)、加拿大、蘇聯(lián)注天然氣提高采收率的應(yīng)用規(guī)模,介紹了其他國(guó)家的典型項(xiàng)目。以大慶油田、長(zhǎng)慶油田等天然氣驅(qū)項(xiàng)目為例,分析了國(guó)內(nèi)天然氣驅(qū)發(fā)展緩慢的原因。探討了天然氣驅(qū)項(xiàng)目的油藏條件、井網(wǎng)井距、注入時(shí)機(jī)、注入方式等。分析了國(guó)內(nèi)外天然氣驅(qū)項(xiàng)目實(shí)施中遇到的混相壓力高、瀝青質(zhì)沉淀、形成天然氣水合物、過(guò)早氣竄等問(wèn)題及相應(yīng)解決辦法。闡述了天然氣驅(qū)提高采收率技術(shù)的應(yīng)用前景。
盧澍韜[9](2014)在《東勝堡潛山油藏天然氣驅(qū)提高采收率可行性研究》文中研究說(shuō)明論文在研究過(guò)程中對(duì)東勝堡潛山地質(zhì)構(gòu)造及開(kāi)發(fā)特征進(jìn)行了較詳細(xì)地調(diào)研。總體上看,東勝堡潛山油藏類(lèi)型為高凝油類(lèi)型的具有層狀特點(diǎn)的裂縫型塊狀底水油藏。自1982年進(jìn)入開(kāi)發(fā)準(zhǔn)備以來(lái),共經(jīng)歷了試油試采階段、產(chǎn)能建設(shè)階段、注水穩(wěn)產(chǎn)階段、產(chǎn)量遞減階段等四個(gè)開(kāi)發(fā)階段。目前由于注水效果不是很好,從1994年開(kāi)始,油藏開(kāi)始停止注水,為了提高東勝堡潛山油藏中后期的開(kāi)發(fā)效果,根據(jù)目前注水開(kāi)發(fā)效果不理想的情況,注天然氣開(kāi)采方式作為保持油層壓力的措施和改善開(kāi)發(fā)效果、提高采收率的方法被提出。本文基于注氣提高采收率理論,通過(guò)一系列室內(nèi)實(shí)驗(yàn)研究和應(yīng)用油氣藏?cái)?shù)值模擬技術(shù),對(duì)東勝堡潛山油藏注天然氣可行性進(jìn)行研究論證。完成研究工作及取得的成果如下:對(duì)目前國(guó)內(nèi)外油田注天然氣技術(shù)取得的成果和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行了總結(jié);對(duì)混相驅(qū)和非混相驅(qū)機(jī)理進(jìn)行了深入的分析;對(duì)注氣效果影響因素從靜態(tài)參數(shù)和動(dòng)態(tài)參數(shù)的兩個(gè)方面的影響進(jìn)行了歸納;應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)公式和通過(guò)細(xì)管實(shí)驗(yàn)確定了東勝堡潛山油層氣驅(qū)最小混相壓力為31.6MPa;開(kāi)展了長(zhǎng)巖心注天然氣驅(qū)替實(shí)驗(yàn),研究了滲透率、注入壓力、注氣速度、注入時(shí)機(jī)等參數(shù)對(duì)天然氣驅(qū)油效果的影響;應(yīng)用數(shù)值模擬技術(shù),建立了東勝堡潛山油藏雙孔雙滲地質(zhì)模型和數(shù)值模型,完成了前期注水生產(chǎn)歷史擬合,掌握了研究區(qū)目前的剩余油分布規(guī)律,通過(guò)篩選出的井組進(jìn)行天然氣驅(qū)方案預(yù)測(cè),計(jì)算結(jié)果表明,注天然氣的預(yù)測(cè)效果明顯優(yōu)于水驅(qū)預(yù)測(cè)效果,注天然氣的采出程度比注水的采出程度高4.3%;在相同條件下,注氣速度0.15PV/a時(shí)開(kāi)發(fā)效果最好;通過(guò)優(yōu)化氣水交替段塞方案得到,氣水交替注入最優(yōu)方案是氣水比2:1,交替周期越短開(kāi)發(fā)效果越好。
梁宇[10](2014)在《遼河興古7裂縫性變質(zhì)巖油藏注氣驅(qū)機(jī)理研究》文中提出國(guó)內(nèi)外已經(jīng)廣泛應(yīng)用注天然氣驅(qū)技術(shù)來(lái)提高原油采收率,因?yàn)樘烊粴馀c原油同屬烴類(lèi),注天然氣有利于對(duì)低黏度原油達(dá)到近混相、甚至混相驅(qū)替,從而較大幅度提高原油采收率。非混相驅(qū)油機(jī)理主要是:有限量的蒸發(fā)和抽提;降低原油黏度;原油膨脹;隨著地層壓力下降可以形成溶解氣驅(qū);降低界面張力。部分油田不適用注水或是缺少氮?dú)?二氧化碳?xì)庠矗B透率低、強(qiáng)水敏儲(chǔ)層等)也是提高采收率實(shí)用可行的手段。本文研究?jī)?nèi)容來(lái)自中石油遼河油田興古7油藏研究課題,因?yàn)橛筒馗浇幸粭l天然氣管道,可提供豐富的天然氣源,故注氣開(kāi)發(fā)技術(shù)是遼河油田保持千萬(wàn)噸穩(wěn)產(chǎn)的重要接替技術(shù),調(diào)研表明頂部垂向重力氣驅(qū)開(kāi)發(fā)技術(shù)相對(duì)水驅(qū)開(kāi)發(fā)能夠有效提高油藏采收率,對(duì)于油層厚度大的整裝塊狀油藏提高產(chǎn)量也很有效。