基于复合砂体构型特征的人造三维仿真物理模型制作方法

    公开(公告)号:CN116052516B

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202310056672.3

    申请日:2023-01-18

    IPC分类号: G09B23/40

    摘要: 本发明涉及一种基于复合砂体构型特征的人造三维仿真物理模型制作方法,包括步骤:确定复合砂体边界范围、叠置特征和单砂体的渗透率;建立复合砂体样式数值模型,确定布井方式;制作人造三维仿真物理模型,包括步骤:按照单砂体厚度比制备不同的单砂体模型;根据所述复合砂体叠置特征将不同的单砂体模型放入至模具中,不同的所述单砂体模型之间采用夹层材料填充;根据所述布井方式将注采井埋入相应位置;加热固化形成具有复合砂体构型特征的人造三维仿真物理模型。所述基于复合砂体构型特征的人造三维仿真物理模型制作方法,可进行模拟水驱和化学驱替过程,对阐释河流相复合砂体构型对水驱和化学驱后剩余油分布的影响机制提供了技术手段。

    基于复合砂体构型特征的人造三维仿真物理模型制作方法

    公开(公告)号:CN116052516A

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202310056672.3

    申请日:2023-01-18

    IPC分类号: G09B23/40

    摘要: 本发明涉及一种基于复合砂体构型特征的人造三维仿真物理模型制作方法,包括步骤:确定复合砂体边界范围、叠置特征和单砂体的渗透率;建立复合砂体样式数值模型,确定布井方式;制作人造三维仿真物理模型,包括步骤:按照单砂体厚度比制备不同的单砂体模型;根据所述复合砂体叠置特征将不同的单砂体模型放入至模具中,不同的所述单砂体模型之间采用夹层材料填充;根据所述布井方式将注采井埋入相应位置;加热固化形成具有复合砂体构型特征的人造三维仿真物理模型。所述基于复合砂体构型特征的人造三维仿真物理模型制作方法,可进行模拟水驱和化学驱替过程,对阐释河流相复合砂体构型对水驱和化学驱后剩余油分布的影响机制提供了技术手段。

    一种新的Cr3+聚合物凝胶及其与水交替注入调驱方法

    公开(公告)号:CN105670593B

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN201610056292.X

    申请日:2016-01-27

    IPC分类号: C09K8/588 E21B43/22 E21B43/20

    摘要: 本发明涉及一种新的Cr3+聚合物凝胶与水交替注入调驱方法。主要解决了现有连续注入工艺容易造成中低渗透层启动压力升高及储层吸液剖面出现反转现象的问题。该新的Cr3+聚合物凝胶,其组分及配比按质量百分比如下:部分水解聚丙烯酰胺0.12~0.3%,交联剂为0.0007~0.002%,余量为水;其交替注入调驱方法包括以下步骤:(1)注入Cr3+聚合物凝胶的调驱段塞PV1;(2)注入水段塞PV2;(3)注入Cr3+聚合物凝胶的调驱段塞PV1;(4)注入水段塞PV2;(5)重复2~20轮次,再注入水,使后续水驱含水率达到95%~98%。该交替注入调驱方法,能够延缓“吸液剖面反转”,使聚合物或聚合物凝胶进入高渗透层产生封堵,促使后续流体进入中低渗透层发挥驱油作用,从而降低中低渗透层启动压力。

    一种聚合物微球岩心内缓膨性能测试实验方法

    公开(公告)号:CN107402286B

    公开(公告)日:2019-09-03

    申请号:CN201710645756.5

    申请日:2017-08-01

    IPC分类号: G01N33/00

    摘要: 本发明属于油藏开发技术领域,具体涉及一种聚合物微球岩心内缓膨性能测试实验方法。1、人造岩心制作:采用石英砂环氧树脂胶结法制作人造均质岩心;2、岩心抽空饱和水:测量岩心实际外形尺寸和计算岩心外形体积,称量干重,抽空饱和水,称湿重,计算饱和水体积和孔隙度;3、岩心水测渗透率,建立注入压差与速度关系曲线,计算水测渗透率;4、聚合物微球缓膨效果测试;5、聚合物微球缓膨能力评价:从步骤三所建立水驱“注入压差与速度关系曲线”上查获注入速度0.3mL/min或0.5mL/min对应注入压差δP0,计算不同时刻微球封堵率。

    一种聚合物微球油藏适应性评价方法

    公开(公告)号:CN106932313B

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201710270263.8

    申请日:2017-04-24

    IPC分类号: G01N15/00 G01N15/02

    摘要: 本发明涉及一种评价方法,具体涉及一种聚合物微球油藏适应性评价方法。该方法为:1、聚合物微球粒径及分布测量:筛选微球产品;计算粒径分布;保温保存;测量微球粒径;绘制微球粒径和膨胀倍数与时间关系曲线。2、微球渗透率极限值测量:测量微球溶液注入岩心过程中注入压力与注入PV数关系;绘制注入压力与PV数关系曲线;匹配关系评价;渗透率极限值确定。3、微球油藏适应性评价:绘制储层累计厚度与该厚度内各个渗透率值中最低值关系曲线;计算对应累计厚度值;找到满足“累计厚度值/储层厚度”值要求的聚合物微球溶液。该聚合物微球油藏适应性评价方法,可以指导聚合物微球筛选,提高微球油藏适应性,进而提高微球调驱增油降水效果。

    一种室内岩心实现热采过程的物理模拟方法

    公开(公告)号:CN105332679B

    公开(公告)日:2018-02-02

    申请号:CN201510835157.0

    申请日:2015-11-26

    IPC分类号: E21B43/24 E21B49/08

    摘要: 本发明涉及一种室内岩心实现热采过程的物理模拟方法。主要解决了现有室内模拟热采方法系统组成复杂、投入设备较多、实验过程不稳定的问题。其特征在于:包括以下步骤:①根据原油的黏温关系确定岩心中原油黏度梯度分布,设为n等分;②在环氧树脂浇铸岩心上打孔将岩心分为n个区域;②从岩心入口端开始分段饱和不同黏度原油③直至饱和完n等分黏度的原油。该室内岩心实现热采过程的物理模拟方法,技术简单,能够高度模拟地层孔隙度条件下,在岩心中各个区域饱和不同黏度原油来模拟热采过程。