岩性油气藏 ›› 2013, Vol. 25 ›› Issue (1): 16–20.doi: 10.3969/j.issn.1673-8926.2013.01.004

• 论坛与综述 • 上一篇    下一篇

微观剩余油仿真研究进展

潘少伟1,梁鸿军2,李良2,罗海宁3,王家华1   

  1. 1.西安石油大学计算机学院,陕西西安,710065; 2.中国石油长庆油田勘探开发研究院, 陕西西安,710018; 3.中国石油塔里木油田分公司勘探开发研究院,新疆库尔勒,841000
  • 出版日期:2013-02-20 发布日期:2013-02-20
  • 第一作者:潘少伟(1979-),男,博士,讲师,主要从事油藏描述方法与地质建模研究。 地址:(710065)陕西省西安市电子二路东段 18 号。 E-mail:dennis_pan@163.com
  • 基金资助:

    陕西省自然科学基金项目“微观剩余油仿真研究” ( 编号:2012JQ8040) 和“ 井位论证中SEGY 数据高速成像研究” ( 编号: 2012JM8037)以及陕西省教育厅科研计划项目“储层四维建模研究”(编号:11JK1071)联合资助

Research progress on simulation of microscopic remaining oil

PAN Shaowei1, LIANG Hongjun2, LI Liang2, LUO Haining3, WANG Jiahua1   

  1. 1. School of Computer Science, Xi’an Shiyou University, Xi’an 710065, China; 2. Research Institute of Exploration and Development,PetroChina Changqing Oilfield Company, Xi’an 710018, China; 3. Research Institute of Exploration and Development, PetroChina Tarim Oilfield Company, Korla 841000, China
  • Online:2013-02-20 Published:2013-02-20

摘要:

为进一步挖潜地下石油资源,许多学者进行了微观剩余油仿真研究。结合给出的微观剩余油仿真 定义的分析,阐述了其国内外研究现状,认为现阶段我国微观剩余油仿真研究存在以下不足:实验环境 与地下真实环境相差较大、忽略岩石的润湿性、仿真基本上在二维空间开展及没有准确表征储集层微观 孔隙结构。之后对已有的微观剩余油仿真研究工作进行了总结,并对我国未来的微观剩余油仿真研究 提出了6 点展望:提高物理实验质量、利用分形几何理论、CT 技术、结合油田地质特征、构建三维微观 孔隙结构及建立完整理论体系。微观剩余油仿真对揭示地下剩余油的分布规律具有重要意义,因此综 述各家之言,以期为将来微观剩余油仿真研究提供参考。

关键词: 储层特征, 成岩作用, 山2 段储层, 子洲地区北部, 鄂尔多斯盆地

Abstract:

Many scholars have carried out the research on the simulation of microscopic remaining oil in order to develop the underground petroleum resources further. Firstly, this paper gave the simulation of microscopic remaining oil definition and elaborated the research situation home and abroad. Secondly, pointed out the existing deficiencies of the current simulation of microscopic remaining oil on four aspects: the great difference between the experimental environment and the real underground environment, the ignorance on the wettability of the rock, the research only completed in the two-dimensional space and the inaccurate representation of the reservoir microscopic pore structure. Thirdly, summarized the studies on the simulation of microscopic remaining oil in our country, and put forward six suggestions on the future development for the simulation of microscopic remaining oil, which are to improve the physical experiment, use the fractal geometry theory and CT technology, combine with the actual geologic features and establish the complete theoretical system. The simulation of microscopic remaining oil is of great significance for the revelation of the microscopic remaining oil distribution, therefore various viewpoints about the simulation of microscopic remaining oil were reviewed in order to provide reference for the future research.

Key words: reservoir characteristics, diagenesis, reservoir of Shan 2 member, northern Zizhou area, Ordos Basin

