复合压裂液的优选与同井同层采油实验研究

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致密油藏的渗透率和孔隙度较低,开发此类油藏常常采用压裂的方式。随着开发时间的延长,地层所消耗的能量无法及时补充,导致产量在短时间内发生递减,原油的采出程度低,对油田的合理和经济的开发是不利的。由此,需要找到一种挖掘其残余潜力和提高致密油藏采收率的有效方法。因为其岩石孔隙半径小,毛管力较大,渗透性差,所以本文考虑采用渗吸与吞吐结合的方式提高此类油藏采收率。根据矿场的实际需要,本文以优选复合压裂液为基础,以提高采收率为目的,应用油田化学和油层物理的理论,采用仪器检测和室内物理模拟实验的手段,将致密油藏为研究对象,着重评价了渗吸液降低油水界面张力和改变岩石表面润湿性等能力,分析了静态渗吸与动态渗吸的开发效果,完成了复合压裂液的优选,开展了同井同层采油物理模拟实验。结果表明:(1)表面活性剂可以降低界面张力、带有表面活性剂的渗吸液可改变岩石表面润湿性;(2)岩石越亲水,静态渗吸效率越高;(3)岩石表面润湿性提高静态渗吸效率的贡献高于低界面张力;(4)油藏温度条件下,当油与水的界面张力达到1×10-1~10-2m N/m时即可发生静态渗吸行为;(5)复合压裂液静态渗吸效果优于单纯压裂液;(6)温度升高,静态渗吸效率增加;(7)原油粘度降低,静态渗吸效率增加;(8)复合压裂液动态渗吸效果优于单纯压裂液;(9)注入速度增加,动态渗吸效率先增加后又减少;(10)交替注入次数增加可提高动态渗吸效率,但提高幅度逐次变小;(11)同井同层实验中复合压裂液的原油采收率高于单纯压裂液;(12)注入压差越大,同井同层实验中原油采收率越高;(13)焖井时间增加,同井同层实验中原油采收率先增加后又下降,因此本文优选出最佳的焖井时间为5h;(14)优选出的复合压裂液为滑溜水+十二烷基苯磺酸盐,其无缝岩心动态渗吸采油效率大于静态渗吸采油效率,有缝岩心平均吞吐采油效率大于平均动态渗吸采油效率。
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