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基于7种不同韵律性厚油层模型探讨剩余油的富集规律(石油天然气工业论文) 基于7种不同韵律性厚油层模型探讨剩余油的富集规律(石油天然气工业论文)

格式:word 上传:2023-05-07 10:24:00

《基于7种不同韵律性厚油层模型探讨剩余油的富集规律(石油天然气工业论文)》修改意见稿

1、“.....使得向上运移原油量减少,虽然层和层提高采收率幅度较大,但是动用程度提高幅度较小。复合正反韵律对于水余油受效机制及分布规律石油学报,李芳,李春兰,刘伟新,等渗透率韵律性油层剩余油分布特征及挖潜策略油气田地面工程,徐振华,吴胜和,杨勤,等海上角洲厚油层非均质性对早期聚驱的影响陕西科技大学学报自然科学版,李林祥厚油层油帽子剩余油富集影响因素分析石油天然气学报,尹楠鑫,李存贵,张吉,等鄂尔多斯盆地里湾油藏长段储层非均质性对剩余油分布的影响复杂油气藏,罗鑫聚驱后聚合物滞留及剩余油分布的数值模拟研究大庆东北石油大学,宋浩鹏厚油层剩余油分布规律及提高采收率实验研究青岛中国石油大学华东,关云,曹仁义,徐锋,等厚油层水驱开为反韵律复合反韵律均质韵律复合反正韵律复合正反韵律正韵律复合正韵律。在进行早期注聚后,除了复合正反韵律模型,对于其他韵律性的模型,均能有效提高采收率......”

2、“.....开发效果较好。参考文献张国浩,张振杰,王树涛,等海上低幅边底水油田高含水水平井综合治理研究以油田为例复杂油气藏,颜冠山,刘宗宾,宋洪亮,等海上角洲相油田剩余油控制因素及挖潜以渤海湾盆地油田为例断块油气田,周凤军,李金宜,瞿朝朝,等海上厚层油藏早期聚合物驱剩余油分布特征实验研究油气地质与采收率,周凤军海上油田厚油层注采井间剩余油分布规律实验基于种不同韵律性厚油层模型探讨剩余油的富集规律石油天然气工业论文复合正反韵律模型中,注入水沿着渗透率高的地层正韵律的下部和反韵律的上部突进,同时在重力的作用下,使得注入水进入反韵律下部的中低渗层,原油向上运移,在模型上部聚集,故剩余油主要富集在模型上部。对于早期注聚,虽然剩余油仍然富集在模型上部,但是剩余油的含量显著减少。同时,在进行早期注聚后,增加了注入水的渗流阻力,对油水重力分异作用具有定的抑制作用......”

3、“.....故正韵律下部和反韵律上部的剩余油油饱和度比水驱略高见图表。对于水驱,层渗透率低,故动用程度低,采收率低。层层和层渗透率较高,故采收率高。由于原油不断向上每个韵律的上部和反韵律下部的低渗层,只是含量明显降低见图表。对于水驱,在正韵律中,层渗透率高,大量原油向上运移,迅速形成优势通道,故采收率低,动用程度高。由于低渗层层的遮挡,大部分的原油聚集在层,在平面注入水驱替力模型下部原油向上运移的推力以及层挤压力的共同作用下,层产油量增加,故采收率高,动用程度低。在反韵律中,由于层遮挡,使其不受下部正韵律影响,由于重力的作用,原油不断向上运移,故越往上的地层,动用程度越低。图水驱和聚驱剩余油饱和度分布图表水驱聚驱效果对比表对于水驱,层渗透率低,故动用程度低,采收率低。度上升。因为原油向上运移,流经层时,由于渗透率较低,使得原油向上渗流的阻力增大......”

4、“.....没有完全运移到模型的上部。层动用程度为,储量上升,采收率最高。因为在重力和注入水驱替的共同作用下,下部原油上移,使储量上升,同时,由于渗透率较大,采收率高。层比层的采收率高,同时,层比层向上运移的原油量少,使得层比层的动用程度略大。层和层在平面注入水驱替力模型下部原油向上运移的推力以及模型顶部地层挤压力的共同作用下,使得渗透率相对较低,但是采收率较高。早期注聚后,模型整体提高采收幅度较小,提高对于早期注聚,层的动用程度和采收率均大幅度提高。相对于层而言,层的动用程度提高幅度较大,但是采收率提高幅度较小,仅有。层动用程度提高幅度小,但是采收率提高幅度大,提高了。这是因为早期注聚后,层的产油量增大,动用程度提高,在重力作用下,层的原油继续向上运移,故使得层的增油量幅度较小。同时,注入的聚合物能够有效地抑制重力作用,使得层原油向模型上部运移的量减少......”

