提高采收率原理-课件.ppt
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- 提高 收率 原理 课件
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1、提高原油采收率提高原油采收率Enhanced Oil Recovery绪绪 论论Introduction东部已开发的老油田大多进入高含水阶段,未开发的油田多为低渗东部已开发的老油田大多进入高含水阶段,未开发的油田多为低渗透、特稠油、超稠油,开采环境日趋恶劣,开采成本越来越高。透、特稠油、超稠油,开采环境日趋恶劣,开采成本越来越高。老油田经过长期注水开发(大庆老油田经过长期注水开发(大庆19591959年,胜利年,胜利19641964年),现在已经年),现在已经进入高含水期,目前胜利综合含水达到进入高含水期,目前胜利综合含水达到89.8%89.8%。老油田注水开发的效。老油田注水开发的效率越来越
2、低,如胜利油田年产量为率越来越低,如胜利油田年产量为26252625万吨(万吨(7.197.19万吨万吨/日),日日),日注水注水61.0761.07万立方米,采万立方米,采1 1吨原油需注水吨原油需注水8.498.49立方米。立方米。中国提高采收率技术的必要性中国提高采收率技术的必要性石油工业的对策石油工业的对策l发展西部发展西部l稳定东部稳定东部 寻找新区块,找到接替储量寻找新区块,找到接替储量 油田挖潜改造(调剖、堵水)油田挖潜改造(调剖、堵水)综合措施提高采收率综合措施提高采收率EOR分类分类化学驱化学驱 包括:聚合物驱,表面活性剂驱,碱水驱,及其二包括:聚合物驱,表面活性剂驱,碱水驱
3、,及其二元、三元复合驱。元、三元复合驱。气体混相驱气体混相驱 包括:干气驱,富气驱,包括:干气驱,富气驱,COCO2 2驱,烟道气驱。驱,烟道气驱。热力采油热力采油 包括:蒸汽吞吐,蒸汽驱,火烧油层,包括:蒸汽吞吐,蒸汽驱,火烧油层,SAGDSAGD法。法。油田稳油控水技术油田稳油控水技术 包括调剖堵水、深部调驱技术。包括调剖堵水、深部调驱技术。中国各中国各EOR方法所占的比例方法所占的比例1231231热采方法(热采方法(60%)2化学驱(化学驱(37%)3混相气驱(混相气驱(3%)第一部分第一部分 水驱油采收率分析水驱油采收率分析1 1 水驱油机理水驱油机理l 油藏排驱过程中的力油藏排驱过
4、程中的力 l 微观水驱油机理微观水驱油机理l 宏观水驱油机理宏观水驱油机理l 毛管数及其意义毛管数及其意义l 粘性指进与舌进粘性指进与舌进l 影响水驱采收率的因素影响水驱采收率的因素概述概述目目的:向地层补充能量的驱替方法。的:向地层补充能量的驱替方法。水驱采收率(水驱采收率(E)概念:指宏观扫油效率与微观驱油效率)概念:指宏观扫油效率与微观驱油效率 的的乘积,即:乘积,即:E=EVEDEV-水波及体积占油藏总体积的百分数,等于面积扫油效水波及体积占油藏总体积的百分数,等于面积扫油效 率乘体积扫油效率,约率乘体积扫油效率,约50-70%;ED-水波及区内排驱的油量百分数,约水波及区内排驱的油量
5、百分数,约30-40%。故,水驱采收率约为故,水驱采收率约为15-30%OOIP。OOIP-Original Oil in Place,原始石油地质储量。,原始石油地质储量。n剩余油:水驱后,因水未波及到的区域而剩余油:水驱后,因水未波及到的区域而留在地下的原油。留在地下的原油。n残余油:水驱后,水波及区域所滞留在地残余油:水驱后,水波及区域所滞留在地下的原油。下的原油。n剩留油:水驱结束后,水波及和未波及区剩留油:水驱结束后,水波及和未波及区域的残余油和剩余油的总合。域的残余油和剩余油的总合。1.1 油藏排驱过程中的力油藏排驱过程中的力 1.1.11.1.1毛管力(毛管力(Capillary
