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水驱曲线是预测水驱开发油田可采储量和采收率的重要方法之一,然而,当油田进入高含水期尤其是特高含水期之后,甲型水驱曲线会发生上翘现象,因此,从相渗曲线与水驱曲线的对应关系入手,提出了水驱曲线上翘时机的判定方法,研究表明,相渗曲线的偏折点与水驱曲线的上翘点存在着对应关系。 相似文献
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颜子 《油气地质与采收率》2010,17(3)
驱油效率是油田注水开发的重要指标,目前大多由实验室水驱岩心实验得到.实验室测定的只是最终水驱驱油效率,不能用来描述开发过程的相关状况.从驱油效率定义出发,以胜利油区资料为基础,回归了储层空气渗透率与束缚水饱和度的关系,并通过相渗曲线和水驱特征曲线的关系,利用生产数据求取驱油效率.在此基础上,分析了空气渗透率、油水粘度比、注入倍数对驱油效率的影响.研究结果表明,在一定条件下,驱油效率随储层空气渗透率、油水粘度比、注入倍数增加而增加.该方法为预测胜利油区驱油效率提供了一种新途径,对初期未做室内相渗曲线实验的油区(或区块)来说,可以快捷、简便地计算矿场驱油效率并分析其影响因素. 相似文献
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水驱后聚合物驱全过程的相对渗透率曲线研究 总被引:1,自引:0,他引:1
针对油田开发时水驱至一定含水率后聚合物驱的实际情况,选用大庆油田有代表性的葡Ⅰ组与萨Ⅱ组的天然岩心平行样,水测渗透率分别约1.0、0.6、0.2μm2,采用恒速非稳态法分别测定了水驱至含水率90%、94%、98%时转注聚合物溶液及后续水驱全过程的相对渗透率曲线.实验结果表明:水驱与聚合物驱全过程的相渗曲线形态与单一聚合物驱相比发生了明显变化.注聚合物后的油相相对渗透率先增加后降低,而驱替相渗透率则先降低后增加;同等渗透率级别时,转注聚合物越早,其相渗曲线两相区跨度越大,残余油饱和度越低;转注聚合物时机相同时,岩心渗透率越高,油相相对渗透率下降越缓慢,对应水相相对渗透率上升越缓慢,使两相区增大,残余油饱和度降低. 相似文献
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水驱曲线的典型图版及应用 总被引:2,自引:1,他引:1
本文利用甲型水驱曲线的求导结果,研制了水驱曲线的典型图版。该图版,不仅可用于识别水驱曲线直线段的位置,而且也可用于快速估算水驱油藏的地质储量。 相似文献
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传统水驱特征曲线在高含水阶段明显偏离直线关系,曲线普遍存在上翘现象。通过孔隙尺度油水两相流动物理实验,总结了不同水驱阶段剩余油赋存特征,建立了微观剩余油赋存状态的定量表征方法,利用微观数值模拟手段分析了水驱油过程中的油水流动形态及剩余油赋存状态变化规律。结果表明,水驱特征曲线的上翘与剩余油赋存状态的变化存在必然的联系,水驱过程是油相由连续相向非连续相甚至分散相逐渐转化的过程;通过分散比量化油相的分散程度,建立分散比与水驱特征曲线的关系,得出了水驱特征曲线上翘的内在原因。研究结果对中、高渗透油藏水驱开发机理研究具有一定的参考价值和指导意义。 相似文献
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喇萨杏油田剩余储量潜力分析及挖潜方向 总被引:15,自引:13,他引:2
建立了利用水驱特征曲线和相对渗透率曲线结合计算各类井地质储量的新方法并对喇萨杏油田各类井地质储量进行了测算。采用动静结合的方式,分析了喇萨杏油田剩余储量分布特点,明确了油田进一步调整挖潜的方向。研究了喇萨杏油田水驱分类井控制剩余可采储量比例、含水、采油速度等开发状况,分析了目前开发中存在的主要问题和矛盾,针对各类井网目前含水接近的情况,论证了满足一定产油量约束下的各类井产液比例与产油比例尽量接近于它们的地质储量比例时控水效果最好。应用此结论,研究了喇萨杏油田水驱分类井优化结构调整开发方式。 相似文献
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为了准确、简便地计算油藏的相对渗透率曲线,根据水驱油田的水驱规律特征,在前人研究的基础上,从俞启泰水驱曲线出发,提出了计算相对渗透率曲线的新方法,并通过实例将该方法的计算结果与实测值作了对比。结果表明:当油田处于中低含水饱和度阶段时,油水两相相对渗透率与实测值大致相近;当油田为高含水饱和度阶段时,油相相对渗透率较实测值小,而水相相对渗透率则比实测值要大。而通过修正的相对渗透率曲线与油田实际生产的含水上升规律进行对比表明,所提出方法的计算结果是准确、可靠的,能够真实地反映油藏的相渗特征。 相似文献
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本文利用甲、乙型水驱曲线,推导出双对数水驱曲线,为便于对比简称为丁型水驱曲线。它的应用有助于正确识别有代表性直线段,纠正以往错用直线段的情况,并给出了水驱动态地质储量理论曲线图版,使水驱曲线的应用提高到一个新的水平。 相似文献
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为研究孔隙结构特征对油水相渗曲线的影响,选用大庆F储层59块岩样,在相同的条件下分别进行毛管压力曲线和油水相渗曲线测定。发现根据形态特征的差异,毛管压力曲线和油水相渗曲线均可分为三类,且二者之间具有较好的对应关系。第Ⅰ类毛管压力曲线属于细歪度,孔隙分选差,毛管压力曲线中间平缓段排驱压力均大于1 MPa。对应水相下凹型相渗曲线,在三类曲线中,其束缚水饱和度最大,两相共渗区展幅和水相端点渗透率最小。第Ⅲ类毛管压力曲线属于粗歪度,孔隙分选好,毛管压力曲线中间平缓段排驱压力均小于0.1 MPa。对应水相上凹型相渗曲线,其束缚水饱和度最小,两相共渗区展幅和水相端点渗透率最大。第Ⅱ类毛管压力曲线对应水相下凸型相渗曲线位,所有参数均介于前两类之间。说明同一储层中,孔隙结构特征对油水相渗曲线的形态特征具有重要影响。 相似文献