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文檔簡介

1、為原油采 石油采收率:對于一個特定的油藏,其石油采收率的定義 出量與油藏中原始地質(zhì)儲量之比。 提高石油采收率:向油藏中注入驅(qū)油劑,改善油藏及油藏 流體的物 理化學特性、提高宏觀涉及效率和微觀驅(qū)油效率的 采油方法統(tǒng)稱為提 高石油采收率技術(shù) 剩余油:驅(qū)油劑涉及到的區(qū)域中未被驅(qū)出的原油。 剩余油:驅(qū)油劑未涉及到的區(qū)域內(nèi)所剩下的原油 驅(qū)油效率:在驅(qū)油劑涉及的區(qū)域內(nèi)采出油量與涉及區(qū)域內(nèi) 原油儲量 之比。 涉及效率 : 驅(qū)油劑涉及的油藏體積與油藏總體積之比。 化學驅(qū) : 但凡以化學劑作為驅(qū)油介質(zhì),以改善地層流體的 流動特性,改善驅(qū)油劑、原油、油藏孔隙之間的界面特性, 提高原油 開采效果與效益的所有采油方法

2、 . 氣驅(qū) : 但凡以氣體作為主要驅(qū)油介質(zhì)的采油方法 熱力采油;但凡利用熱量稀釋和蒸發(fā)油層中原油的采油方 法統(tǒng)稱為 熱力采油 微生物采油 : 是利用微生物及其代謝產(chǎn)物作用于油層及油 層中的原 油,改善原油的流動特性和物理化學特性,提高驅(qū)油劑的涉及體積和微觀驅(qū)油效率4. 何為孔隙度 : 巖心中的孔隙體積與巖心的總體積之比 有效孔隙度 :在孔隙介質(zhì)中流體能夠進入的孔隙 流動孔隙度 : 巖心中連通的、對流體流動有奉獻的。無效孔隙度 : 巖心中無效孔隙體積與該巖心的總體積之比5. 滲透率 : 表征流體在巖心或油層中流動能力的參數(shù)。6. 滲透率各向異性 :油層中特定空間點上的物性參數(shù)在不 向上具有不同的

3、值。吸附 : 指物質(zhì)在界面上自動濃集的現(xiàn)象1. 相態(tài) :體系中具有相同物理性質(zhì)和化學組成的均勻物質(zhì) 是指介質(zhì)的存在形態(tài)2. 組分與獨立組分 :體系中每個可以單獨別離出來而能獨 物質(zhì)。形成體系中各相所需的最少數(shù)目的純物質(zhì)3. 自由度數(shù) :體系的自由度數(shù),是指在不引起體系中相的數(shù) 目和相的聚集狀態(tài)發(fā)生變化的條件下,可以任意獨立改變的 目,體系的自由度數(shù)用符號NF 表示。4. 擬組分 :,既是在研究儲層流體相態(tài)時,將性質(zhì)相近的假設(shè)同的測量方單元態(tài)立存在的純條件的數(shù)干個組分近似地看作同一個組分5. 最小混相壓力 :在油藏條件下驅(qū)替介質(zhì)與原油到達混相 的最小壓力6. 界面與外表 :有氣體參與的相界稱為外

4、表無氣體參與的 相界稱為界 面7. 界面張力 :在相界面必然存在一個力系,以實現(xiàn)兩相受力 狀態(tài)的平 衡 毛管力 : 因油水界面張力而產(chǎn)生的一種驅(qū)油阻力。 毛管數(shù) : 以不同形式殘留在儲層孔隙中的原油油滴、油膜等能否被驅(qū)替,主要取決于作用于剩余油的驅(qū)動力與阻 力的相對大小。指進與舌進 : 指進是驅(qū)替前緣成指狀穿入被驅(qū)替相的現(xiàn)象舌進是油水前緣沿高滲透層突進的現(xiàn)象 阻力系數(shù) :聚合物降低流度比的能力為水的流度與聚合物 溶液的流 度之比 剩余阻力系數(shù) :聚合物降低滲透率的能力為聚合物驅(qū)前后 油層水相 滲透率的比值,即滲透率下降系數(shù) 一、增加原油可采儲量的途徑有哪些對其潛力進行簡要分析。的提高答:一是補

