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申请/专利权人:中国海洋石油集团有限公司;中海石油(中国)有限公司天津分公司
摘要:本发明公开了一种幂律型稠油在水驱过程中粘度的动态表征方法,包括以下步骤:S1.收集目标稠油区域地层原油样品;S2.开展目标稠油区稠油流变性实验,S3.开展目标稠油区岩心驱替实验;S4.依据渗流条件下原油粘度大小随流速变化实验规律,分阶段拟合得到原油粘度与渗流速度关系式;S5.建立原油粘度等效表征模型;S6.针对原油粘度等效表征模型,利用INTERSECT模拟器开展表征,首先引入流度,建立油相相渗端点值与流速的关系,通过改变相渗端点实现粘度的改变,进而利用Python语言开展属性实时修改与计算,等效建立原油粘度与渗流速度的动态关系。S7.基于PETRELRE一体化平台,通过前述等效表征模型的文件,建立考虑动态表征的油藏数值模拟模型,实现动态表征。
主权项:1.一种幂律型稠油在水驱过程中粘度的动态表征方法,其特征在于,包括以下步骤:S1.收集目标稠油区域地层原油样品;目标区域折算地下原油粘度应大于200mPa·s;S2.开展目标稠油区稠油流变性实验,绘制原油粘度与剪切速率关系曲线;在稠油流变性实验中,剪切速率越大,原油粘度越小;原油粘度与剪切速率关系曲线中是以剪切速率为X轴、以原油粘度为Y轴建立的平面直角坐标系;S3.开展目标稠油区岩心驱替实验,绘制原油粘度与渗流速度关系曲线;原油粘度与渗流速度关系曲线中是以渗流速度为X轴、以原油粘度为Y轴建立的平面直角坐标系;并且是通过模拟地层条件下的渗流规律,并依据达西定律反算原油粘度,得到不同流速下的原油粘度,进而绘制原油粘度与渗流速度的关系曲线;开展目标稠油区岩心驱替实验时根据地层条件进行,根据达西定律以及驱替实验条件,反求原油粘度; 式中,μ为原油粘度,mPa·s;k为岩心渗透率,10-3μm2;Δp为驱替压差,MPa;L为岩心长度,cm;A为岩心截面积,cm2;q为渗流量,cm3s;S4.依据渗流条件下原油粘度大小随流速变化实验规律,分阶段拟合得到原油粘度与渗流速度关系式;目标区渗流条件下原油粘度与渗流速度变化划分为三个阶段:阶段Ⅰ、当渗流速度较低,即流速满足v≤v1时,粘度不发生变化;阶段Ⅱ、当流速满足v1<v<v2时,粘度呈现幂函数关系;阶段Ⅲ、当流速满足v≥v2时,粘度降低到不再随着流速改变而变化,达到最低; 式中,μov为渗流条件下原油粘度,mPa·s;μoi为初始静态原油粘度,mPa·s;μmax为最大原油粘度,mPa·s;μmin为最小原油粘度,mPa·s;v为渗流速度,cms;v1为粘度开始下降时的渗流速度,cms;v2为粘度下降趋于不变时的渗流速度,cms;m、n为常数;S5.建立原油粘度等效表征模型;引入油相流度,建立粘度与渗透率的关系,见式1-3;建立流度与渗流速度的关系,见式1-4;公式变换后,形成最大油相相渗和渗流速度的关系,见式1-5; λo为油相流度,10-3μm2mPa·s;K为有效渗透率,10-3μm2;μo为地下原油粘度,mPa·s;ko为油相渗透率,10-3μm2;v为渗流速度,cms;μoi为初始静态原油粘度,mPa·s;kro为油相相对渗透率,常数;kromax为最大油相相对渗透率,常数;m、n为常数;S6.针对原油粘度等效表征模型,利用INTERSECT模拟器开展表征,首先引入流度,建立油相相渗端点值与流速的关系,通过改变相渗端点实现粘度的改变,进而利用Python语言开展属性实时修改与计算,等效建立原油粘度与渗流速度的动态关系;S7.基于PETRELRE一体化平台,通过前述等效表征模型的文件,建立考虑动态表征的油藏数值模拟模型,实现动态表征。
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百度查询: 中国海洋石油集团有限公司 中海石油(中国)有限公司天津分公司 一种幂律型稠油在水驱过程中粘度的动态表征方法
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