一种超深裂缝性致密砂岩气藏提高采收率的方法

文档序号:36776405发布日期:2024-01-23 11:46阅读:20来源:国知局

本发明涉及气藏开采,特别涉及一种超深裂缝性致密砂岩气藏提高采收率的方法。


背景技术:

1、我国致密砂岩气藏分布领域广泛,类型多样,潜力巨大。目前,致密砂岩气藏勘探领域广阔,四川、鄂尔多斯、柴达木、松辽、渤海湾、塔里木、准格尔及吐哈等10余个盆地都具有形成致密砂岩气藏的有利地质条件,远景资源量巨大,致密砂岩气藏天然气量约占中国天然气总年产量的1/5,已成为天然气供应的一支重要力量,并将继续成为储量和产量增长的亮点。

2、在致密砂岩气藏中,超深层致密气砂岩储层虽然天然裂缝发育,但其存在高温超高压、低孔低渗、存在强边水、气水分布复杂不清、气水渗流机理复杂、水侵严重、部分气井水淹、采出程度低等问题,因此,亟需一种提高超深裂缝性致密砂岩气藏采收率的方法。


技术实现思路

1、针对上述问题,本发明旨在提供一种超深裂缝性致密砂岩气藏提高采收率的方法。

2、本发明的技术方案如下:

3、一种超深裂缝性致密砂岩气藏提高采收率的方法,包括以下步骤:

4、s1:获取超深裂缝性致密砂岩气藏的岩心,并根据所述岩心制作超深裂缝性致密砂岩气藏的大剖面物理模型;

5、s2:对所述岩心进行干岩心孔渗测试、ct扫描以及核磁测试;对所述岩心进行气水互驱在线核磁测试、流体启动压力梯度测试、不同水体倍数气藏衰竭水侵实验测试以及不同衰竭速度实验测试;获得超深裂缝性致密砂岩气藏的气水微观分布特征、气水渗流特征与规律、气藏水侵特征与规律;

6、s3:对所述大剖面物理模型进行不同衰竭速度提采实验测试、不同水体大小提采实验测试;

7、s4:根据步骤s2和步骤s3的测试结果,确定影响超深裂缝性致密砂岩气藏采收率的主控因素及提高采收率的开发机理;

8、s5:根据所述主控因素和所述开发机理,优选超深裂缝性致密砂岩气藏开采参数,提高采收率。

9、作为优选,步骤s2中,进行气水互驱在线核磁测试时,开展在线核磁氮气驱水和水驱氮气测试,获得岩心中气水分布特征。

10、作为优选,进行氮气驱水时,首先对目标岩心进行加压饱和水工作,饱和水量需达到目标阈值;其后将饱和完成的岩心装入在线核磁系统,采用水建压至目标压力后切换至氮气驱替,保持入口压力稳定控制回压开始气驱水工作,通过5-10pv的大孔隙倍数进行气驱水,确认达到当前压差的束缚水饱和度后在线测试t2谱,了解水分布;其后降低回压,增大驱替压差,进一步降低水饱和度,再次在线测试t2谱,了解水分布;如此重复测试多个驱替压差。

11、作为优选,对目标岩心进行加压饱和水工作时,饱和用水采用脱气水。

12、作为优选,共测试5个驱替压差。

13、作为优选,进行水驱氮气时,将目标岩心清洗烘干,测试干样核磁t2谱,确保水信号量为极低值;其后将干岩心装入在线核磁系统,抽真空后使用氮气加压至目标压力并切换为脱气水驱替,保持入口压力稳定控制回压开始水驱气工作,通过5-10pv的大孔隙倍数进行水驱气,确认达到当前压差的束缚气饱和度后在线测试t2谱,了解水分布,并通过孔径分布反推气分布;其后降低回压,增大驱替压差,进一步降低气饱和度,再次在线测试t2谱,了解水分布;如此重复测试多个驱替压差。

14、作为优选,共测试5个驱替压差。

15、作为优选,步骤s2中,采用渗流法测试流体启动压力梯度。

16、作为优选,步骤s2中,进行不同水体倍数气藏衰竭水侵实验测试时,具体包括以下子步骤:岩心饱和地层水;氮气驱水建立束缚水;岩心系统升温升压至目标温度与目标压力;水体建温建压;岩心衰竭。

