唐唐 王龍
(1·長江大學(xué)石油工程學(xué)院,湖北 武漢 430100)(2·中國石油長慶蘇格里南作業(yè)分公司,陜西 西安 710000)
弱凝膠調(diào)驅(qū)體系運移規(guī)律研究是利用填砂管進行注入調(diào)驅(qū)劑后的水驅(qū)實驗,該實驗分別充填了高滲透率(k=4400md)填砂管來模擬地層的非均質(zhì)性,并分別注入不同量和不同濃度的調(diào)驅(qū)劑,其中調(diào)驅(qū)劑注入速度為3mL/min,后續(xù)水驅(qū)的速度為5mL/min,通過處理壓力系統(tǒng)采集到的數(shù)據(jù),實驗裝置示意圖如圖1所示:
圖1 調(diào)驅(qū)體系運移規(guī)律研究實驗裝置示意圖
實驗采用部分水解聚丙烯酰胺干粉,相對分子量為2500萬(固含量為90%),兩種交聯(lián)劑分別是HPAM—有機鉻體系交聯(lián)劑。
2.1 流變儀1臺;
2.2 攪拌器1臺;
2.3 7 8cm×3.5cm填砂管,管壁均勻分布7個測壓點;
2.4 平流泵1臺,北京衛(wèi)星制造廠;
2.5 1 L中間容器1臺;400mL中間容器1臺。
2.6 壓力表、六通閥、游標(biāo)卡尺、秒表、量筒、管線等
3.1 按照填砂管實驗裝置流程圖建立實驗裝置。在填砂管上安裝共有5個填砂管內(nèi)部測壓點和一個進口壓力測壓點。
3.2 注水,檢測空模型的密閉性。
3.3 填砂:模擬不同滲透率,填制高滲管(k=4400md),填砂管兩頭用少量粗砂填充,防止填砂管端口在水驅(qū)過程中堵塞。
3.4 將模型放置于恒溫箱內(nèi)24h,固結(jié)散砂。
3.5 模型抽真空48h,飽和模擬該油藏的地層模擬水,根據(jù)飽和水量計算孔隙度和孔隙體積。
3.6 靜置于恒溫箱內(nèi)24h,體系恒溫。
3.7 水測滲透率。為了保證比較準(zhǔn)確的計算填砂管的滲透率,使用平流泵設(shè)置5 mL/min的流量,通過采集到的壓力數(shù)據(jù)來計算填砂管的滲透率。
3.8 注入一定段塞長度的調(diào)驅(qū)劑(高滲透填砂管驅(qū)替體積為0.4PV,折算段塞長度為31cm),注入完畢后在恒溫箱30℃條件下中放置一定時間(其中鉻體系24小時,),然后進行后續(xù)水驅(qū)實驗,水驅(qū)體積為2PV,其中注調(diào)驅(qū)劑速度為3mL/min,后續(xù)水驅(qū)速度為5mL/min,地層水礦化度為5524.2mg/L。
3.9 后續(xù)水驅(qū),實驗過程中,在線監(jiān)測沿程壓力的變化,并自動采集相應(yīng)測壓點的壓力。以流量5mL/mi注入水。
圖2 高滲透率填砂管注不同濃度有機鉻體系壓力變化曲線
在高滲透率填砂管中水測滲透率、注入調(diào)驅(qū)劑及后續(xù)水驅(qū)三個過程中采集到的注入端壓力數(shù)據(jù),將采集到的數(shù)據(jù)繪制成圖3-9。圖中,三條曲線分別代表聚合物濃度為1500mg/L、2000mg/L、3000mg/L的有機鉻體系注入過程中壓力變化,這三條曲線的變化趨勢基本一致。三種聚合物濃度的有機鉻體系在注調(diào)驅(qū)劑前后,填砂管注入端壓力變化明顯,說明起到了很好的封堵作用。在注調(diào)驅(qū)劑和后續(xù)水驅(qū)過程中,同一時刻的注入端壓力與濃度成正比,即濃度越大,注入端壓力越大。聚合物濃度為2000mg/L、3000mg/L兩種調(diào)驅(qū)劑,在后續(xù)水驅(qū)過程中,隨著水驅(qū)量的增大,兩條注入壓力曲線基本重合,注入壓力約為0.6MPa。
5.1 高滲填砂管同一時刻的注入端壓力與濃度成正比,即濃度越大,注入端壓力越大;
5.2 聚合物濃度為2000mg/L、3000mg/L兩種調(diào)驅(qū)劑,在后續(xù)水驅(qū)過程中,隨著水驅(qū)量的增大,兩條注入壓力曲線基本重合,注入壓力約為0.6MPa。
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