5、充原油地質(zhì)儲量,二是提高原油采收率?原油可 采儲量的補充,越來越多地依賴于已探明地質(zhì)儲量中采收率注水開采只是整個油田開發(fā)全過程的一個階段,而 提高采收率那么是油 田開發(fā)永恒的主題。二、我國的石油資源有哪些特點,這些特點對于石油采收率 有何影響答: 1油田小 2地質(zhì)和地面條件復雜 3儲層物性差4原油物性差五、為什么我國選擇化學驅(qū)為提高采收率主導技術(shù) 答:油藏和原油條件決定,水驅(qū)的驅(qū)油效率和涉及效率均 不高需要提高驅(qū)油效率和涉及效率的綜合技術(shù)。從原理 上,氣驅(qū)尤其是 C02 昆相驅(qū)提高采收率幅度大。但是,我國 探明氣源 缺乏,油田混相壓力較高,不具備廣泛實施C02 混相驅(qū)的條件。1?解釋孔隙結(jié)構(gòu)的

6、根本特征,并簡要分析孔隙結(jié)構(gòu)的復雜性。答:所具有的孔隙和喉道的幾何形狀、尺度、分布及其連通關(guān)系。礦物顆粒T油層的孔隙和喉道礦物顆粒的大小、形狀和接觸關(guān)系的復雜性,導致油層中孔隙和喉道的結(jié)構(gòu)極其復 雜。油層 中的粘土礦物 T 在油層中的一些大孔隙被分割成小 孔隙或微孔隙,有 些孔隙還可能被粘土堵塞,致使油層的孔 隙結(jié)構(gòu)更加復雜。2. 表征油層孔隙結(jié)構(gòu)的主要參數(shù)有哪些簡述其意義和測量 方法。 答: 1孔隙尺度及其分布 2孔喉比 3孔隙的連通性 4孔隙通道的彎曲性 5流體通道的非均勻性孔隙的分 選性是指 孔隙分布的均一程度,孑 L隙尺度越均勻,貝U其分選 性越好??紫?分布的歪度是表征孔隙尺度分布偏

7、于粗孔隙還 是偏于細孔隙。偏于粗 孔隙的稱為粗歪度,偏于細孔隙的稱 為細歪度??缀肀葹榭紫杜c喉道 的直徑之比,可由巖樣薄片 統(tǒng)計求得??紫堕g的連通性是孔隙結(jié)構(gòu)的 主要特征,以孔喉 的配位數(shù)予以表征。所謂配位數(shù)是指與特定的孔隙 相連通的 喉道數(shù),可由鑄模法對孔隙進行統(tǒng)計計算求得。 迂曲度的定 義: 流體質(zhì)點在油層孔隙中實際運移的距離與其滲流的表觀 距離之比稱為 迂曲度。油層孔隙的迂曲度可用電阻率法直接 測得。3. 試分析油層巖石顆粒尺度對化學驅(qū)的影響。 答:在化學驅(qū)過程中,孔隙外表積增大,礦物顆粒對驅(qū)油劑 中昂貴的 化學組分如聚合物、外表活性劑等的吸附量急 劇增大,這對于提 高驅(qū)油效率是不利的。

8、7. 在油藏中,“微觀的含義是什么解釋油層微觀非均質(zhì)性的意義。層具有微答:相對于整個油層尺度的單元體,該單元體. 假設(shè)該單元體 內(nèi)的孔隙形態(tài)結(jié)構(gòu)分布在微觀統(tǒng)計意義上是均勻的,那么該油觀均質(zhì)性。如果該單元體內(nèi)的孔隙結(jié)構(gòu)的微觀統(tǒng)計結(jié)果可以區(qū)分出不同的孔隙結(jié)構(gòu)分布,那么該油層在該處具有 微觀非均質(zhì)性。8. 簡述油層宏觀非均質(zhì)性的意義。答:油層物性在平面上的非均質(zhì)分布和垂向上的非均質(zhì)分布如分層性和裂縫滲透的定向性 。最常見的油層非均質(zhì)性 是油層滲透率在水平方向和垂向上的簡單變化。10. 簡述正韻律油層的沉積特點、滲透率分布及其開采特征。答:沉積特點:正韻律油層的巖石顆粒尺度由下至上越來越 小。例如,