[1] 贾忠伟,杨清彦,兰玉波,等.水驱油微观物理模拟实验研究[J].大庆石油地质与开发,2002,21(1):46-49.
[2] 高慧梅,姜汉桥,陈民锋,等.储集层微观参数对油水相对渗透率影响的微观模拟研究[J].石油勘探与开发,2006,33 (6):734-737.
[3] 陈朝兵,朱玉双,王平平,等. H 地区主力油层驱油效率影响因素[J].岩性油气藏,2010,22(3):128-132.
[4] 何文祥,杨亿前,马超亚.特低渗透率储层水驱油规律实验研究[J].岩性油气藏,2010,22(4):109-111.
[5] 车洪昌,任耀宇,刘汉平,等.龙虎泡油田活性水驱油室内实验研究[J].岩性油气藏,2011,23(2):128-132.
[6] 刘太勋,徐怀民.扇三角洲储层微观剩余油分布模拟试验[J].中石油大学学报:自然科学版,2011,35(4):20-26.
[7] 张章,朱玉双,陈朝兵,等.合水地区长6 油层微观渗流特征及驱油效率影响因素研究[J].地学前缘,2012,19(2):176-182.
[8] 张同凯,李永环,赵凤兰.双河油田IV5-11 层系复合驱油体系实验研究[J].油气地质与采收率,2012,19(1):62-65.
[9] 胡雪涛,李允.随机网络模拟研究微观剩余油分布[J].石油学报,2000,21(4):46-51.
[10] 孙焕泉,孙国,程会明,等.胜坨油田特高含水期剩余油分布仿真模型[J].石油勘探与开发,2002,29(3):66-68.
[11] 徐守余,朱连章,王德军.微观剩余油动态演化仿真模型研究[J].石油学报,2005,26(2):69-72.
[12] 侯健,李振泉,张顺康,等.岩石三维网络模型构建的实验和模拟研究[J].中国科学(G 辑),2008,38(11):1563-1575.
[13] 王子敏.微观孔隙结构及剩余油仿真研究[D].东营:中国石油大学,2010.
[14] 杨飞.利用分形模拟研究储层微观孔隙结构———以胜坨油田为例[D].青岛:中国石油大学,2011.
[15] 王行仁.先进仿真技术[J].测控技术,1999,18(6):5-8.
[16] 初良勇,谢新连.基于系统动力学的水上石油物流系统建模与仿真[J].大连海事大学学报,2006,32(2):55-58.
[17] 刘金梅,周国强,韩国有.考虑损伤的石油井架极限承载性能仿真研究[J].系统仿真学报,2009,21(6):1781-1788.
[18] 朱小梅,郭志钢.石油价格预测算法的仿真研究[J].计算机仿真,2011,28(6):361-364.
[19] Haugen A,Fern M A,Graue A,et al. Experimental study of foam flow in fractured oil-wet limestone for enhanced oil recovery [R].SPE 129763,2012.
[20] Mehmani A,Tokan-Lawal A,Prodanovic M,et al. The effect of microporosity on transport properties in tight reservoirs [R]. SPE 144384,2011.
[21] Silin D,Kneafsey T J,Ajo-Franklin J B,et al. A multimodal 3D imaging study of natural gas flow in tight sands[R]. SPE 146611,2011.
[22] Khalili A D,Arns C H,Arns J Y. Permeability upscaling for carbonates from the pore-scale using multi-scale Xray-CT images[R].SPE 152640,2011.
[23] Blunt M J,Jackson M D,Piri M,et al. Detailed physics,predictive capabilities and macroscopic consequences for pore-network models of multiphase flow [J]. Advances in water Resources,2002,25:1069-1089.
[24] Rahmanian M R,Aguilera R,Kantzas A. A new unified diffusionviscous flow model based on pore level studies of tight gas formations[R]. CSUG/SPE 149223,2011.
[25] Abbad M. Combining the micro grain imager with the effective medium theory for quick assessment of the absolute permeability in carbonates[R]. SPE 160863,2012.
[26] Al-Dhahli A R S,Geiger S,van Dijke M I J. Accurate modelling of pore-scale film and layer flow for three phase EOR in carbonate rocks with arbitrary wettability[R]. SPE 154019,2012.
[27] Al-lbadi A, Civan F. Experimental study of gel particles transport through porous media[R]. SPE 153557,2012.
[28] Skauge A,Ormehaug P A,Gurholt T,et al. 2D visualisation of unstable waterflood and polymer flood for displacement of heavy oil [R].SPE 154292,2012.
