《表5 聚合物堵塞物在油层中的推进距离》

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《油层中聚合物堵塞物推进轨迹模拟研究》


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纵向上,聚合物堵塞物的推进距离与注入井本井的油层发育状况有关,由6个井组模拟实验数据分析可知(见表5),当井组注入速度是0.1 PV/a时,对于渗透率小于0.100μm2或发育为尖灭的油层,聚合物堵塞物的推进距离是0 m,说明由于油层孔喉半径远小于聚合物分子线团回旋半径,在注入压力达到油层破裂压力的情况下,聚合物溶液并未进入油层,这类油层未发生动用。在相同的注入速度下,聚合物的堵塞主要发生在渗透率大于0.100μm2的油层。在渗透率大于0.100μm2而小于0.200μm2时,油层孔喉半径与聚合物分子线团回旋半径尺寸接近,聚合物分子在窄小孔喉处受到挤压[15-16],失去流动能力,过早的在井筒附近滞留,堵塞物推进距离不超过20 m。当渗透率大于0.200μm2时,随着渗透率的增加,油层的孔喉半径增大,在孔喉处的聚合物滞留物可以在较高的注水压差下,向油层深部运移,使堵塞物的推进距离增加。6个井组中堵塞最严重的是PI7沉积单元,聚合物堵塞物推进距离达到20 m以上,这与PI7沉积单元的油层发育特点有关,该区块PI7沉积单元为高弯曲分流沉积,河道规模大,砂体厚度大且分布稳定,是PI组油层发育最好的层,因此聚合物在该层动用最好,堵塞最严重。在相同渗透率情况下,油层厚度越大,堵塞物推进距离越远,YS3D451井在PI2、PI3沉积单元渗透率分别为0.171、0.168μm2,堵塞物推进距离却相差2.8 m,主要是由于PI2沉积单元的有效厚度达到3.5 m,而PI3沉积单元的有效厚度只有0.9 m。因此,纵向上聚合物堵塞主要发生在注入井发育较好的油层,注入井油层发育越好,聚合物堵塞越严重,推进距离越远。