9、油層下部為礫狀砂巖、含礫砂巖、粗砂巖、中砂 巖,上部為中砂巖、 細砂巖或少量粉砂巖。滲透率分布:在 垂向上,正韻律油層自下而上 其滲透率越來越低。開采特征:由于正韻律油層的高滲層位于下部,滲流主通道 效應(yīng)與水 的重力效應(yīng)相迭加,注入水很容易沿油層下部的高 滲層流向油井。因 此,這類油層在平面上水淹面積較大,含 水上升快,中、低含水期的 采出程度低; 垂向上水洗厚度小, 水洗層段的驅(qū)油效率較高。11. 簡述反韻律油層的沉積特點、滲透率分布及其開采特答:沉積特點:反韻律油層的巖石顆粒尺度由下至上越來越大。滲透率分布:在垂向上,反韻律油層自下而上其滲透率 越來越高。開采特征:由于反韻律油層的高滲層位

10、于上部, 滲流主通道效應(yīng)與水的重力效應(yīng)相抵或局部抵消,注水剖面相對較均勻,含水上升較慢,垂向上水洗厚度相對較大,無明顯的水洗段,驅(qū)油效率相對較低。12. 什么是吸附化學劑在油層中的吸附有哪幾種答:指物質(zhì)在界面上自動濃集的現(xiàn)象、靠吸附劑和吸附質(zhì)之間的化學鍵而產(chǎn)生的化學吸附 14. 什么是粘土的水化膜什么是粘土的水 化作用答:粘土礦物帶負電,水分子為極性分子,當二者相遇時水分子的正極一端吸附在粘土外表負電荷周圍,水分子的負極 一端吸附在粘土表 面陽離子周圍,在粘土礦物周圍形成一種 水分子吸附層,稱之為水化 膜。粘土顆粒周圍吸附了水分子 以后,水分子將進一步進入粘土礦物 晶層間, 使粘土礦物的 體積

11、膨脹變大。 這種作用稱為粘土的水化作用。四、簡述砂巖的主要組成、根本特性及對石油開采的影響 。答:主要礦物組成為二氧化硅SiO2,含量大約為 64%至 90% SiO2能夠溶解在含水的驅(qū)油劑中,尤其是在高溫或高SiO2pH 值條件下 SiO2 的溶解性更大。在熱力采油過程中, 能夠發(fā)生化學反響生成沉淀物, 導致油層孔隙 尤其是在近 井油層中 的堵塞,降低注入能力。 SiO2 本身對化學劑的吸 附較弱五、簡述陽離子交換吸附的特點與根本規(guī)律。答:同電性離子交換 ?等當量交換 ?交換吸附的可逆性陽離 子價數(shù)越高, 吸附能力越強。同價陽離子,離子半徑越小,吸附能力越弱六、簡要分析各類粘土礦物對油層的影

12、響 。答:粘土膨脹以后,其強度受到破壞,易從砂巖顆粒外表掉 落下來, 隨流體流動,堵塞喉道。高嶺石從砂石外表上脫落, 并隨流體一同流 動,在喉道外產(chǎn)生堵塞,降低滲透率。油層 中的綠泥石是一種富含鐵 的粘土礦物,與酸作用會被溶解, 并釋放出鐵離子,在酸耗盡時會形 成氫氧化鐵沉淀。由于氧 氧化鐵是一種膠體,其粒度一般比油層孔隙 喉道大,因而容 易堵塞喉道。七、試分析化學驅(qū)過程中堿與油層發(fā)生化學反響的利與弊 答:利:可引起油層孔隙壁面的潤濕性向有利于提高驅(qū)油效 率的方向轉(zhuǎn)化。弊:造成堿劑的大量損耗,致使驅(qū)油劑的性能在向油層深部運移的過程中嚴重損失因此,在含堿的化學驅(qū)設(shè)計中必須對堿與油層巖石的化學反應(yīng)

