CN105606775A - 一种新型裂缝模拟评价实验方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种新型裂缝模拟评价实验方法,步骤一:采集所需全直径岩心,打磨、并从中间均匀劈开;岩心长度5-18cm半径5cm,不可变;将不同尺寸的耐压垫片放入已劈好的任意一半岩心水平剖面端,通过改变垫片的厚度、宽度,从而模拟不同参数的裂缝;盖上另一半岩心放入岩心夹持管中;旋紧入口端及出口端,调整出口端3个出口管线位置,保持裂缝出口端对准刚放入的岩心的剖面;打开岩心夹持管一侧的围压入口,关闭围压出口,注入适量清水,使围压达到所需数值,关闭围压入口。分别测量裂缝出口及基质出口液体量,来计算裂缝及基质的分流量。准确的量化不同尺寸的裂缝及研究弱凝胶对不同尺寸裂缝的封堵情况并且能够模拟真实油藏裂缝与基质的分流量。
Description
技术领域
本发明属于采油工艺堵水调剖技术模拟地层裂缝封堵领域,特别涉及一种新型裂缝模拟评价实验方法。
背景技术
在实验室使用天然裂缝或人造裂缝进行封堵性能评价时,在一定围压范围内,裂缝的参数不能保持一定,且不可进行准确量化。而且无法分别实现裂缝与基质等分流量研究。
发明内容
本发明的目的是为了准确的量化不同尺寸的裂缝及研究弱凝胶对不同尺寸裂缝的封堵情况并且能够模拟真实油藏裂缝与基质的分流量。本发明提供了一种新型裂缝模拟评价实验方法,解决了现有实验室无法准确量化裂缝尺寸及无法确定裂缝与基质分流量的问题。
本发明采用的技术方案为:
一种新型裂缝模拟评价实验方法,具体步骤为:
步骤一:采集所需全直径岩心,打磨、并从中间均匀劈开;岩心长度5-18cm半径5cm,不可变;
步骤二:将不同尺寸的耐压垫片放入已劈好的任意一半岩心水平剖面端,通过改变垫片的厚度、宽度,从而模拟不同参数的裂缝;盖上另一半岩心放入岩心夹持管中;
步骤三:旋紧裂缝模拟评价实验装置的入口端和出口端,调整出口端3个出口管线位置,保持裂缝出口端对准刚放入的岩心的剖面;
步骤四:打开岩心夹持管一侧的围压入口,关闭围压出口,注入适量清水,使围压达到所需数值,关闭围压入口;此时裂缝模拟评价装置组合完毕;
步骤五:在所需模拟地层温度的条件下,配置弱凝胶体系,并注入裂缝模拟评价装置;静置12-24h;
步骤六:进行后续水驱,测得在不同尺寸裂缝条件下,弱凝胶的封堵压力;封堵裂缝宽度小于0.69mm,且岩心基质渗透率为1×10-3μm2-10×10-3μm2范围内,弱凝胶的封堵压力大于0.5Mpa,则弱凝胶封堵性能良好;岩心基质渗透率为0.1×10-3μm2-1×10-3μm2,弱凝胶的封堵压力大于2.4Mpa,则弱凝胶封堵性能良好;
步骤七:分别测量裂缝出口及基质出口液体量,来计算裂缝及基质的分流量;裂缝分流量小于25%,即基质分流量大于75%,则弱凝胶封堵性能良好。
所述裂缝模拟评价实验装置,包括出口堵头、胶套和入口堵头,胶套两端分别与出口堵头、入口堵头连接;入口堵头的另一端设置有入口压头,入口堵头外设置有入口压冒,入口压头位于入口压冒内;出口堵头外设置有出口压帽,出口堵头位于胶套内的一端上设置有出口端垫板。
所述入口压冒与入口堵头通过紧定螺钉连接。
胶套与出口堵头、入口堵头连接处设置有锥度套。
所述锥度套与胶套之间通过O型圈连接。
步骤五中,在所需模拟地层温度的条件下,配置弱凝胶体系,并注入裂缝模拟评价装置;静置20h。
步骤五中,在所需模拟地层温度的条件下,配置弱凝胶体系,并注入裂缝模拟评价装置;静置18h。
步骤五中,在所需模拟地层温度的条件下,配置弱凝胶体系,并注入裂缝模拟评价装置;静置14h。
本发明的有益效果为:
岩心夹持器的围压可以根据实验所需调整。实验岩心可重复使用。通过改变垫片长度、宽度、厚度、形状,模拟裂缝不同高度、封堵面积、形状等参数。裂缝流量及基质流量可分别计量。
