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摘要:本文主要研究了高浓度转后续水驱的合理时机和转注方法,模拟试验区油层发育条件及现场实际注采状况开展岩心驱替实验,研究不同转注时机不同转注方式对采收率的影响。研究转后续水驱的合理聚合物用量,對后续水驱采收率的影响,聚驱后,设计方案为聚合物用量为1460 PV.mg/L时,可较好提高后续水驱采收率;研究了转后续水驱前不同注入段塞对采收率的影响,当注入3000mg/L的高浓度聚合物段塞0.1PV以后,可以保证后续水驱的采收率,提高总采收率。
关键词:高浓度 后续水 采收率
【分类号】:TE357.4
前言
2003年6月在喇嘛甸油田北西块4—4井注入站开展了高浓度聚合物驱油试验。实验面积1.67km2,平均有效厚度13.1m,有效孔隙体积603×104m3前,该区块于2000年6月开始水驱,采出程度33.4%,含水94.5%。2001年2月开始注入1000mg/L常规聚合物,提高采收率7.4个百分点,综合含水69.1%。试验方案设计使用2500万抗盐型聚合物,注聚浓度2500mg/L,注入速度0.13PV/a,聚合物用量2000PV.mg/L。
目前高浓度聚驱试验接近尾声,即将转入后续水驱。为了研究转入后续水驱的合理时机和转注方法,模拟试验区油层发育条件及现场实际注采状况开展岩心驱替实验,研究不同转注时机不同转注方式对采收率的影响。
1.研究转后续水驱的合理聚合物用量,对后续水驱采收率的影响
设计实验方案为二类非均质岩芯,采用水驱,聚驱2500万1000mg/L的聚合物不同段塞,2000mg/L的高浓度不同段塞,后续水驱至不出油,计算总采出程度和后续水驱采收率,实验结果方案如下:
方案一1000mg/L的聚合物段塞290 PV.mg/L,2000mg/L的高浓度段塞1210 PV.mg/L,后续水驱至不出油计算总采出程度和后续水驱采收率72.03%;
方案二 1000mg/L的聚合物段塞290 PV.mg/L,2000mg/L的高浓度段塞1320PV.mg/L,后续水驱至不出油计算总采出程度和后续水驱采收率74.46%;
方案三 1000mg/L的聚合物段塞290 PV.mg/L,2000mg/L的高浓度段塞1460 PV.mg/L,后续水驱至不出油计算总采出程度和后续水驱采收率72.12%;
方案四 1000mg/L的聚合物段塞290 PV.mg/L,2000mg/L的高浓度段塞1640 PV.mg/L,后续水驱至不出油计算总采出程度和后续水驱采收率73.36%;
方案五 1000mg/L的聚合物段塞290 PV.mg/L,2000mg/L的高浓度段塞1710 PV.mg/L,后续水驱至不出油计算总采出程度和后续水驱采收率76.54%;
方案六1000mg/L的聚合物段塞290 PV.mg/L,2000mg/L的高浓度段塞2210 PV.mg/L,后续水驱至不出油计算总采出程度和后续水驱采收率76.47%;
试验结果见(表1-1)
表1-1 不同聚合物段塞组合对采收率的影响对比
从表中数据可以看出,聚合物用量由1210 PV.mg/L增加到1320 PV.mg/L时,聚驱提高采收率2.44%,后续水驱可提高采收率0.98%;当聚合物用量由1320PV.mg/L增加到1460PV.mg/L时,聚驱提高采收率0.5%,后续水驱可提高采收率1.93%;聚合物用量由1460 PV.mg/L增加到1640PV.mg/L时,聚驱提高采收率0.4个百分点,后续水驱可提高采收率1.87%;当聚合物用量由1640PV.mg/L增加到1710PV.mg/L时,聚驱提高采收率0.93%,后续水采收率无变化;聚合物用量由1710 PV.mg/L增加到2210 PV.mg/L时,聚驱提高采收率3.63%,后续水采收率无变化。
试验结果证明,聚驱后,设计方案为聚合物用量为1460 PV.mg/L时,可较好提高后续水驱采收率1.93%。
