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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN108876055A(43)申请公布日2018.11.23(21)申请号201810746487.6E21B43/20(2006.01)(22)申请日2018.07.09(71)申请人中国石油大学(华东)地址266580山东省青岛市黄岛区长江西路66号(72)发明人谷建伟王鹏润刘若凡张圆圆赵亮张烈王小蕊隋顾磊周鑫任燕龙(74)专利代理机构西安知诚思迈知识产权代理事务所(普通合伙)61237代理人麦春明(51)Int.Cl.G06Q10/04(2012.01)G06Q50/02(2012.01)G06F17/50(2006.01)权利要求书2页说明书8页附图3页(54)发明名称一种特低渗透油藏低矿化度水驱结果预测方法(57)摘要本发明公开了一种特低渗透油藏低矿化度水驱结果预测方法,包括以下步骤:建立低矿化度水驱机理模型;对提高采收率影响因素进行分析;以含水率为指标,选取目标区块实际井组进行模型验证。本发明低矿化度水驱明显能降低含水率以及相关影响因素的有效性。CN108876055ACN108876055A权利要求书1/2页1.一种特低渗透油藏低矿化度水驱结果预测方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1、建立低矿化度水驱机理模型;步骤2、对提高采收率影响因素进行分析;步骤3、以含水率为指标,选取目标区块实际井组进行模型验证。2.根据权利要求1所述的预测方法,其特征在于,步骤1中的建立低矿化度水驱机理模型具体为:低矿化度水驱机理模型为CMG的组分模型,模型相关参数包括相态、组分、离子交换反应及相关的地化反应;其中,相态包括油、气、水三相;+2+2++---组分包括7种水溶离子,包括H、Ca、Mg、Na、Cl、HCO3、OH;离子交换反应为:相关地化反应为:上述反应式中的X代表岩石上的黏土矿物,Calcite是指含有碳酸钙盐的黏土矿物,Magnesite代表菱镁矿。3.根据权利要求2所述的预测方法,其特征在于,在低矿化度水驱过程中,存在Na+和二价阳离子的交换反应,如式(1)、(2)所示,涉及到Na+、Ca2+和Mg2+,反应都是可逆反应,有自己的平衡常数,定义选择系数来描述离子交换反应,如式(3)~(4):+2+2+3式中:NNa-X,—离子交换过程中的Na、Ca、Mg的当量浓度,eq/m;KNa/Ca,2+2+KNa/Mg—离子交换反应的选择常数,小数;Ca-X2、Mg-X2代表吸附在黏土矿物表面的Ca、Mg;+2+2+α(Na-X),α(Ca-X2),α(Mg-X2)—离子交换过程中吸附在岩石表面的Na、Ca、Mg的等值分2CN108876055A权利要求书2/2页数,小数;m(Na+),m(Ca2+),m(Mg2+)—代表Na+、Ca2+、Mg2+的质量浓度,mol/m3;γ(Na+),γ(Ca2+),γ(Mg2+)—代表Na+、Ca2+、Mg2+的活度系数,小数。4.根据权利要求2所述的预测方法,其特征在于,在阳离子和H+离子置换反应中,2++2+-(黏土-Ca)+H2O=(黏土-H)+Ca+OH(6)--[黏土-RCOOH]+OH=黏土+RCOO+H2O(8)选择吸附钙离子浓度作为相对渗透率曲线的内插参数,即吸附在黏土矿物上的钙离子,Ca-X2;式中:x—代表注入水某个矿化度下的等值分数,小数;KrLSW—代表低矿化度对应的相渗曲线;KrHSW—代表高矿化度对应的相渗曲线;α(Ca-X2)LSW—代表低矿化度下吸附在岩石2+2+表面的Ca的等值分数,小数;α(Ca-X2)HSW—代表高矿化度下吸附在岩石表面的Ca的等值分数,小数;如式(9)所示为模型中使用的相渗插值公式,根据离子交换反应程度选择插值参数。5.根据权利要求1所述的预测方法,其特征在于,步骤2中的对提高采收率影响因素进行分析具体为:步骤2.1、对矿化度变化进行分析;步骤2.2、对相渗改变进行分析。6.根据权利要求5所述的预测方法,其特征在于,所述的对矿化度变化进行分析具体为:设置注入水矿化度改变方案序列2000~30000mg/L,对比分析注入不同矿化度对原油采收率的影响程度。7.根据权利要求5所述的预测方法,其特征在于,注入水矿化度的范围为2500~5000mg/L。8.根据权利要求5所述的预测方法,其特征在于,所述的对相渗改变进行分析具体为:设计相对渗透率曲线改变方案,针对不同注入水进行相渗曲线改变方案研究,对比不同方案的采收率结果;其中,注入水包括高矿化度和低矿化度。3CN108876055A说明书1/8页一种特低渗透油藏低矿化度水驱结果预测方法技术领域[0001]本发明属于低矿化度水驱技术领域,具体地说,涉及一种特低渗透油藏低矿化度水驱结果预测方法。背景技术[0002]低矿化度