本发明专利是一种能够实现裂缝参数可调、裂缝与基质分流、操作简便、模拟程度高、模型可重复利用的低渗透裂缝性油藏调堵物理模型。并且在此基础上,开展聚合物凝胶强度、处理半径与裂缝参数(缝宽、形态)的适应性研究。
准确的量化不同尺寸的裂缝及研究弱凝胶对不同尺寸裂缝的封堵情况并且能够模拟真实油藏裂缝与基质的分流量。
以下将结合附图进行进一步的说明。
附图说明
图1为本发明的结构示意图。
图中,附图标记:1、出口堵头;2、出口压帽;3、锥度套;4、O型圈;5、入口压头;6、出口端垫板;7、胶套;8、入口堵头;9、紧定螺钉;10、入口压帽。
具体实施方式
实施例1:
本发明的目的是为了准确的量化不同尺寸的裂缝及研究弱凝胶对不同尺寸裂缝的封堵情况并且能够模拟真实油藏裂缝与基质的分流量。本发明提供了如图1所示的一种新型裂缝模拟评价实验方法,解决了现有实验室无法准确量化裂缝尺寸及无法确定裂缝与基质分流量的问题。
一种新型裂缝模拟评价实验方法,具体步骤为:
步骤一:采集所需全直径岩心,打磨、并从中间均匀劈开;岩心长度5-18cm半径5cm,不可变;
步骤二:将不同尺寸的耐压垫片放入已劈好的任意一半岩心水平剖面端,通过改变垫片的厚度、宽度,从而模拟不同参数的裂缝;盖上另一半岩心放入岩心夹持管中;
步骤三:旋紧裂缝模拟评价实验装置的入口端和出口端,调整出口端3个出口管线位置,保持裂缝出口端对准刚放入的岩心的剖面;
步骤四:打开岩心夹持管一侧的围压入口,关闭围压出口,注入适量清水,使围压达到所需数值,关闭围压入口;此时裂缝模拟评价装置组合完毕;
步骤五:在所需模拟地层温度的条件下,配置弱凝胶体系,并注入裂缝模拟评价装置;静置12-24h;
步骤六:进行后续水驱,测得在不同尺寸裂缝条件下,弱凝胶的封堵压力;封堵裂缝宽度小于0.69mm,且岩心基质渗透率为1×10-3μm2-10×10-3μm2范围内,弱凝胶的封堵压力大于0.5Mpa,则弱凝胶封堵性能良好;岩心基质渗透率为0.1×10-3μm2-1×10-3μm2,弱凝胶的封堵压力大于2.4Mpa,则弱凝胶封堵性能良好;
步骤七:分别测量裂缝出口及基质出口液体量,来计算裂缝及基质的分流量;裂缝分流量小于25%,即基质分流量大于75%,则弱凝胶封堵性能良好。
岩心夹持器的围压可以根据实验所需调整。实验岩心可重复使用。通过改变垫片长度、宽度、厚度、形状,模拟裂缝不同高度、封堵面积、形状等参数。裂缝流量及基质流量可分别计量。
本发明专利是一种能够实现裂缝参数可调、裂缝与基质分流、操作简便、模拟程度高、模型可重复利用的低渗透裂缝性油藏调堵物理模型。并且在此基础上,开展聚合物凝胶强度、处理半径与裂缝参数(缝宽、形态)的适应性研究。
准确的量化不同尺寸的裂缝及研究弱凝胶对不同尺寸裂缝的封堵情况并且能够模拟真实油藏裂缝与基质的分流量。
步骤五中,在所需模拟地层温度的条件下,配置弱凝胶体系,并注入裂缝模拟评价装置;静置20h。
步骤五中,在所需模拟地层温度的条件下,配置弱凝胶体系,并注入裂缝模拟评价装置;静置18h。
步骤五中,在所需模拟地层温度的条件下,配置弱凝胶体系,并注入裂缝模拟评价装置;静置14h。
三个不同的静置时间来模拟不同时间对裂缝模拟评价装置进行作业。三个静置时间均可达到对装置评价的目的。
实施例2:
基于实施例1的基础上,本实施例中,所述的裂缝模拟评价实验装置,包括出口堵头1、胶套7和入口堵头8,胶套7两端分别与出口堵头1、入口堵头8连接;入口堵头8的另一端设置有入口压头5,入口堵头8外设置有入口压冒10,入口压头5位于入口压冒10内;出口堵头1外设置有出口压帽2,出口堵头1位于胶套7内的一端上设置有出口端垫板6。