6、 forces)表面张力和界面张力表面张力和界面张力 油藏中的油和水是非混相流体油藏中的油和水是非混相流体,它们共存于多孔它们共存于多孔介质中,与油水相有关的界面张力将影响相的分布、介质中,与油水相有关的界面张力将影响相的分布、相的饱和度和相的排驱。相的饱和度和相的排驱。表面力即表面抗张力。用表面张力表面力即表面抗张力。用表面张力来确定表面力的来确定表面力的大小,表面力指表平面的单位表面长度上的作用力。表大小,表面力指表平面的单位表面长度上的作用力。表面张力可如图面张力可如图1.2那样形象化。那样形象化。F是对长度为是对长度为L的液体表面的液体表面作用的法向力,单位长度上的法向力(作用的法向力
7、,单位长度上的法向力(F/L)就是表面张)就是表面张力,通常用力,通常用dynes/cm表示。表示。表面张力与产生新的表面所要作的功有表面张力与产生新的表面所要作的功有关。假定,图关。假定,图1.2中的力中的力F移动了移动了dx距离,产距离,产生的新的表面是生的新的表面是Ldx,所作的功可表示为:,所作的功可表示为:W=Fdx (1.1)或者,或者,W=dA (1.2)式中,式中,F为施加于表面的力;为施加于表面的力;L是表面是表面受力长度;受力长度;即即IFT,界面张力;,界面张力;dA=Ldx是是新的表面。产生附加表面所需要作的功与界新的表面。产生附加表面所需要作的功与界面张力成正比,面张
8、力成正比,dA 也就是表面能。也就是表面能。L液体液体F 图图1.2 定义表面张力的力和长度定义表面张力的力和长度 cos2)(grhaw h水水空空气气 r 图图1.3 毛细管测表面张力示意图毛细管测表面张力示意图 用毛细管测定某一液体界面张力的方法很简便。如图用毛细管测定某一液体界面张力的方法很简便。如图1.3,将半径,将半径为为r的毛管插入一盛水的烧杯中,毛管中水将升到某一高度,并且因为的毛管插入一盛水的烧杯中,毛管中水将升到某一高度,并且因为力的差异会产生一弯液面。静态条件下力的差异会产生一弯液面。静态条件下,力是通过作用在液柱上的重力所平衡:表面张力向上的垂直分力力是通过作用在液柱上
9、的重力所平衡:表面张力向上的垂直分力润润湿周长湿周长=作用在液柱上向下的重力。即:作用在液柱上向下的重力。即:cos2r=r2h(w-a)g (1-3)式中,式中,r:毛细管半径,:毛细管半径,cm;h:毛细管中水的上升高度,:毛细管中水的上升高度,cm;w、a:分别为水和空气的密度,:分别为水和空气的密度,g/Cm3;g:重力加速度,:重力加速度,980cm/s2;:水和毛管之间的接触角。:水和毛管之间的接触角。为了计算界面张力,方程为了计算界面张力,方程(1.3)可写为:)可写为:岩石润湿性岩石润湿性 润湿性是在另一种流体存在时,某一种流体在固体表面润湿性是在另一种流体存在时,某一种流体在
10、固体表面的铺展或粘附的倾向性。当两种非混相流体与固体表面接触的铺展或粘附的倾向性。当两种非混相流体与固体表面接触时,某一相通常比另一相更强烈地吸引到固体表面,更强烈时,某一相通常比另一相更强烈地吸引到固体表面,更强烈的这一相称润湿相。当两种非混相流体与固体表面接触时,的这一相称润湿相。当两种非混相流体与固体表面接触时,通过确定界面张力,可以定量分析润湿性。通过确定界面张力,可以定量分析润湿性。os ws=ow cos (1.5)os、ws、ow分别是油固、水固和油水之间的界面张力,分别是油固、水固和油水之间的界面张力,为接触角。为接触角。owws水水油油 图图1.5 油、水、固界面间的界面力油