13、予以足夠的重視。八、試分析注水開發(fā)過程中壓力變化對油層孔隙及滲透率的影響。答:油層孔隙內(nèi)流體壓力增大滲流面積/,滲透率/注水壓力 /, 注水井附近油層的孔隙有可能大于油層原始 狀況,造成 注水井附近油層滲透率的提高。采油井底流動 壓力一般低于原始油 藏壓力,油井附近油層的孔隙度和滲透 率一般低于原始值。九、長期注水過程中,油層孔隙內(nèi)粘土分布如何變化并分析沖刷一聚積效應(yīng)對油層物性的影響答:長期注水沖刷導致粘土分布更加不均,大孔道更大,小孔道可能被堵塞,加劇孔間矛盾。分析:原來粘土礦物較少 之處由于水的長期 沖刷粘土變得更少;原來粘土礦物較多之 處,水流在此受阻,由水攜 帶的粘土顆粒逐漸聚集。一般

14、來 說,在水流孔道中心的粘土容易被沖 散、攜帶運移,在孔隙 的角落中富集,致使油層中原有的較大的孔道 更加通暢,而 原有的小孔道可能被堵塞。在長期注水開發(fā)過程中,注 入水 對油層孔隙中粘土的沖刷一聚集作用可能加劇孔間矛盾。十、長期注水對油層潤濕性有何影響試分析其機理。答:油膜被水膜所取代水對造巖礦物外表油中極性分子的溶解作用油層中水涉及區(qū)域內(nèi)脂肪酸和環(huán)烷酸含量降 低簡要分析水驅(qū)剩余油的影響因素答:油層的微觀非均質(zhì)性;油層孔隙外表的潤濕性; 驅(qū)油劑與 原油之間的界面張力;驅(qū)油劑與原油的粘度比;注水的孔隙體積倍數(shù) 十二、簡述剩余油分布研究方法的主要特點和適用性。答:取心法示蹤劑試井測井法試井方法井

15、間測量法驅(qū)油計壓縮系數(shù)計算法水油比計算法物質(zhì)平衡法生產(chǎn)擬合法數(shù)值模擬法取心法一一巖心尺度剩余油飽和度主要用于剩余油分 布及變化特征研究,但用于經(jīng)濟 評價和動態(tài)計算的精度較 低。示蹤劑試井和測井方法 主要是確定井筒 周圍一定距 離內(nèi)的平均剩余油飽和度。這兩類方法的計量范圍比擬適 中,比擬適合于油田經(jīng)濟評價和動態(tài)計算,其實用價值較大,應(yīng)大力研究開展。其他方法一一主要是確定油層整體平均的 剩余油飽 和度,可進行宏觀的經(jīng)濟評價與動態(tài)計算,但作為 提高采收率方案設(shè) 計顯得太粗,僅能供參考。這類方法也應(yīng) 進一步研究,但其重要性遠 不如取心、示蹤劑試井和測井方 法。三、請寫出毛管數(shù)的定義式,解釋其物理意義,并根據(jù)毛管數(shù)的定義式分析提高驅(qū)油效率的途降低油 / 水界面張力增大驅(qū)替相的視粘度增大驅(qū)替速度六、影響聚合物溶液阻力系數(shù)和剩余阻力系數(shù)的主要因素有 哪些定性地分析其中兩種因素的影響規(guī)律。答:分子量聚。合物濃度 滲透率礦化度注入速度由于 低滲透油層的外表大,所以油層的滲透率越低聚合物的吸附 量越大; 另外,由于低滲透油層的孔喉很小,聚合物分子在 油層中的機械捕集 量大。所以在其他因素相同的條件下,隨 著巖心滲透率的降低,剩余 阻力系數(shù)增大。一、 簡述驅(qū)油用聚合物應(yīng)具備的根本特性 。答:1. 水溶性 2. 穩(wěn)定性 3. 耐鹽性 4

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