遼河油田厚層塊狀油藏地質(zhì)儲(chǔ)量達(dá)4.0億噸,占稀油高凝油的34.3%,大部分采用水驅(qū)開(kāi)發(fā),注氣立體開(kāi)發(fā)是提高采收率的重要技術(shù)。本文針對(duì)興古油藏開(kāi)展了以下研究并取得了一些相應(yīng)認(rèn)識(shí):1)興古7油藏蓋層封閉測(cè)試結(jié)果表明:蓋層封閉性良好,氣體突破壓力較高,因此,興古7油藏適宜開(kāi)展頂部注氣提高采收率。2)相態(tài)及注氣膨脹實(shí)驗(yàn)表明:遼河興古油藏地層原油組成中重質(zhì)組分含量較高,呈現(xiàn)為黑油油藏特征。原始地層壓力為38.6MPa,目前地層壓力為31.8MPa,泡點(diǎn)壓力為20.663MPa。注天然氣后原油泡點(diǎn)壓力及膨脹系數(shù)增大,氣油比及體積系數(shù)增大,原油黏度顯著下降,原油密度降幅略小。3)注天然氣細(xì)管實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:油藏注天然氣的混相壓力為45.27MPa。在驅(qū)替前緣可以形成混相。目前地層壓力為31.8MPa,壓力過(guò)低,注天然氣無(wú)法達(dá)到混相,只能實(shí)現(xiàn)非混相驅(qū)。4)模擬基質(zhì)-裂縫驅(qū)替實(shí)驗(yàn)表明:頂部注天然氣分散短時(shí)悶井驅(qū)油效果最好,長(zhǎng)巖心模型中驅(qū)替結(jié)束時(shí)采收率可達(dá)88.45%,其中衰竭占5.41%,基質(zhì)貢獻(xiàn)32.12%,裂縫貢獻(xiàn)50.92%。5)通過(guò)開(kāi)展長(zhǎng)巖心物理模擬與數(shù)值模擬,重點(diǎn)研究垂向氣驅(qū)基質(zhì)吸氣條件,垂向氣驅(qū)基質(zhì)與裂縫、微裂縫與主裂縫的滲流關(guān)系,垂向氣驅(qū)基質(zhì)系統(tǒng)與裂縫系統(tǒng)的相滲特征、驅(qū)油效率,基質(zhì)系統(tǒng)與裂縫系統(tǒng)分別對(duì)采收率的貢獻(xiàn)等,為后期提高采收率做足好準(zhǔn)備。
二、文72沙三中注天然氣驅(qū)油藏?cái)?shù)值模擬(論文開(kāi)題報(bào)告)
(1)論文研究背景及目的
此處內(nèi)容要求:
首先簡(jiǎn)單簡(jiǎn)介論文所研究問(wèn)題的基本概念和背景,再而簡(jiǎn)單明了地指出論文所要研究解決的具體問(wèn)題,并提出你的論文準(zhǔn)備的觀點(diǎn)或解決方法。
寫(xiě)法范例:
本文主要提出一款精簡(jiǎn)64位RISC處理器存儲(chǔ)管理單元結(jié)構(gòu)并詳細(xì)分析其設(shè)計(jì)過(guò)程。在該MMU結(jié)構(gòu)中,TLB采用叁個(gè)分離的TLB,TLB采用基于內(nèi)容查找的相聯(lián)存儲(chǔ)器并行查找,支持粗粒度為64KB和細(xì)粒度為4KB兩種頁(yè)面大小,采用多級(jí)分層頁(yè)表結(jié)構(gòu)映射地址空間,并詳細(xì)論述了四級(jí)頁(yè)表轉(zhuǎn)換過(guò)程,TLB結(jié)構(gòu)組織等。該MMU結(jié)構(gòu)將作為該處理器存儲(chǔ)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的一個(gè)重要組成部分。
(2)本文研究方法
調(diào)查法:該方法是有目的、有系統(tǒng)的搜集有關(guān)研究對(duì)象的具體信息。
觀察法:用自己的感官和輔助工具直接觀察研究對(duì)象從而得到有關(guān)信息。
實(shí)驗(yàn)法:通過(guò)主支變革、控制研究對(duì)象來(lái)發(fā)現(xiàn)與確認(rèn)事物間的因果關(guān)系。
文獻(xiàn)研究法:通過(guò)調(diào)查文獻(xiàn)來(lái)獲得資料,從而全面的、正確的了解掌握研究方法。
實(shí)證研究法:依據(jù)現(xiàn)有的科學(xué)理論和實(shí)踐的需要提出設(shè)計(jì)。
定性分析法:對(duì)研究對(duì)象進(jìn)行“質(zhì)”的方面的研究,這個(gè)方法需要計(jì)算的數(shù)據(jù)較少。
定量分析法:通過(guò)具體的數(shù)字,使人們對(duì)研究對(duì)象的認(rèn)識(shí)進(jìn)一步精確化。
跨學(xué)科研究法:運(yùn)用多學(xué)科的理論、方法和成果從整體上對(duì)某一課題進(jìn)行研究。
功能分析法:這是社會(huì)科學(xué)用來(lái)分析社會(huì)現(xiàn)象的一種方法,從某一功能出發(fā)研究多個(gè)方面的影響。
模擬法:通過(guò)創(chuàng)設(shè)一個(gè)與原型相似的模型來(lái)間接研究原型某種特性的一種形容方法。