11、、水、固界面间的界面力 os1.1.2 毛管压力毛管压力 毛管中因为两种不互溶流体中的界面存在张力,在分界面毛管中因为两种不互溶流体中的界面存在张力,在分界面上存在压力差,这个压力差称为毛管压力上存在压力差,这个压力差称为毛管压力Capillary Capillary PressurePressure,两种流体中有一种流体比另一种流体更优先地润湿,两种流体中有一种流体比另一种流体更优先地润湿固体表面。毛管压力可以表现为毛管中液体上升或下降行为,固体表面。毛管压力可以表现为毛管中液体上升或下降行为,如图如图1.61.6玻璃毛管中上升的水,水上面的液体是油,因为水完全玻璃毛管中上升的水,水上面的液
12、体是油,因为水完全润湿玻璃毛管,所以表现为毛管中液体上升。润湿玻璃毛管,所以表现为毛管中液体上升。hh1popw水水油油Patm图图1。6 界面力导致的毛管压力图界面力导致的毛管压力图 Po是油水界面上一点的油相压力,是油水界面上一点的油相压力,Pw是界面下水是界面下水相的压力,产生的力平衡如下:相的压力,产生的力平衡如下:Po=Pa+ogh1 (1.6)和和 Pw=Pa+og(h1+h)-wgh (1.7)式中,式中,Pa:为大气压,:为大气压,dynes/cm2;h1、h:为图中液体的高度,:为图中液体的高度,cm;o、w:分别为油水密度,:分别为油水密度,g/cm3;g:是重力加速度,:
13、是重力加速度,980cm/s2。水的压力可以通过穿过油的总压头减去水头计算得到。容器中油水水的压力可以通过穿过油的总压头减去水头计算得到。容器中油水界面处的压力,采用与毛管中相同高度水的压力值,用方程界面处的压力,采用与毛管中相同高度水的压力值,用方程(1.6)-(1.7),则:,则:Po-Pw=h(w-o)g=Pc (1.8)毛细管压力可能是正值,也可能是负值,主要依优先润湿性而定,毛细管压力可能是正值,也可能是负值,主要依优先润湿性而定,非润湿相中的压力较大。在前面已了解油水的界面张力,通过换算毛管非润湿相中的压力较大。在前面已了解油水的界面张力,通过换算毛管压力为:压力为:(1.11)毛
14、管压力与液毛管压力与液/液界面张力、流体的润湿性、毛管大小有关。毛管压液界面张力、流体的润湿性、毛管大小有关。毛管压力可以是正值,也可以是负值;符号仅仅表示毛管中相压力较低力可以是正值,也可以是负值;符号仅仅表示毛管中相压力较低。具有具有较低压力的一相总是优先润湿毛管。作为毛管半径和润湿性的函数,当较低压力的一相总是优先润湿毛管。作为毛管半径和润湿性的函数,当毛管半径和岩石表面润湿相的亲合力增加时,毛管压力毛管半径和岩石表面润湿相的亲合力增加时,毛管压力Pc减小,这一点减小,这一点非常重要。非常重要。rPowccos2三三.粘滞力粘滞力 孔隙介质中的粘滞力是以流体流过介质时所出现的压降大小孔隙
15、介质中的粘滞力是以流体流过介质时所出现的压降大小反映出的。计算粘滞力大小的最简单近似方法是考虑把一束平行反映出的。计算粘滞力大小的最简单近似方法是考虑把一束平行毛管作为多孔介质,则以层流的方式通过单根毛管的压降可由毛管作为多孔介质,则以层流的方式通过单根毛管的压降可由Poiseuille定律给出:定律给出:(1.12)孔隙介质中的粘滞力可根据达西定律表示为:孔隙介质中的粘滞力可根据达西定律表示为:(1.12)CgrvLP28KLvp1.2 微观水驱油机理微观水驱油机理 油水是两种不互溶液体,其界面张力高达油水是两种不互溶液体,其界面张力高达30-50mN/m。油层是高度分散体系,界面性质对油水
