[发明专利]一种用于判识CO2 在审
申请号: | 202010067703.1 | 申请日: | 2020-01-20 |
公开(公告)号: | CN111209687A | 公开(公告)日: | 2020-05-29 |
发明(设计)人: | 郑自刚;李兆国;张永强;熊维亮;余光明;杨金龙;张康;袁国伟;李花花;曾山 | 申请(专利权)人: | 中国石油天然气股份有限公司 |
主分类号: | G06F30/20 | 分类号: | G06F30/20;G06Q50/02;E21B43/16;G06F111/10 |
代理公司: | 西安通大专利代理有限责任公司 61200 | 代理人: | 贺小停 |
地址: | 100007 北京市*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 用于 co base sub | ||
本发明提供的一种用于判识CO2驱气窜的方法,包括以下步骤:步骤1,计算目标油层的原油溶解气油比曲线;步骤2,计算地层水溶解气油比曲线;步骤3,计算不同含水率条件下的临界气油比曲线;步骤4,在不同含水率条件下临界CO2气窜气油比在步骤3中得到的曲线上的相对位置进行气窜的判断;本发明有效解决了目前判断气窜的方法存在着测试成本高、耗时长且不能直接用于与油水溶解性较好气体气窜判断的问题,该方法兼具准确性、及时性和经济性,具有直观、快速、简单、低成本的特点。
技术领域
本发明涉及油气田开发中提高采收率技术领域,特别涉及CO2驱油提高采收率技术领域。
背景技术
CO2驱油提高采收率技术作为温室气体资源化利用的一种有效方法日益收到重视,该技术在低渗透、特低渗透油藏开发中具有良好的应用前景。气窜是指注入气体以连续相采出的现象,是气驱开发到一定阶段的必然结果,其中CO2的粘性指进、重力超覆和储层的非均质性等客观因素会加剧气窜,气窜一般发生在气驱后期。CO2气窜导致注入CO2气体的无效利用,加剧CO2驱开发矛盾,同时气窜后大量产出CO2存在安全风险。如何快速、准确判断CO2气窜是目前亟需解决的技术难题。分析认为:一定温度和压力下,地层流体(包括地层水和地层原油)溶解CO2的最大量(饱和状态)为CO2气窜的临界点,即饱和CO2的地层流体的最大气油比为气窜的临界点。
目前判断气窜的方法主要为特征组分法和气油比法,其中,特征组分法一般利用气相/液相色谱测试产出气中的特征组分;气油比法是根据产出井中的气油比判断气窜,这两种方法适合于空气、N2等与地层流体不溶或是难溶性气体气窜的判断。对于CO2驱油而言,由于CO2在地层流体(包括地层水和地层原油)中具有良好的溶解性能,产出气中见CO2并非气窜,只有CO2含量到达一定值或是气油比达到一定值(该压力下地层流体中溶解CO2的最大量)时才为气窜。该临界值可通过室内高压PVT仪进行测试,但是成本高、工作量大。如何准确、快速和低成本的判断气窜目前暂未见相关报道。
发明内容
本发明的目的在于提供一种用于判识CO2驱气窜的方法,解决了现有的判识CO2驱气窜的方法存在成本高、工作量大的缺陷。
为了达到上述目的,本发明采用的技术方案是:
本发明提供的一种用于判识CO2驱气窜的方法,包括以下步骤:
步骤1,计算目标油层的原油溶解气油比曲线;
步骤2,计算地层水溶解气油比曲线;
步骤3,计算不同含水率条件下的临界气油比曲线;
步骤4,在不同含水率条件下临界CO2气窜气油比在步骤3中得到的曲线上的相对位置进行气窜的判断。
优选地,步骤1中计算目标油层的原油溶解气油比的具体方法是:
S1,获取目标油层的原油全烃组分数据及基础物性参数,其中,基础物性参数包括原油粘度、密度、体积系数和压缩系数;
S2,根据S1中获取的标油层的原油全烃组分数将原油组分进行劈分,得到若干组不同劈分的原油模型;
S3,根据S2中得到的不同劈分的原油模型进行物性拟合,获取各拟组分特征参数;
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