5、“.....采收率的提高幅度大。图水驱和聚驱剩余油饱和度分布图表水驱聚驱效果对比表正韵律对于水驱,注入水迅速向下窜流,沿着模型底部的高渗层突进同韵律性厚油层分别开展水驱和早期注聚剩余油富集规律的研究,油组的平均厚度为,原始地层压力为,平均渗透率为,其注采井网由初期的反点面积井网转变为行列注采井网,注采井距为。建立点法井网性概念模型,网格划分为,网格步长为,注水井以定注水量注入,注水量为。生产井以定产液量生产,产液量为,不同韵律性模型孔渗饱参数见表。表不同韵律性模型基本参数表剩余油富集规律研究均质韵律对于水驱,在重力和驱动力的双重作用下,注入水向下窜流,在两注水井间形成形水锥,剩余油主要富集在模型上部地层。对于早期注聚,聚合物能够有效抑制油水重力分异作制油水重力分异作用,虽然两注水井间仍然形成形水锥,但是早期注聚能够大幅度的减少地层上部剩余油......”

6、“.....对于水驱,层的动用程度为,储量不但没有下降,反而上升了,但是采收率最大为,而层的动用程度最大为,但是采收率最小为。这是由于重力作用,注入水向模型的下部窜流,原油被逼向上运移,越往模型上部,动用程度越低。同时,模型上部原油在下部原油的驱替平面注入水驱替以及模型上部遮挡的共同作用下,使得模型上部更多原油被驱替到生产井,故采收率最大。基于种不同韵律性厚油层模型探讨剩余油的富集规律图表。图水驱和聚驱剩余油饱和度分布图表水驱聚驱效果对比表对于水驱,层动用程度高,采收率较低。因为层的渗透率较大,在重力的作用下,注入水迅速向下窜流,聚集在层,大量原油向上运移。层动用程度为,储量没有下降,反而大幅度上升。因为原油向上运移,流经层时,由于渗透率较低,使得原油向上渗流的阻力增大,故剩余油主要富集在模型的中上部,没有完全运移到模型的上部。层动用程度为,储量上升,采收率最高......”

7、“.....下部原油上移,使储量上升,同时,由于渗透率较大,采收率高。模型建立以油田油组的实际油藏地质平面注入水驱替力模型下部原油向上运移的推力以及层挤压力的共同作用下,层产油量增加,故采收率高,动用程度低。在反韵律中,由于层遮挡,使其不受下部正韵律影响,由于重力的作用,原油不断向上运移,故越往上的地层,动用程度越低。对于早期注聚,层的动用程度和采收率均大幅度提高。相对于层而言,层的动用程度提高幅度较大,但是采收率提高幅度较小,仅有。层动用程度提高幅度小,但是采收率提高幅度大,提高了。这是因为早期注聚后,层的产油量增大,动用程度提高,在重力作用下,层的原油继续向上运移,故使得层的增油量幅度较小。同时,注基于种不同韵律性厚油层模型探讨剩余油的富集规律石油天然气工业论文,虽然两注水井间仍然形成形水锥,但是早期注聚能够大幅度的减少地层上部剩余油......”

8、“.....对于水驱,层的动用程度为,储量不但没有下降,反而上升了,但是采收率最大为,而层的动用程度最大为,但是采收率最小为。这是由于重力作用,注入水向模型的下部窜流,原油被逼向上运移,越往模型上部,动用程度越低。同时,模型上部原油在下部原油的驱替平面注入水驱替以及模型上部遮挡的共同作用下,使得模型上部更多原油被驱替到生产井,故采收率最大。基于种不同韵律性厚油层模型探讨剩余油的富集规律石油天然气工业论文,采收率却有所提高。复合正韵律对于水驱,复合正韵律模型在纵向上由多个正韵律组合而成,与正韵律的剩余油富集规律相同,注入水沿高渗层突进,同时,在重力的作用下,模型下部的原油被逼向上运移,在模型的上部聚集。剩余油主要富集在每个正韵律上部中低渗层。对于早期注聚,注入的聚合物能够有效地增加驱替相的黏度,减缓注入水在高渗层的突进速度......”

9、“.....扩大中低渗层的波及范围,且在中渗层的波及效果好于低渗层。剩余油仍然主要富集在每个正韵律上部中低渗层,只是剩余油含量减少见图表。模型建立以油田油组的实际油藏地质特征为基础,针对向上运移,补充了因为生产而减少的储量,故层动用程度小于层和层。层比层的采收率高,同时,层比层向上运移的原油量少,使得层比层的动用程度略大。层和层在平面注入水驱替力模型下部原油向上运移的推力以及模型顶部地层挤压力的共同作用下,使得渗透率相对较低,但是采收率较高。早期注聚后,模型整体提高采收幅度较小,提高了。注入的聚合物对模型下部层层和层的采收率几乎没有影响。模型下部的原油向上运移,使得模型下部储量减少,增油潜力小,故在早期注聚后,模型下部地层的采收率提高幅度很小。图水驱和聚驱剩余油饱和度分布图表水油天然气工业论文。图水驱和聚驱剩余油饱和度分布图表水驱聚驱效果对比表对于水驱,由于层渗透率低......”

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