2.研究转后续水驱前不同注入段塞对后续水采收率的影响
驱油实验设计方案为先注入1000mg/L的聚合物段塞0.29PV,再注入2000mg/L的高浓度聚合物段塞0.80PV,转后续水前注入不同段塞,方案如下:
方案一转后续水驱前注入浓度3000mg/L的聚合物段塞0.1PV,转入后续水驱至不出油,计算后续水采收率;
方案二转后续水驱前注入浓度2500mg/L的聚合物段塞0.05PV,注入浓度3500mg/L的聚合物段塞0.05PV,转入后续水驱至不出油计算后续水采收率;
方案三转后续水驱前注入浓度1000mg/L的聚合物段塞0.3PV,转入后续水驱至不出油计算后续水采收率;
方案四转后续水驱前注入浓度1000mg/L的聚合物段塞0.2PV,注入浓度500mg/L的聚合物段塞0.2PV,转入后续水驱至不出油,后续水采收率;
方案五转后续水驱前继续注入浓度2000mg/L的聚合物段塞0.15PV,转入后续水驱至不出油,后续水采收率。
试验结果见(表2-1)
表2-1不同聚合物段塞组合对采收率的影响对比
从表中数据可以看出,方案一注入2000mg/L的高浓度聚合物段塞0.80PV以后,注入高浓度段塞3000mg/L的高浓度聚合物段塞0.1PV利于提高后续水采收率1.93%,方案三,方案四,方案五聚驱采收率分别提高0.90%,0.94%,0.95%。后续水无变化。
试验结果证明,注入3000mg/L的高浓度聚合物段塞0.1PV, 有后续水驱采出,采收率为1.93%,说明在转后续水驱前,注入一个高浓度段塞可以保证后续水驱的采收率,提高总采收率。
3.结论
3.1高浓度聚驱后期提高聚合物用量,可以提高采收率,但随着聚合物用量增加,聚驱采收率提高,对后续水无影响。后续水驱聚合物1460 PV.mg/L的用量可较好提高后续水驱采收率1.93%。
3.2转后续水驱前注入3000mg/L的高浓度段塞利于提高总采收率和保护后续水驱采出程度。
参考文献
[1] 夏惠芬,王德民. 粘弹性聚合物溶液提高微观驱油效率的机理研究[J ] . 石油学报,2001 ,22 (4) :60 -65.
[2] 李道山, 康万利 , 朱洪军.聚丙烯酰胺水溶液粘弹性研究.油田化学,2003,20(4):348-350.
关键词:高浓度 后续水 采收率
【分类号】:TE357.4
前言
2003年6月在喇嘛甸油田北西块4—4井注入站开展了高浓度聚合物驱油试验。实验面积1.67km2,平均有效厚度13.1m,有效孔隙体积603×104m3前,该区块于2000年6月开始水驱,采出程度33.4%,含水94.5%。2001年2月开始注入1000mg/L常规聚合物,提高采收率7.4个百分点,综合含水69.1%。试验方案设计使用2500万抗盐型聚合物,注聚浓度2500mg/L,注入速度0.13PV/a,聚合物用量2000PV.mg/L。
目前高浓度聚驱试验接近尾声,即将转入后续水驱。为了研究转入后续水驱的合理时机和转注方法,模拟试验区油层发育条件及现场实际注采状况开展岩心驱替实验,研究不同转注时机不同转注方式对采收率的影响。
1.研究转后续水驱的合理聚合物用量,对后续水驱采收率的影响
设计实验方案为二类非均质岩芯,采用水驱,聚驱2500万1000mg/L的聚合物不同段塞,2000mg/L的高浓度不同段塞,后续水驱至不出油,计算总采出程度和后续水驱采收率,实验结果方案如下:
方案一1000mg/L的聚合物段塞290 PV.mg/L,2000mg/L的高浓度段塞1210 PV.mg/L,后续水驱至不出油计算总采出程度和后续水驱采收率72.03%;
方案二 1000mg/L的聚合物段塞290 PV.mg/L,2000mg/L的高浓度段塞1320PV.mg/L,后续水驱至不出油计算总采出程度和后续水驱采收率74.46%;