三、文72沙三中注天然氣驅(qū)油藏?cái)?shù)值模擬(論文提綱范文)
(1)低滲透油藏天然氣驅(qū)影響因素分析(論文提綱范文)
1國(guó)內(nèi)外天然氣驅(qū)技術(shù)應(yīng)用現(xiàn)狀 |
2 天然氣驅(qū)驅(qū)油特征 |
3 天然氣驅(qū)效果影響因素分析 |
4 建立影響因素的權(quán)重級(jí)別 |
5 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用效果 |
5.1 揮發(fā)性油藏天然氣驅(qū)取得良好開(kāi)發(fā)效果 |
5.2 天然氣驅(qū)應(yīng)用前景廣闊 |
6結(jié)論 |
(2)尺度效應(yīng)對(duì)天然氣混相驅(qū)驅(qū)油效果的影響(論文提綱范文)
1 儲(chǔ)層特征 |
2 最小混相壓力 |
3 長(zhǎng)巖心物理模擬實(shí)驗(yàn) |
3.1 設(shè)備與流程 |
3.2 實(shí)驗(yàn)步驟 |
4 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析 |
4.1 驅(qū)油效率分析 |
4.2 驅(qū)替壓差分析 |
5 大尺度下氣驅(qū)開(kāi)發(fā)效果 |
6 結(jié)論 |
(3)興古9塊注氣開(kāi)發(fā)方式優(yōu)化研究(論文提綱范文)
摘要 |
ABSTRACT |
緒論 |
一、研究目的及意義 |
二、國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀 |
三、本文主要研究?jī)?nèi)容 |
第一章 興古9塊地質(zhì)特征及開(kāi)發(fā)現(xiàn)狀 |
1.1 油藏概況 |
1.2 油田地質(zhì)特征 |
1.2.1 區(qū)域地質(zhì)簡(jiǎn)況 |
1.2.2 地層特征 |
1.2.3 構(gòu)造特征 |
1.2.4 儲(chǔ)層特征 |
1.2.5 油層分布特征及油藏類(lèi)型 |
1.2.6 流體性質(zhì) |
1.2.7 溫度壓力 |
1.2.8 儲(chǔ)量計(jì)算 |
1.3 開(kāi)發(fā)部署及實(shí)施情況 |
1.4 開(kāi)發(fā)階段認(rèn)識(shí) |
1.4.1 平面、縱向滿(mǎn)塊含油 |
1.4.2 直井開(kāi)采效果 |
1.4.3 油井見(jiàn)水加速產(chǎn)量遞減 |
1.4.4 油藏天然能量不足 |
第二章 興古9塊注氣原理對(duì)比分析 |
2.1 注蒸汽提高采收率的原理 |
2.1.1 蒸汽驅(qū)的驅(qū)替特點(diǎn) |
2.1.2 注蒸汽過(guò)程中原油性質(zhì)的變化 |
2.2 氮?dú)怛?qū)提高采收率的原理 |
2.2.1 氮?dú)怛?qū)的特點(diǎn)和有利條件 |
2.2.2 氮?dú)鈱?duì)地層油PVT相態(tài)的影響 |
2.2.3 氮?dú)怛?qū)提高采收率的原理 |
2.3 興古-9塊開(kāi)發(fā)方式選擇 |
第三章 興古-9塊注氣方式優(yōu)選 |
3.1 興古-9塊氮?dú)怛?qū)物理模擬實(shí)驗(yàn)研究 |
3.1.1 注入時(shí)機(jī)對(duì)驅(qū)油效果的影響 |
3.1.2 地層傾角對(duì)氮?dú)怛?qū)油效果的影響 |
3.1.3 氮?dú)庾⑷敕绞綄?duì)驅(qū)油效果的影響 |
3.1.4 加前置易混相氣體(CO_2)段塞對(duì)氮?dú)怛?qū)效果的影響 |
3.1.5 氮?dú)怛?qū)的注入能力和氣竄問(wèn)題分析 |
3.2 興古-9塊試驗(yàn)井組的選擇及單井配注方案 |
3.2.1 試驗(yàn)區(qū)油藏篩選原則 |
3.2.2 注氣井選擇 |
3.2.3 注入風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) |
3.3 興古-9塊試驗(yàn)井組注氣方式優(yōu)化 |
3.3.1 合理開(kāi)發(fā)方式分析 |
3.3.2 單井注入量?jī)?yōu)化 |
3.3.3 注入時(shí)機(jī)優(yōu)化 |
3.3.4 注入方式優(yōu)化 |
3.3.5 加前置混相氣體優(yōu)化 |
3.3.6 注入能力優(yōu)化 |
第四章 興古-9塊注氣方案實(shí)施 |
4.1 注氣設(shè)計(jì)原則及實(shí)施 |
4.1.1 注氣設(shè)計(jì)原則及要求 |
4.1.2 興古-9塊的注氣方案實(shí)施 |
4.2 試驗(yàn)井組動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè) |
4.3 興古-9塊注氣實(shí)施產(chǎn)量預(yù)測(cè) |
結(jié)論 |
參考文獻(xiàn) |
作者簡(jiǎn)介、發(fā)表文章及研究成果目錄 |
致謝 |
(4)深層高揮發(fā)性油藏注CO2驅(qū)油效率室內(nèi)實(shí)驗(yàn)研究(論文提綱范文)