[29] Popa A S,Sivakumar K,Cassidy S. Associative data modeling and ant colony optimization approach for waterflood analysis [R]. SPE154302,2012.
[30] Simjoo M,Dong Y,Andrianov A,et al. A CT scan study of immiscible foam flow in porous media for EOR[R]. SPE 155633,2012.
[1] 关蕴文, 苏思羽, 蒲仁海, 王启超, 闫肃杰, 张仲培, 陈硕, 梁东歌. 鄂尔多斯盆地南部旬宜地区古生界天然气成藏条件及主控因素[J]. 岩性油气藏, 2024, 36(6): 77-88.
[2] 王子昕, 柳广弟, 袁光杰, 杨恒林, 付利, 王元, 陈刚, 张恒. 鄂尔多斯盆地庆城地区三叠系长7段烃源岩特征及控藏作用[J]. 岩性油气藏, 2024, 36(5): 133-144.
[3] 尹虎, 屈红军, 孙晓晗, 杨博, 张磊岗, 朱荣幸. 鄂尔多斯盆地东南部三叠系长7油层组深水沉积特征及演化规律[J]. 岩性油气藏, 2024, 36(5): 145-155.
[4] 牟蜚声, 尹相东, 胡琮, 张海峰, 陈世加, 代林锋, 陆奕帆. 鄂尔多斯盆地陕北地区三叠系长7段致密油分布特征及控制因素[J]. 岩性油气藏, 2024, 36(4): 71-84.
[5] 申有义, 王凯峰, 唐书恒, 张松航, 郗兆栋, 杨晓东. 沁水盆地榆社—武乡区块二叠系煤系页岩储层地质建模及“甜点”预测[J]. 岩性油气藏, 2024, 36(4): 98-108.
[6] 段逸飞, 赵卫卫, 杨天祥, 李富康, 李慧, 王嘉楠, 刘钰晨. 鄂尔多斯盆地延安地区二叠系山西组页岩气源储特征及聚集规律[J]. 岩性油气藏, 2024, 36(3): 72-83.
[7] 王宏波, 张雷, 曹茜, 张建伍, 潘星. 鄂尔多斯盆地二叠系盒8段河流扇沉积模式及勘探意义[J]. 岩性油气藏, 2024, 36(3): 117-126.
[8] 曹江骏, 王茜, 王刘伟, 李诚, 石坚, 陈朝兵. 鄂尔多斯盆地合水地区三叠系长7段夹层型页岩油储层特征及主控因素[J]. 岩性油气藏, 2024, 36(3): 158-171.
[9] 李启晖, 任大忠, 甯波, 孙振, 李天, 万慈眩, 杨甫, 张世铭. 鄂尔多斯盆地神木地区侏罗系延安组煤层微观孔隙结构特征[J]. 岩性油气藏, 2024, 36(2): 76-88.
[10] 雷涛, 莫松宇, 李晓慧, 姜楠, 朱朝彬, 王桥, 瞿雪姣, 王佳. 鄂尔多斯盆地大牛地气田二叠系山西组砂体叠置模式及油气开发意义[J]. 岩性油气藏, 2024, 36(2): 147-159.
[11] 翟咏荷, 何登发, 开百泽. 鄂尔多斯盆地及邻区中—晚二叠世构造-沉积环境与原型盆地演化[J]. 岩性油气藏, 2024, 36(1): 32-44.
[12] 龙盛芳, 侯云超, 杨超, 郭懿萱, 张杰, 曾亚丽, 高楠, 李尚洪. 鄂尔多斯盆地西南部庆城地区三叠系长7段—长3段层序地层特征及演化规律[J]. 岩性油气藏, 2024, 36(1): 145-156.
[13] 杜江民, 崔子豪, 贾志伟, 张毅, 聂万才, 龙鹏宇, 刘泊远. 鄂尔多斯盆地苏里格地区奥陶系马家沟组马五5亚段沉积特征[J]. 岩性油气藏, 2023, 35(5): 37-48.
[14] 李盛谦, 曾溅辉, 刘亚洲, 李淼, 焦盼盼. 东海盆地西湖凹陷孔雀亭地区古近系平湖组储层成岩作用及孔隙演化[J]. 岩性油气藏, 2023, 35(5): 49-61.
[15] 魏嘉怡, 王红伟, 刘刚, 李涵, 曹茜. 鄂尔多斯盆地西缘冲断带石炭系羊虎沟组沉积特征[J]. 岩性油气藏, 2023, 35(5): 120-130.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
[1] 黄思静,黄培培,王庆东,刘昊年,吴 萌,邹明亮. 胶结作用在深埋藏砂岩孔隙保存中的意义[J]. 岩性油气藏, 2007, 19(3): 7 -13 .
[2] 刘震, 陈艳鹏, 赵阳,, 郝奇, 许晓明, 常迈. 陆相断陷盆地油气藏形成控制因素及分布规律概述[J]. 岩性油气藏, 2007, 19(2): 121 -127 .
[3] 丁超,郭兰,闫继福. 子长油田安定地区延长组长6 油层成藏条件分析[J]. 岩性油气藏, 2009, 21(1): 46 -50 .
[4] 李彦山,张占松,张超谟,陈鹏. 应用压汞资料对长庆地区长6 段储层进行分类研究[J]. 岩性油气藏, 2009, 21(2): 91 -93 .
[5] 罗 鹏,李国蓉,施泽进,周大志,汤鸿伟,张德明. 川东南地区茅口组层序地层及沉积相浅析[J]. 岩性油气藏, 2010, 22(2): 74 -78 .
[6] 左国平,屠小龙,夏九峰. 苏北探区火山岩油气藏类型研究[J]. 岩性油气藏, 2012, 24(2): 37 -41 .
[7] 王飞宇. 提高热采水平井动用程度的方法与应用[J]. 岩性油气藏, 2010, 22(Z1): 100 -103 .
[8] 袁云峰,才业,樊佐春,姜懿洋,秦启荣,蒋庆平. 准噶尔盆地红车断裂带石炭系火山岩储层裂缝特征[J]. 岩性油气藏, 2011, 23(1): 47 -51 .
[9] 袁剑英,付锁堂,曹正林,阎存凤,张水昌,马达德. 柴达木盆地高原复合油气系统多源生烃和复式成藏[J]. 岩性油气藏, 2011, 23(3): 7 -14 .
[10] 石战战,贺振华,文晓涛,唐湘蓉. 一种基于EMD 和GHT 的储层识别方法[J]. 岩性油气藏, 2011, 23(3): 102 -105 .