16、流动。油层是高度分散体系,界面性质对油水流动有着关键影响,特别是毛管力对油的滞留和排驱有着有着关键影响,特别是毛管力对油的滞留和排驱有着主导作用。油层岩石是由几何形状和大小极不一致的主导作用。油层岩石是由几何形状和大小极不一致的矿物颗粒构成的,形成一个复杂的空间网络,且矿物矿物颗粒构成的,形成一个复杂的空间网络,且矿物颗粒的组成也不完全相同,这些因素决定了孔隙介质颗粒的组成也不完全相同,这些因素决定了孔隙介质的微观几何结构和表面性质都是极不均一的。油层性的微观几何结构和表面性质都是极不均一的。油层性质的非均质性,增加了水驱油的复杂性,直接影响微质的非均质性,增加了水驱油的复杂性,直接影响微观水
17、驱油效率观水驱油效率ED。通过分析微观水驱油机理,了解水驱残余油的形成、通过分析微观水驱油机理,了解水驱残余油的形成、滞留和排驱,本节在单孔隙模型和双孔隙模型的基础上,滞留和排驱,本节在单孔隙模型和双孔隙模型的基础上,说明残余油的形成和捕集。说明残余油的形成和捕集。1.2.1 驱油效率(驱油效率(ED)(Displacement Efficiency)定义:油藏被水波及的体积内,水驱替的油量与波及体积内原油定义:油藏被水波及的体积内,水驱替的油量与波及体积内原油地质储量的比值,又称为洗油效率。驱油效率总是小于地质储量的比值,又称为洗油效率。驱油效率总是小于1 1。GrainsWaterOilS
18、weptArea oiorDSSE 11.1.1 孔隙介质中原油的捕集孔隙介质中原油的捕集 孔隙介质中原油或其它流体的捕集作用不是非常清楚,孔隙介质中原油或其它流体的捕集作用不是非常清楚,同时也不能以数学的方法给以精确的描述,但已知捕获机理同时也不能以数学的方法给以精确的描述,但已知捕获机理依赖于:依赖于:1)孔隙介质的孔隙结构;)孔隙介质的孔隙结构;2)与润湿性有关的流体)与润湿性有关的流体-岩石间的相互作用;岩石间的相互作用;3)界面张力反映的液)界面张力反映的液-液间的相互作用和流动不稳定性。液间的相互作用和流动不稳定性。1.1 微观水驱油机理微观水驱油机理1.1.1 单毛管中的水驱油单
19、毛管中的水驱油 油水是两种不互溶液体,其界面张力高达油水是两种不互溶液体,其界面张力高达30-50mN/m。油层是高度分散体系,界面性质对油水流动有着关键影响,油层是高度分散体系,界面性质对油水流动有着关键影响,特别是毛管力对油的滞留和排驱有着不可忽视的作用。油特别是毛管力对油的滞留和排驱有着不可忽视的作用。油层岩石是由几何形状和大小多极不一致的矿物颗粒构成的,层岩石是由几何形状和大小多极不一致的矿物颗粒构成的,形成一个复杂的空间网络,矿物颗粒的组成不完全相同。形成一个复杂的空间网络,矿物颗粒的组成不完全相同。这些因素决定了孔隙介质的微观几何结构和表面性质都是这些因素决定了孔隙介质的微观几何结
20、构和表面性质都是极不均一的。油层性质的非均质性,增加了水驱油的复杂极不均一的。油层性质的非均质性,增加了水驱油的复杂性,直接影响微观水驱油效率性,直接影响微观水驱油效率ED。1.单孔隙模型单孔隙模型 尽管单孔隙模型与实际的油藏相比,可能相差甚远。尽管单孔隙模型与实际的油藏相比,可能相差甚远。但是它仍然是一种有用的概念。如图但是它仍然是一种有用的概念。如图1.7所示,我们先研究所示,我们先研究一根等径毛细管。设毛细管的半径为一根等径毛细管。设毛细管的半径为r,油水界面的表面张,油水界面的表面张力为力为,油,油水界面弯液面的曲率半径为水界面弯液面的曲率半径为R,则弯液面两侧,则弯液面两侧的压差(即
