《表8 2种水源的最佳总矿化度及离子强度范围》

《表8 2种水源的最佳总矿化度及离子强度范围》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《离子匹配水驱提高碳酸盐岩油藏采收率机理及实验——以中东哈法亚油田白垩系灰岩为例》


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图11、图12为1#、2#实验方案驱油效果曲线,可看出稀释的离子匹配水具有提高驱油效率的作用,其中第2个段塞效果最为明显。将各段塞增油效果量化(见图13),并进行段塞对比可知:地层水段塞3与海水段塞4为临界段塞(下一段塞提高驱油效率幅度小于1%);地层水第2段塞提高驱油效率1.3%,不同稀释倍数地层水2次驱替共提高驱油效率2.4%(不包括驱油效率提高幅度小于1%的段塞);海水第2段塞提高驱油效率4.6%,不同稀释倍数海水3次驱替共提高驱油效率7.7%。将临界段塞与下一段塞的总矿化度及离子强度区间作为最优范围(见表8),当离子强度小于0.11 mol/L时,降低离子强度不能进一步有效提升驱油效率。其中,地层水最佳离子强度范围与采用“三参数”中PDI有效浓度之和预测的范围(小于0.50 mol/L)接近(见图7),两者存在差异原因可能在于PDI有效浓度之和为3种PDI离子浓度的简单加和,不能区分SO42-的催化作用以及不同离子间的作用差异,PDI各离子浓度对采收率的影响应具有更复杂的函数关系。此外,2种水源的最佳离子强度范围均稍大于界面张力测试结果。据理论分析、界面张力测试和驱油实验,建议当前条件下Mishrif组碳酸盐岩的注入水总矿化度为5 500~10 000 mg/L,离子强度为0.11~0.18 mol/L。