方案三 1000mg/L的聚合物段塞290 PV.mg/L,2000mg/L的高浓度段塞1460 PV.mg/L,后续水驱至不出油计算总采出程度和后续水驱采收率72.12%;
方案四 1000mg/L的聚合物段塞290 PV.mg/L,2000mg/L的高浓度段塞1640 PV.mg/L,后续水驱至不出油计算总采出程度和后续水驱采收率73.36%;
方案五 1000mg/L的聚合物段塞290 PV.mg/L,2000mg/L的高浓度段塞1710 PV.mg/L,后续水驱至不出油计算总采出程度和后续水驱采收率76.54%;
方案六1000mg/L的聚合物段塞290 PV.mg/L,2000mg/L的高浓度段塞2210 PV.mg/L,后续水驱至不出油计算总采出程度和后续水驱采收率76.47%;
试验结果见(表1-1)
表1-1 不同聚合物段塞组合对采收率的影响对比
从表中数据可以看出,聚合物用量由1210 PV.mg/L增加到1320 PV.mg/L时,聚驱提高采收率2.44%,后续水驱可提高采收率0.98%;当聚合物用量由1320PV.mg/L增加到1460PV.mg/L时,聚驱提高采收率0.5%,后续水驱可提高采收率1.93%;聚合物用量由1460 PV.mg/L增加到1640PV.mg/L时,聚驱提高采收率0.4个百分点,后续水驱可提高采收率1.87%;当聚合物用量由1640PV.mg/L增加到1710PV.mg/L时,聚驱提高采收率0.93%,后续水采收率无变化;聚合物用量由1710 PV.mg/L增加到2210 PV.mg/L时,聚驱提高采收率3.63%,后续水采收率无变化。
试验结果证明,聚驱后,设计方案为聚合物用量为1460 PV.mg/L时,可较好提高后续水驱采收率1.93%。
2.研究转后续水驱前不同注入段塞对后续水采收率的影响
驱油实验设计方案为先注入1000mg/L的聚合物段塞0.29PV,再注入2000mg/L的高浓度聚合物段塞0.80PV,转后续水前注入不同段塞,方案如下:
方案一转后续水驱前注入浓度3000mg/L的聚合物段塞0.1PV,转入后续水驱至不出油,计算后续水采收率;
方案二转后续水驱前注入浓度2500mg/L的聚合物段塞0.05PV,注入浓度3500mg/L的聚合物段塞0.05PV,转入后续水驱至不出油计算后续水采收率;
方案三转后续水驱前注入浓度1000mg/L的聚合物段塞0.3PV,转入后续水驱至不出油计算后续水采收率;
方案四转后续水驱前注入浓度1000mg/L的聚合物段塞0.2PV,注入浓度500mg/L的聚合物段塞0.2PV,转入后续水驱至不出油,后续水采收率;
方案五转后续水驱前继续注入浓度2000mg/L的聚合物段塞0.15PV,转入后续水驱至不出油,后续水采收率。
试验结果见(表2-1)
表2-1不同聚合物段塞组合对采收率的影响对比
从表中数据可以看出,方案一注入2000mg/L的高浓度聚合物段塞0.80PV以后,注入高浓度段塞3000mg/L的高浓度聚合物段塞0.1PV利于提高后续水采收率1.93%,方案三,方案四,方案五聚驱采收率分别提高0.90%,0.94%,0.95%。后续水无变化。
试验结果证明,注入3000mg/L的高浓度聚合物段塞0.1PV, 有后续水驱采出,采收率为1.93%,说明在转后续水驱前,注入一个高浓度段塞可以保证后续水驱的采收率,提高总采收率。
3.结论
3.1高浓度聚驱后期提高聚合物用量,可以提高采收率,但随着聚合物用量增加,聚驱采收率提高,对后续水无影响。后续水驱聚合物1460 PV.mg/L的用量可较好提高后续水驱采收率1.93%。
3.2转后续水驱前注入3000mg/L的高浓度段塞利于提高总采收率和保护后续水驱采出程度。
参考文献
[1] 夏惠芬,王德民. 粘弹性聚合物溶液提高微观驱油效率的机理研究[J ] . 石油学报,2001 ,22 (4) :60 -65.
[2] 李道山, 康万利 , 朱洪军.聚丙烯酰胺水溶液粘弹性研究.油田化学,2003,20(4):348-350.