【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及油气开采
,具体涉及一种低渗透气藏储量动用程度的测试方法。
技术介绍
低渗透气藏在世界分布广泛,资源量大,目前国内外都很重视对该类气田的开发。低渗透气藏储层致密、储量丰度低、非均质性强、渗流机理复杂,开发难度大。对试采初期的低渗透气藏,在开发资料还不完善的情况下,通过实验对其储量动用程度进行测试研究,可为气藏合理高效开发的方案制定提供重要的参考价值。目前,目前国内外对低渗透气藏储量动用程度的研究主要采用的方法是数值模拟,辅以气藏工程和实验研究等方法。数值模拟方法在分析过程中,往往对储层、流体及边界条件等进行了简化,使得可信度降低;气藏工程方法在气藏的开发中后期,开发资料较完善时效果较好;现有实验方法采用单岩芯进行实验研究,无法有效模拟气体在低渗气藏中的衰竭式流动。
技术实现思路
为克服现有方法的不足,本专利技术提供了一种低渗透气藏储量动用程度的测试方法,该方法选取典型低渗透气藏的岩芯组合为长岩芯进行实验来测试储量动用程度。本专利技术解决上述技术问题所采用的技术方案是:一种低渗透气藏储量动用程度的测试方法,包括以下步骤:步骤S10、在心柱的水平方向上钻取标准柱塞状岩样,并对岩样进行烘干、
冷却处理;步骤S20、测量岩样的孔隙度、渗透率、质量和孔隙体积;步骤S30、根据上述测得的孔隙度、渗透率,将岩样按照物性从高到低分为Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类;其中Ⅰ类:孔隙度>0.08,渗透率>0.08mD,Ⅱ类:0.065<孔隙度<0.08,0.04mD<渗透率<0.08mD,Ⅲ类:孔隙度<0.065,渗透率<0.04mD;步骤S40、分别选取Ⅰ ...
【技术保护点】
一种低渗透气藏储量动用程度的测试方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤S10、在心柱的水平方向上钻取标准柱塞状岩样,并对岩样进行烘干、冷却处理;步骤S20、测量岩样的孔隙度、渗透率、质量和孔隙体积;步骤S30、根据上述测得的孔隙度、渗透率,将岩样按照物性从高到低分为Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类;其中Ⅰ类:孔隙度>0.08,渗透率>0.08mD,Ⅱ类:0.065<孔隙度<0.08,0.04mD<渗透率<0.08mD,Ⅲ类:孔隙度<0.065,渗透率<0.04mD;步骤S40、分别选取Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类中的20块标准岩样组成长岩芯,并对长岩芯进行饱和;其中长岩芯包括Ⅰ类的长岩芯、Ⅱ类的长岩芯、Ⅲ类的长岩芯;步骤S50、将上述饱和的长岩芯放入长岩芯夹持器内,长岩芯夹持器左端通过F1阀门与气体增压机连接,长岩芯夹持器右端与水气分离器连接,长岩芯夹持器上均布有六个压力传感器,所有压力传感器均与数据采集器连接,长岩芯夹持器左右两端通过F2阀门相通,水气分离器通过降压阀与质量流量计连接,水气分离器上还连有F3阀门;步骤S60、通过步骤S50中的装置饱和的长岩芯进行衰竭式采气实验,并得到各类初始各测压点的初始平均压力和实 ...
【技术特征摘要】
1.一种低渗透气藏储量动用程度的测试方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤S10、在心柱的水平方向上钻取标准柱塞状岩样,并对岩样进行烘干、冷却处理;步骤S20、测量岩样的孔隙度、渗透率、质量和孔隙体积;步骤S30、根据上述测得的孔隙度、渗透率,将岩样按照物性从高到低分为Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类;其中Ⅰ类:孔隙度>0.08,渗透率>0.08mD,Ⅱ类:0.065<孔隙度<0.08,0.04mD<渗透率<0.08mD,Ⅲ类:孔隙度<0.065,渗透率<0.04mD;步骤S40、分别选取Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类中的20块标准岩样组成长岩芯,并对长岩芯进行饱和;其中长岩芯包括Ⅰ类的长岩芯、Ⅱ类的长岩芯、Ⅲ类的长岩芯;步骤S50、将上述饱和的长岩芯放入长岩芯夹持器内,长岩芯夹持器左端通过F1阀门与气体增压机连接,长岩芯夹持器右端与水气分离器连接,长岩芯夹持器上均布有六个压力传感器,所有压力传感器均与数据采集器连接,长岩芯夹持器左右两端通过F2阀门相通,水气分离器通过降压阀与质量流量计连接,水气分离器上还连有F3阀门;步骤S60、通过步骤S50中的装置饱和的长岩芯进行衰竭式采气实验,并得到各类初始各测压点的初始平均压力和实验设定废气压力时各测压点的废弃平均压力步骤S70、根据测得的数据通过下式计算出气藏储量动用程度,并分析气藏储量动用程度; E R = p ‾ i - p ‾ a ...
【专利技术属性】
技术研发人员:聂仁仕,谢飞,邓祺,王苏冉,匡晓东,陈雄,
申请(专利权)人:西南石油大学,
类型:发明
国别省市:四川;51
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