本发明包括全直径岩心及全直径岩心夹持器。全直径岩心半径为5cm(不可变化)长度为5-18cm。岩心从中间被均匀劈开,通过从中间加入不同尺寸的钢片来实现模拟不同尺寸的裂缝,全直径岩心夹持器入口端引出一条管线,岩心夹持管中加入筒状橡胶皮套,半径5.5cm长24cm,岩心夹持管外侧同一方向有2个管线连接口,一个加围压,另一个释放围压。出口端引出3条出口管线,2条为基质出口,1条为裂缝出口。
本实施例中所述入口压冒10与入口堵头8通过紧定螺钉9连接。胶套7与出口堵头1、入口堵头8连接处设置有锥度套3。所述锥度套3与胶套7之间通过O型圈4连接。锥度套3与胶套7密封连接,确定其内部密封。
本发明专利是一种能够实现裂缝参数可调、裂缝与基质分流、操作简便、模拟程度高、模型可重复利用的低渗透裂缝性油藏调堵物理模型。并且在此基础上,开展聚合物凝胶强度、处理半径与裂缝参数(缝宽、形态)的适应性研究。
准确的量化不同尺寸的裂缝及研究弱凝胶对不同尺寸裂缝的封堵情况并且能够模拟真实油藏裂缝与基质的分流量。
Claims (8)
1.一种新型裂缝模拟评价实验方法,其特征在于:具体步骤为:
步骤一:采集所需全直径岩心,打磨、并从中间均匀劈开;岩心长度5-18cm、半径5cm,不可变;
步骤二:将不同尺寸的耐压垫片放入已劈好的任意一半岩心水平剖面端,通过改变垫片的厚度、宽度,从而模拟不同参数的裂缝;盖上另一半岩心放入岩心夹持管中;
步骤三:旋紧裂缝模拟评价实验装置的入口端和出口端,调整出口端3个出口管线位置,保持裂缝出口端对准刚放入的岩心的剖面;
步骤四:打开岩心夹持管一侧的围压入口,关闭围压出口,注入适量清水,使围压达到所需数值,关闭围压入口;此时裂缝模拟评价装置组合完毕;
步骤五:在所需模拟地层温度的条件下,配置弱凝胶体系,并注入裂缝模拟评价装置;静置12-24h;
步骤六:进行后续水驱,测得在不同尺寸裂缝条件下,弱凝胶的封堵压力;封堵裂缝宽度小于0.69mm,且岩心基质渗透率为1×10-3μm2-10×10-3μm2范围内,弱凝胶的封堵压力大于0.5Mpa,则弱凝胶封堵性能良好;岩心基质渗透率为0.1×10-3μm2-1×10-3μm2,弱凝胶的封堵压力大于2.4Mpa,则弱凝胶封堵性能良好;
步骤七:分别测量裂缝出口及基质出口液体量,来计算裂缝及基质的分流量;裂缝分流量小于25%,即基质分流量大于75%,则弱凝胶封堵性能良好。
2.根据权利要求1所述的一种新型裂缝模拟评价实验方法,其特征在于:所述的裂缝模拟评价实验装置包括出口堵头(1)、胶套(7)和入口堵头(8),胶套(7)两端分别与出口堵头(1)、入口堵头(8)连接;入口堵头(8)的另一端设置有入口压头(5),入口堵头(8)外设置有入口压冒(10),入口压头(5)位于入口压冒(10)内;出口堵头(1)外设置有出口压帽(2),出口堵头(1)位于胶套(7)内的一端上设置有出口端垫板(6)。
3.根据权利要求2所述的一种新型裂缝模拟评价实验方法,其特征在于:所述入口压冒(10)与入口堵头(8)通过紧定螺钉(9)连接。
4.根据权利要求2所述的一种新型裂缝模拟评价实验方法,其特征在于:所述胶套(7)与出口堵头(1)、入口堵头(8)连接处设置有锥度套(3)。
5.根据权利要求4所述的一种新型裂缝模拟评价实验方法,其特征在于:所述锥度套(3)与胶套(7)之间通过O型圈(4)连接。
6.根据权利要求1所述的一种新型裂缝模拟评价实验方法,其特征在于:步骤五中,在所需模拟地层温度的条件下,配置弱凝胶体系,并注入裂缝模拟评价装置;静置20h。
7.根据权利要求1所述的一种新型裂缝模拟评价实验方法,其特征在于:步骤五中,在所需模拟地层温度的条件下,配置弱凝胶体系,并注入裂缝模拟评价装置;静置18h。
8.根据权利要求1所述的一种新型裂缝模拟评价实验方法,其特征在于:步骤五中,在所需模拟地层温度的条件下,配置弱凝胶体系,并注入裂缝模拟评价装置;静置14h。
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