摘要 |
abstract |
第一章 緒論 |
1.1 研究背景及依據(jù) |
1.2 國(guó)內(nèi)外CO_2驅(qū)油技術(shù)文獻(xiàn)調(diào)研 |
1.3 研究方法及技術(shù)路線(xiàn) |
第二章 胡96塊原油注氣相態(tài)特征 |
2.1 油藏基本參數(shù) |
2.2 地層油的復(fù)配 |
2.3 地層油PVT測(cè)試 |
2.4 注氣膨脹研究 |
2.5 本章小結(jié) |
第三章 不同開(kāi)發(fā)階段最小混相壓力研究 |
3.1 原始地層條件下注CO_2最小混相壓力實(shí)驗(yàn) |
3.2 衰竭開(kāi)采至目前地層壓力下注CO_2最小混相壓力實(shí)驗(yàn) |
3.3 衰竭開(kāi)采至20.16 MPa下注CO_2最小混相壓力實(shí)驗(yàn) |
3.4 衰竭開(kāi)采至15.10MPa下注CO_2最小混相壓力實(shí)驗(yàn) |
3.5 衰竭開(kāi)采至10.05MPa下注CO_2最小混相壓力實(shí)驗(yàn) |
3.6 衰竭開(kāi)采至5.13MPa下注CO_2最小混相壓力實(shí)驗(yàn) |
3.7 本章小結(jié) |
第四章 不同開(kāi)發(fā)方式注CO2驅(qū)油效率研究 |
4.1 實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備 |
4.2 不同開(kāi)發(fā)階段注CO_2驅(qū)油效率研究 |
4.2.1 原始地層壓力衰竭式開(kāi)發(fā)物理模擬實(shí)驗(yàn) |
4.2.2 原始地層條件下注CO_2驅(qū)油實(shí)驗(yàn) |
4.2.3 衰竭開(kāi)采至原始飽和壓力的90%(34.1MPa)下注CO_2驅(qū)油 |
4.2.4 衰竭開(kāi)采至目前地層壓力28.5MPa下注CO_2驅(qū)油 |
4.2.5 衰竭開(kāi)采至地層壓力20.17MPa下注CO_2驅(qū)油 |
4.2.6 衰竭開(kāi)采至地層壓力14.87MPa下注CO_2驅(qū)油 |
4.2.7 注CO_2恢復(fù)壓力至40.0MPa后注CO_2驅(qū)油 |
4.3 本章小結(jié) |
第五章 結(jié)論與建議 |
參考文獻(xiàn) |
致謝 |
(5)東河塘油藏?zé)N氣混相驅(qū)機(jī)理及混相特征研究(論文提綱范文)
摘要 |
Abstract |
第1章 緒論 |
1.1 研究目的和意義 |
1.2 國(guó)內(nèi)外研究概況 |
1.2.1 國(guó)內(nèi)外注烴氣驅(qū)發(fā)展概況 |
1.2.2 混相機(jī)理研究概況 |
1.2.3 混相驅(qū)開(kāi)發(fā)效果評(píng)價(jià)方法研究概況 |
1.2.4 物質(zhì)平衡方程的研究概況 |
1.2.5 小結(jié) |
1.3 研究?jī)?nèi)容和技術(shù)路線(xiàn) |
第2章 注烴氣混相機(jī)理研究 |
2.1 相態(tài)實(shí)驗(yàn)擬合 |
2.1.1 擬組分劃分 |
2.1.2 單次脫氣實(shí)驗(yàn)擬合 |
2.1.3 恒組成膨脹實(shí)驗(yàn)擬合 |
2.1.4 注氣膨脹實(shí)驗(yàn)擬合 |
2.2 細(xì)管實(shí)驗(yàn)擬合 |
2.3 注烴氣混相驅(qū)機(jī)理研究 |
2.3.1 P-X相圖法 |
2.3.2 擬三元相圖法 |
2.3.3 細(xì)管特征曲線(xiàn) |
2.4 烴氣混相帶的變化特征 |
2.4.1 氣竄前混相帶寬度變化規(guī)律 |
2.4.2 非混相及混相特征對(duì)比 |
2.5 計(jì)算烴氣驅(qū)最小混相壓力經(jīng)驗(yàn)公式的修正 |
2.6 本章小結(jié) |
第3章 烴氣驅(qū)混相帶體積規(guī)律研究 |
3.1 長(zhǎng)巖心驅(qū)替實(shí)驗(yàn)數(shù)值模型的建立 |
3.1.1 網(wǎng)格建立 |
3.1.2 流體性質(zhì) |
3.1.3 相滲曲線(xiàn) |
3.1.4 長(zhǎng)巖心驅(qū)替實(shí)驗(yàn)擬合 |
3.2 混相帶體積變化規(guī)律 |
3.2.1 滲透率影響 |
3.2.2 注氣速度影響 |
3.3 混相帶體積經(jīng)驗(yàn)公式 |
3.3.1 混相帶體積樣本數(shù)據(jù) |
3.3.2 計(jì)算混相帶體積公式的建立 |
3.4 本章小結(jié) |
第4章 東河塘油藏?zé)N氣混相驅(qū)特征研究 |
4.1 東河塘油藏地質(zhì)概況 |
4.2 數(shù)值模型建立 |
4.2.1 縱向網(wǎng)格系統(tǒng) |
4.2.2 縱向流體分布 |
4.2.3 模型屬性分布示意圖 |
4.3 數(shù)值模型調(diào)整 |
4.3.1 模型儲(chǔ)量參數(shù) |
