《表2 H区长7微观模型水驱油效率水驱油波及系数统计表》

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《致密砂岩储层微观水驱油实验及剩余油分布特征——以鄂尔多斯盆地吴起油田L1区长7储层为例》


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由表2可知,在注水量为1PV时,W40-88井制作的模型的驱油效率最大,达到24.23%,而W35-98井制作的模型的驱油效率最小,仅为9.00%。11块模型的平均驱油效率仅为18.37%。当注水量增至2PV时,W40-88井的驱油效率仍然为最大,达到42.77%,而W35-98井的驱油效率仍为最小,仅有17.00%,平均驱油效率为32.18%。当注水量达到3PV时,11块模型中最大驱油效率为55.32%,最小仅为20.78%,平均驱油效率为37.45%。从平均取样效率可以看出,目标储层的整体驱油效率较低,水驱动用程度较差,这主要是因为目标储层物性差、孔喉细小和微观孔隙结构复杂等因素,导致水驱油效率低下。从最大驱油效率和最小驱油效率的模型物性还发现,微观孔喉分布的强非均质性也是造成水驱效率低下的原因,这主要是因为在某些孔喉非均质性严重的地方,注入水无法进入孔隙半径突变的小孔喉,造成了剩余油的“绕流”现象,导致连片的剩余油未被水相波及。此外,由于孔喉的突变,也会使油滴在流经孔喉连通处时,产生“贾敏效应”,导致流动通道被堵塞,降低驱油效率。