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正文:
原始含油饱和度越大,则水线上的含水饱和度越大。同时,油层的渗
透率越大,则原始含油饱和度越高,并且在相同渗透率情况下,在差异大
的孔隙中含油饱和度要大些。
在水线上原始含油饱和度和含水饱和度之间,这样的相互关系使得归
入注水体积的比水耗量不同,计算值列在表35的第7栏中。水线上的含水饱
和度越高以及原始含油饱和度越高,则这种比水耗量就越高。比水耗量同
时也反映无水期的相对采油量。因此,水线上的含水饱和度越高和原始含
油饱和度越高,即油层的渗透率和孔隙度越大,则归入孔隙空间体积的无
水期相对采油量就越大。
随着油层渗透率的减小,油层的孔隙度和含油饱和度同时减小,因而
, 1立方米岩石中的石油储量也减小。同时,随着渗透率的减小,水线上
的含水饱和度下降。
因此,为了向原始油水接触面和运动着的水线之间注入同样体积的水
,在油层渗透率低的情兄下,需要注入的水量很少。
随着许多高产油层 (如乌拉尔—伏尔加河流域的泥盆纪和石炭纪的陆
相地层) 的渗透率与孔隙度变坏,它们的厚度也在减小。油层厚度的减小
造成平面图上水线运动的加速。
鉴于以上所列举的资料,必须重新考虑关于在油层渗透率改变时水线
运动速度急剧变化广泛通用的概念,因为它没有考虑到油层其它性质(孔隙
度,原始油饱和度,厚度,线上水饱和度)同时变化的影响,也未考虑到油
层自动调节的性质。后者造成在渗透率坏的地段上水线运动速度的增大以
及在渗透率好的地段上速度的减小,这就使得水线在不均质油层中运动的
局部均匀情况。
此外,通过研究弄清楚了储油性质变坏了的油层段的封闭作用。
渗透率较低段的封闭作用还是在水线到达它之前就觉察到了。水线在低
渗透率段推进的速度几乎与在渗透率高10倍的前一段上一样。但是,在渗
透率较低段的出口处产生水线运动中的阻滞现象。这种阻滞的存在,说明
水线在不均质油层中运动时含水饱和度变化的性质。
出自http://www.bjsgyq.com/
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