4.3.2 油藏生產(chǎn)動(dòng)態(tài)歷史擬合 |
4.4 注氣井組動(dòng)態(tài)分析 |
4.4.1 注氣評(píng)價(jià)范圍 |
4.4.2 生產(chǎn)動(dòng)態(tài)分析 |
4.5 混相帶體積分析 |
4.6 剩余油分布規(guī)律 |
4.7 本章小結(jié) |
第5章 考慮混相帶物質(zhì)平衡方程的建立與驗(yàn)證 |
5.1 混相驅(qū)物質(zhì)平衡方程的意義 |
5.2 混相驅(qū)物質(zhì)平衡方程研究 |
5.2.1 混相帶描述 |
5.2.2 混相驅(qū)物質(zhì)平衡方程建立 |
5.3 混相驅(qū)物質(zhì)平衡方程的驗(yàn)證 |
5.3.1 長(zhǎng)巖心實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)驗(yàn)證 |
5.3.2 細(xì)管實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)驗(yàn)證 |
5.4 本章小結(jié) |
第6章 結(jié)論與建議 |
6.1 結(jié)論 |
致謝 |
參考文獻(xiàn) |
攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的論文及科研成果 |
(6)徐聞?chuàng)]發(fā)性油藏注氣室內(nèi)可行性評(píng)價(jià)研究(論文提綱范文)
摘要 |
Abstract |
第1章 緒論 |
1.1 研究背景及目的意義 |
1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀 |
1.2.1 注氮?dú)鈬?guó)內(nèi)外技術(shù)狀況及發(fā)展 |
1.2.2 注天然氣國(guó)內(nèi)外技術(shù)現(xiàn)狀及發(fā)展 |
1.3 技術(shù)路線(xiàn) |
I.4 主要研究認(rèn)識(shí)及成果 |
第2章 徐聞?chuàng)]發(fā)性油藏概況 |
2.1 地質(zhì)特征 |
2.1.1 油氣田構(gòu)造特征 |
2.1.2 徐聞探區(qū)邁陳凹陷油氣成藏模式 |
2.1.3 控制儲(chǔ)量 |
2.1.4 儲(chǔ)層物性流體特征 |
2.2 徐聞?dòng)筒氐拈_(kāi)發(fā)問(wèn)題 |
2.3 本章小結(jié) |
第3章 徐聞?chuàng)]發(fā)性油藏注氣相態(tài)特征 |
3.1 Xuwen6-1井地層流體相態(tài)特征 |
3.1.1 流體相態(tài)特征實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì) |
3.1.2 常規(guī)油氣體系PVT相態(tài)研究 |
3.2 Xuwen6-1井地層揮發(fā)性流體注氣膨脹實(shí)驗(yàn)研究 |
3.2.1 注氮?dú)馀蛎涍^(guò)程對(duì)地層揮發(fā)性流體物性的影響 |
3.2.2 注天然氣膨脹過(guò)程對(duì)地層揮發(fā)性流體物性的影響 |
3.3 Xuwen6-1井地層流體注氣相態(tài)模擬研究 |
3.3.1 不同注入氣與地層流體PVT相態(tài)特征模擬 |
3.3.2 不同注入氣與地層流體P-X相圖模擬 |
3.3.3 不同注入氣與地層流體擬三元相圖模擬 |
3.4 本章小結(jié) |
第4章 易揮發(fā)性原油定容衰竭非平衡相態(tài)研究 |
4.1 非平衡相態(tài)分析 |
4.2 易揮發(fā)性原油非平衡相態(tài) |
4.2.1 定容衰竭實(shí)驗(yàn) |
4.2.2 非平衡相態(tài)定容衰竭實(shí)驗(yàn)流程 |
4.2.3 平衡相態(tài)定容衰竭模擬計(jì)算 |
4.3 結(jié)果分析 |
4.4 本章小結(jié) |
第5章 Xuwen6-1原油細(xì)管驅(qū)替效率及MMP實(shí)驗(yàn) |
5.1 原油最小混相壓力測(cè)定 |
5.1.1 細(xì)管準(zhǔn)備 |
5.1.2 實(shí)驗(yàn)樣品準(zhǔn)備 |
5.1.3 實(shí)驗(yàn)測(cè)試條件 |
5.1.4 細(xì)管實(shí)驗(yàn)測(cè)試結(jié)果及分析 |
5.2 天然氣一地層原油體系細(xì)管模擬研究 |
5.2.1 壓力對(duì)混相的影響 |
5.2.2 注入量對(duì)混相的影響 |
5.3 本章小結(jié) |
第6章 長(zhǎng)巖心驅(qū)替效率研究 |
6.1 長(zhǎng)巖心驅(qū)替實(shí)驗(yàn)內(nèi)容及準(zhǔn)備 |
6.1.1 巖心參數(shù) |
6.1.2 巖心準(zhǔn)備和排序 |
6.1.3 實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備 |
6.2 實(shí)驗(yàn)方案 |
6.2.1 原始地層壓力注天然氣 |
