二氧化碳与三元复合驱交替注入驱油模拟实验研究

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我国大多数油田逐渐进入高含水和特高含水期,单独使用水驱平均采收率仅有35%左右,仍有大量原油滞留地下,因此三次采油技术近年来在很多油田被广泛应用。三次采油技术主要包括热采、气驱、化学驱和微生物采油等。每种三次采油技术都有其独特的技术优势,也都有一定的局限性,因此如何有效地集成发挥各种技术优势,提高原油采收率已成为石油行业的重要课题。本文将二氧化碳驱和三元复合驱这两种发展迅速的提高采收率技术结合,提出二氧化碳/三元复合驱交替驱油的新模式。交替注入综合了二氧化碳溶胀及降粘优势和三元复合驱扩大波及体积和提高洗油效率的优势,两种技术协同作用,形成优势互补,从而达到提高采收率的目的。在阅读和分析了大量文献研究的基础上进行了物理模拟实验研究,探讨该方法大幅度提高石油采收率的可行性。实验结果表明:1、二氧化碳水交替注入使长岩心采收率由水驱的38.96%提高到67.90%。采收率提高了28.94个百分点。2、三元复合体系的注入使长岩心采收率由水驱的39.01%提高到64.60%。采收率提高了25.59个百分点。3、二氧化碳三元体系交替注入使长岩心采收率由水驱的39.01%提高到72.85%。采收率提高了33.84个百分点,明显优于单独的二氧化碳或三元注入。这主要是由于二氧化碳的注入,导致地层原油体积膨胀,一些盲端孔隙的原油体积膨胀进入到渗流通道中,渗流通道中的原油粘度降低,提高了原油的的动用比例,同时。由于三元复合体系的注入,扩大了波及体积,更多的孔隙空间加入到渗流通道中,三元体系的乳化作用,将部分油膜乳化驱出。
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