21、毛细管压力)的压差(即毛细管压力)Pc应为:应为:(1.19)式中,式中,Po,Pw分别为油相和水相的压力,分别为油相和水相的压力,为接触角。为接触角。cos22Rpppcwo 图图1.7所示的油水界面,在柱形毛细管中系处于平衡状所示的油水界面,在柱形毛细管中系处于平衡状态。亦即,油、水两相处于静态平衡。如果,态。亦即,油、水两相处于静态平衡。如果,r=1m,=5mN/m,=0(表示毛细管表面完全为水所润湿),则:(表示毛细管表面完全为水所润湿),则:Pc=25mN/m10-6m =104N/m2 显然,如欲改变油显然,如欲改变油水相的静态平衡,而使油水两相水相的静态平衡,而使油水两相在毛细管
22、中流动,则所施加的压力必须大于在毛细管中流动,则所施加的压力必须大于Pc。这就是通。这就是通常所说的克服毛细管阻力。常所说的克服毛细管阻力。ososp p0wsws x x接触线接触线p pw 图图1.7 毛管中弯液面上的力平衡毛管中弯液面上的力平衡 毛细管是非等径时,如图毛细管是非等径时,如图1.8所示。设油滴两侧的曲率半径所示。设油滴两侧的曲率半径为为r1和和r2,界面均为轴对称,接触角也相同,则在,界面均为轴对称,接触角也相同,则在1点和点和2点位点位置,油滴处于静力平衡状态,则:置,油滴处于静力平衡状态,则:(1.20)如果要使油滴移动,由于如果要使油滴移动,由于r1r2,所以在,所以
23、在1点需要有一正压力点需要有一正压力方能把油滴推过喉道方能把油滴推过喉道2的窄口。如的窄口。如r1r2则上式近似为则上式近似为:图图1.8 变直径毛细管内油、水的界面示意图变直径毛细管内油、水的界面示意图)11(cos22121rrPP221/cos2rPP(1.21)显然,欲使油滴移动的压力,与孔隙喉道半径显然,欲使油滴移动的压力,与孔隙喉道半径r2相关。相关。例如,例如,r2=1m,=5mN/m,油和水性质同前,则要将此,油和水性质同前,则要将此油滴推过孔喉的压力必将大于油滴推过孔喉的压力必将大于104Pa。现在假定这些形态相同的非等径孔隙的平均长度现在假定这些形态相同的非等径孔隙的平均长
24、度L为为50 m,每个孔隙中都有一个,每个孔隙中都有一个 油滴,欲使每个油滴能够移动油滴,欲使每个油滴能够移动,则所需的压力梯度为:,则所需的压力梯度为:十分明显,这样大的压力梯度,对任何一个油藏的储十分明显,这样大的压力梯度,对任何一个油藏的储层都是无法建立的(除非通过增产措施,比如,压裂)。层都是无法建立的(除非通过增产措施,比如,压裂)。也就是说,要使油滴移动必须降低所需的压力梯度。然而也就是说,要使油滴移动必须降低所需的压力梯度。然而通常油藏能达到的压力梯度水平是通常油藏能达到的压力梯度水平是104Pa/m,即需要把界,即需要把界面张力减小面张力减小2104倍。倍。mMPamPaLPP
25、/2001050/10/)(6421 在水润湿岩心中被俘留的剩余油呈多种形态(如珠状在水润湿岩心中被俘留的剩余油呈多种形态(如珠状或滴状),并被封闭在单孔隙或多个孔隙中。当流动水施或滴状),并被封闭在单孔隙或多个孔隙中。当流动水施加在油上的力不能克服水优先润湿产生的毛细管力时,原加在油上的力不能克服水优先润湿产生的毛细管力时,原油就会被捕留住。油就会被捕留住。2.双孔隙模型双孔隙模型qopAq1q2q2p2p1r2r1pBl 图图1.9 并联毛管中的水驱油并联毛管中的水驱油(a)(b)(c)用图用图1.9中的并联孔隙模型可形象地说明水驱油时过程的中的并联孔隙模型可形象地说明水驱油时过程的基本特
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