6.2.2 衰竭開(kāi)采至飽和壓力注天然氣 |
6.2.3 原始地層壓力注N_2驅(qū) |
6.2.4 衰竭開(kāi)采至飽和壓力注N_2驅(qū) |
6.2.5 原始地層壓力注水實(shí)驗(yàn) |
6.3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析 |
6.3.1 原始地層壓力注天然氣實(shí)驗(yàn) |
6.3.2 衰竭開(kāi)采至飽和壓力注天然氣實(shí)驗(yàn) |
6.3.3 原始地層壓力注N_2驅(qū)實(shí)驗(yàn) |
6.3.4 衰竭開(kāi)采至飽和壓力注N_2驅(qū)實(shí)驗(yàn) |
6.3.5 原始地層壓力注水驅(qū)實(shí)驗(yàn) |
6.3.6 對(duì)比分析 |
6.4 長(zhǎng)巖心驅(qū)替實(shí)驗(yàn)數(shù)值模擬 |
6.4.1 天然氣注入倍數(shù)與采出程度、氣油比關(guān)系曲線(xiàn) |
6.4.2 N_2注入倍數(shù)與采出程度、氣油比關(guān)系曲線(xiàn) |
6.5 本章小結(jié) |
第7章 結(jié)論和建議 |
7.1 結(jié)論 |
7.2 建議 |
致謝 |
參考文獻(xiàn) |
攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的論文及科研成果 |
(7)輪南油田超深揮發(fā)性油藏注烴氣方案研究(論文提綱范文)
摘要 |
Abstract |
第1章 前言 |
1.1 研究目的及意義 |
1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀 |
1.2.1 油藏注氣近況 |
1.2.2 注烴氣提高采收率國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀 |
1.3 本文研究的主要研究?jī)?nèi)容 |
1.4 本文技術(shù)路線(xiàn) |
1.5 本文取得的主要成果 |
第2章 油藏開(kāi)發(fā)地質(zhì)特征 |
2.1 油藏概況 |
2.1.1 油藏基本特征 |
2.1.2 開(kāi)發(fā)歷程 |
2.1.3 開(kāi)發(fā)現(xiàn)狀 |
2.2 油藏地質(zhì)特征 |
2.2.1 構(gòu)造及斷裂系統(tǒng) |
2.2.2 地層特征 |
2.2.3 沉積微相 |
2.2.4 儲(chǔ)層非均質(zhì) |
2.2.5 油藏流體性質(zhì)評(píng)價(jià)及類(lèi)型判斷 |
2.2.6 儲(chǔ)量復(fù)算 |
2.3 油藏開(kāi)發(fā)特征 |
2.3.1 單井產(chǎn)能 |
2.3.2 遞減分析 |
2.3.3 含水變化規(guī)律 |
2.3.4 氣油比變化規(guī)律 |
2.3.5 注水利用狀況分析 |
2.3.6 能量狀況 |
2.3.7 油藏存在問(wèn)題 |
2.3.8 現(xiàn)井網(wǎng)采收率預(yù)測(cè) |
2.3.9 油藏開(kāi)發(fā)特征小結(jié) |
第3章 開(kāi)發(fā)技術(shù)界限研究 |
3.1 開(kāi)發(fā)層系劃分與組合 |
3.2 合理開(kāi)發(fā)方式論證 |
3.2.1 人工補(bǔ)充能量開(kāi)采的必要性 |
3.2.2 油層補(bǔ)充地層能量方式及時(shí)機(jī) |
3.3 合理井網(wǎng)形式論證 |
3.4 合理地層壓力保持水平 |
3.4.1 合理生產(chǎn)壓差的確定 |
3.4.2 合理流壓的確定 |
3.5 合理注采比研究 |
3.6 合理油水井?dāng)?shù)比研究 |
3.7 合理注入壓力研究 |
3.8 油井產(chǎn)能預(yù)測(cè) |
3.9 合理開(kāi)發(fā)井距論證 |
3.10 目標(biāo)水驅(qū)采收率預(yù)測(cè) |
3.11 合理注氣井網(wǎng)井距論證 |
3.12 小結(jié) |
第4章 室內(nèi)實(shí)驗(yàn)?zāi)M及注氣壓力分析 |
4.1 混相壓力的獲得——經(jīng)驗(yàn)公式和細(xì)管實(shí)驗(yàn) |
4.2 長(zhǎng)巖心實(shí)驗(yàn) |
4.3 注氣壓力分析 |
第5章 注氣機(jī)理研究 |
5.1 注入氣的優(yōu)選 |
5.2 重力分異和粘性指進(jìn) |
5.2.1 重力分異的影響因素 |
5.2.2 粘性指進(jìn) |
第6章 數(shù)值模擬地質(zhì)模型與剩余油分布 |
6.1 地質(zhì)模型 |
6.2 剩余油分布 |
6.2.1 儲(chǔ)量擬合 |
6.2.2 油藏生產(chǎn)歷史擬合 |
6.2.3 剩余油分布 |
第7章 方案部署及指標(biāo)預(yù)測(cè) |
7.1 方案部署 |
7.2 方案對(duì)比與優(yōu)選 |
7.2.1 水氣交替方案對(duì)比 |