17、本发明的有益效果是:

18、本发明能够明确影响超深裂缝性致密砂岩气藏采收率的主控因素及提高采收率的开发机理,如此能够根据所述主控因素和所述开发机理更有针对性的采取相应措施提高超深裂缝性致密砂岩气藏的采收率,为超深裂缝性致密砂岩气藏的开采提供技术支持。



技术特征:

1.一种超深裂缝性致密砂岩气藏提高采收率的方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的超深裂缝性致密砂岩气藏提高采收率的方法,其特征在于,步骤s2中,进行气水互驱在线核磁测试时,开展在线核磁氮气驱水和水驱氮气测试,获得岩心中气水分布特征。

3.根据权利要求2所述的超深裂缝性致密砂岩气藏提高采收率的方法,其特征在于,进行氮气驱水时,首先对目标岩心进行加压饱和水工作,饱和水量需达到目标阈值;其后将饱和完成的岩心装入在线核磁系统,采用水建压至目标压力后切换至氮气驱替,保持入口压力稳定控制回压开始气驱水工作,通过5-10pv的大孔隙倍数进行气驱水,确认达到当前压差的束缚水饱和度后在线测试t2谱,了解水分布;其后降低回压,增大驱替压差,进一步降低水饱和度,再次在线测试t2谱,了解水分布;如此重复测试多个驱替压差。

4.根据权利要求3所述的超深裂缝性致密砂岩气藏提高采收率的方法,其特征在于,对目标岩心进行加压饱和水工作时,饱和用水采用脱气水。

5.根据权利要求3所述的超深裂缝性致密砂岩气藏提高采收率的方法,其特征在于,共测试5个驱替压差。

6.根据权利要求2所述的超深裂缝性致密砂岩气藏提高采收率的方法,其特征在于,进行水驱氮气时,将目标岩心清洗烘干,测试干样核磁t2谱,确保水信号量为极低值;其后将干岩心装入在线核磁系统,抽真空后使用氮气加压至目标压力并切换为脱气水驱替,保持入口压力稳定控制回压开始水驱气工作,通过5-10pv的大孔隙倍数进行水驱气,确认达到当前压差的束缚气饱和度后在线测试t2谱,了解水分布,并通过孔径分布反推气分布;其后降低回压,增大驱替压差,进一步降低气饱和度,再次在线测试t2谱,了解水分布;如此重复测试多个驱替压差。

7.根据权利要求6所述的超深裂缝性致密砂岩气藏提高采收率的方法,其特征在于,共测试5个驱替压差。

8.根据权利要求1所述的超深裂缝性致密砂岩气藏提高采收率的方法,其特征在于,步骤s2中,采用渗流法测试流体启动压力梯度。

9.根据权利要求1所述的超深裂缝性致密砂岩气藏提高采收率的方法,其特征在于,步骤s2中,进行不同水体倍数气藏衰竭水侵实验测试时,具体包括以下子步骤:岩心饱和地层水;氮气驱水建立束缚水;岩心系统升温升压至目标温度与目标压力;水体建温建压;岩心衰竭。


技术总结
本发明公开了一种超深裂缝性致密砂岩气藏提高采收率的方法,包括以下步骤:S1:获取超深裂缝性致密砂岩气藏的岩心,并根据所述岩心制作超深裂缝性致密砂岩气藏的大剖面物理模型;S2:对所述岩心进行干岩心孔渗测试、CT扫描以及核磁测试、气水互驱在线核磁测试、流体启动压力梯度测试、不同水体倍数气藏衰竭水侵实验测试以及不同衰竭速度实验测试;S3:对所述大剖面物理模型进行不同衰竭速度提采实验测试、不同水体大小提采实验测试;S4:确定影响超深裂缝性致密砂岩气藏采收率的主控因素及提高采收率的开发机理;S5:优选超深裂缝性致密砂岩气藏开采参数,提高采收率。本发明能够提高超深裂缝性致密砂岩气藏的采收率,为气藏开采提供技术支持。

技术研发人员:田浩,杜建芬,孙玉清
受保护的技术使用者:西南石油大学
技术研发日:
技术公布日:2024/1/22
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