7.2.2 不同方案累產(chǎn)油對(duì)比 |
7.2.3 不同方案氣油比和含水率對(duì)比 |
7.2.4 注水井網(wǎng)與注氣井網(wǎng)對(duì)比 |
7.2.5 注氣與水氣交替對(duì)比 |
7.2.6 方案優(yōu)選 |
7.2.7 優(yōu)選方案指標(biāo)預(yù)測(cè)與工作量 |
7.3 方案實(shí)施要求 |
7.4 資料錄取 |
第8章 結(jié)論與建議 |
8.1 結(jié)論 |
8.2 建議 |
致謝 |
參考文獻(xiàn) |
(9)東勝堡潛山油藏天然氣驅(qū)提高采收率可行性研究(論文提綱范文)
摘要 |
ABSTRACT |
創(chuàng)新點(diǎn)摘要 |
第一章 緒論 |
1.1 研究的目的和意義 |
1.2 國(guó)內(nèi)外烴氣驅(qū)技術(shù)研究現(xiàn)狀 |
1.3 研究?jī)?nèi)容與技術(shù)路線(xiàn) |
第二章 注氣提高采收率機(jī)理 |
2.1 注氣過(guò)程油氣體系相平衡計(jì)算原理 |
2.1.1 油氣體系相平衡計(jì)算物料平衡方程組 |
2.1.2 油氣體系相態(tài)計(jì)算熱力學(xué)平衡方程組 |
2.1.3 常用的兩類(lèi)相平衡計(jì)算數(shù)學(xué)模型 |
2.2 注氣混相驅(qū)機(jī)理概述 |
2.2.1 一次接觸混相驅(qū)替 |
2.2.2 多次接觸混相驅(qū)替 |
2.2.3 非混相驅(qū)替 |
2.3 注氣效果影響因素 |
2.3.1 靜態(tài)參數(shù)對(duì)注氣效果的影響 |
2.3.2 動(dòng)態(tài)參數(shù)對(duì)注氣效果的影響 |
2.4 天然氣驅(qū)適用油藏篩選 |
第三章 注天然氣驅(qū)油室內(nèi)實(shí)驗(yàn)研究 |
3.1 基礎(chǔ)物性參數(shù)及注入天然氣的組分 |
3.1.1 油藏流體基礎(chǔ)物性參數(shù) |
3.1.2 注入天然氣的組分 |
3.2 天然氣細(xì)管驅(qū)替實(shí)驗(yàn)研究 |
3.2.1 細(xì)管實(shí)驗(yàn)的設(shè)計(jì)原則 |
3.2.2 細(xì)管實(shí)驗(yàn)裝置和實(shí)驗(yàn)步驟 |
3.2.3 經(jīng)驗(yàn)公式法確定 MMP |
3.2.4 實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析 |
3.3 天然氣長(zhǎng)巖心驅(qū)替實(shí)驗(yàn)研究 |
3.3.1 實(shí)驗(yàn)條件及裝置 |
3.3.2 天然氣驅(qū)采收率影響因素實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)及結(jié)果分析 |
第四章 東勝堡潛山地質(zhì)建模及歷史擬合 |
4.1 工區(qū)概況 |
4.2 地質(zhì)建模 |
4.2.1 建立流程 |
4.2.2 東勝堡潛山三維雙孔雙滲模型 |
4.3 油藏?cái)?shù)值模擬 |
4.3.1 模型建立 |
4.3.2 數(shù)據(jù)輸入 |
4.3.3 歷史擬合 |
4.3.4 剩余油分布 |
第五章 東勝堡潛山天然氣驅(qū)方案及開(kāi)發(fā)效果預(yù)測(cè) |
5.1 注氣井組數(shù)值模擬模型的建立 |
5.2 井組注氣合理開(kāi)發(fā)技術(shù)指標(biāo)論證 |
5.2.1 不同注入方式開(kāi)發(fā)效果對(duì)比 |
5.2.2 注氣速度方案優(yōu)化 |
5.2.3 注氣總量?jī)?yōu)化研究 |
5.2.4 合理轉(zhuǎn)注氣時(shí)機(jī)研究 |
5.2.5 氣水交替注入方案優(yōu)化 |
結(jié)論 |
參考文獻(xiàn) |
發(fā)表文章目錄 |
致謝 |
詳細(xì)摘要 |
(10)遼河興古7裂縫性變質(zhì)巖油藏注氣驅(qū)機(jī)理研究(論文提綱范文)
摘要 |
Abstract |
第1章 緒論 |
1.1 研究背景及目的意義 |
1.2 注天然氣體開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀 |
1.2.1 國(guó)內(nèi)技術(shù)現(xiàn)狀 |
1.2.2 國(guó)外技術(shù)現(xiàn)狀 |
1.3 需要解決的關(guān)鍵技術(shù)問(wèn)題 |
1.4 研究?jī)?nèi)容及技術(shù)路線(xiàn) |
1.5 創(chuàng)新點(diǎn) |
第2章 遼河興古油藏概況 |
2.1 地質(zhì)背景 |
2.2 蓋層封閉情況 |
2.2.1 實(shí)驗(yàn)流程 |
2.2.2 測(cè)試結(jié)果及分析 |
2.3 開(kāi)發(fā)現(xiàn)狀分析 |
2.4 研究的必要性 |
第3章 興古7區(qū)塊油藏注氣相態(tài)特征 |
3.1 注入介質(zhì)膨脹測(cè)試 |
3.1.1 實(shí)驗(yàn)流程 |
3.1.2 地層流體實(shí)驗(yàn)樣品的配制及檢驗(yàn) |
3.1.3 油藏注氣膨脹實(shí)驗(yàn) |
3.2 混相壓力測(cè)試 |
3.2.1 細(xì)管準(zhǔn)備 |
3.2.2 實(shí)驗(yàn)樣品準(zhǔn)備 |
3.2.3 實(shí)驗(yàn)條件 |
3.2.4 細(xì)管實(shí)驗(yàn)測(cè)試結(jié)果及分析 |
3.3 初步認(rèn)識(shí) |
第4章 天然氣驅(qū)模擬實(shí)驗(yàn)研究 |
4.1 基質(zhì)巖心和人工裂縫巖心孔滲測(cè)試 |
4.2 長(zhǎng)巖心驅(qū)替研究 |
4.2.1 基礎(chǔ)準(zhǔn)備 |
4.2.2 長(zhǎng)巖心驅(qū)替實(shí)驗(yàn)研究?jī)?nèi)容 |
4.3 基質(zhì)與裂縫系統(tǒng)驅(qū)油機(jī)理長(zhǎng)巖心驅(qū)替實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析 |
4.3.1 30°角頂部注天然氣驅(qū)(分散短時(shí)燜井) |
4.3.2 30°角頂部注天然氣驅(qū)(長(zhǎng)時(shí)段燜井) |
4.3.3 30°角底部注地層水驅(qū)(分散短時(shí)燜井) |
4.4 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析 |
第5章 驅(qū)替機(jī)理數(shù)值模擬研究 |
5.1 混相壓力細(xì)管實(shí)驗(yàn)擬合 |
5.1.1 實(shí)驗(yàn)參數(shù)及測(cè)試數(shù)據(jù) |
5.1.2 注天然氣細(xì)管實(shí)驗(yàn)?zāi)M研究 |
5.1.3 注CO_2細(xì)管實(shí)驗(yàn)?zāi)M研究 |
5.1.4 研究結(jié)論 |
5.2 雙重介質(zhì)變質(zhì)巖長(zhǎng)巖心驅(qū)替實(shí)驗(yàn)擬合 |
5.2.1 注氣水平驅(qū)長(zhǎng)巖心驅(qū)替實(shí)驗(yàn)?zāi)M研究 |
5.2.2 注氣縱向驅(qū)長(zhǎng)巖心驅(qū)替實(shí)驗(yàn)?zāi)M研究 |
5.2.3 長(zhǎng)巖心數(shù)值模擬擬合研究結(jié)論 |
5.3 數(shù)值模擬擬合結(jié)論 |
5.3.1 原油流體相態(tài)擬合 |
5.3.2 混相壓力細(xì)管實(shí)驗(yàn)擬合 |
5.3.3 雙重介質(zhì)變質(zhì)巖長(zhǎng)巖心驅(qū)替實(shí)驗(yàn)擬合 |
5.3.4 油藏真實(shí)孔滲長(zhǎng)巖心驅(qū)油機(jī)理數(shù)值模擬預(yù)測(cè)研究 |
第6章 結(jié)論及建議 |
致謝 |
參考文獻(xiàn) |
攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的論文及科研成果 |
四、文72沙三中注天然氣驅(qū)油藏?cái)?shù)值模擬(論文參考文獻(xiàn))
- [1]低滲透油藏天然氣驅(qū)影響因素分析[J]. 唐靈英. 世界石油工業(yè), 2021(01)
- [2]尺度效應(yīng)對(duì)天然氣混相驅(qū)驅(qū)油效果的影響[J]. 楊雪. 油氣藏評(píng)價(jià)與開(kāi)發(fā), 2018(05)
- [3]興古9塊注氣開(kāi)發(fā)方式優(yōu)化研究[D]. 楊軒. 東北石油大學(xué), 2018(01)
- [4]深層高揮發(fā)性油藏注CO2驅(qū)油效率室內(nèi)實(shí)驗(yàn)研究[D]. 高志飛. 中國(guó)石油大學(xué)(華東), 2017(07)
- [5]東河塘油藏?zé)N氣混相驅(qū)機(jī)理及混相特征研究[D]. 許清華. 西南石油大學(xué), 2017(11)
- [6]徐聞?chuàng)]發(fā)性油藏注氣室內(nèi)可行性評(píng)價(jià)研究[D]. 劉念秋. 西南石油大學(xué), 2015(08)
- [7]輪南油田超深揮發(fā)性油藏注烴氣方案研究[D]. 黃時(shí)禎. 西南石油大學(xué), 2014(08)
- [8]注天然氣提高采收率應(yīng)用現(xiàn)狀[J]. 馬濤,王強(qiáng),陳文征,聶俊. 科技導(dǎo)報(bào), 2014(21)
- [9]東勝堡潛山油藏天然氣驅(qū)提高采收率可行性研究[D]. 盧澍韜. 東北石油大學(xué), 2014(02)
- [10]遼河興古7裂縫性變質(zhì)巖油藏注氣驅(qū)機(jī)理研究[D]. 梁宇. 西南石油大學(xué), 2014(02)
標(biāo)簽:地層劃分論文; 線(xiàn)性擬合論文; 數(shù)值模擬論文; 數(shù)據(jù)擬合論文; 原油分析論文;