1.一种评价非均质储层均衡动用程度的方法,其特征在于,包括以下步骤:S1、将A,A≥3根岩心烘干,然后抽真空,进行饱和水处理,根据各岩心几何尺寸分别计算各岩心体积Vci,并记录各岩心自吸饱和水体积Vwi,得到各岩心的孔隙度;
S2、将各岩心放入相应的岩心夹持器,连接驱替实验装置,利用ISCO泵进行恒速水驱,记录各岩心达到驱替稳定时的压差,并利用达西定律计算各岩心的水测渗透率Ki;将各岩心按水测渗透率Ki大小分为三组,分别模拟储层的高渗层、中渗层和低渗层;
S3、利用ISCO泵向各渗层所包括的饱和水的岩心中注入原油至无水采出,记录各岩心产出水体积Voi,即为饱和油体积,计算各渗层所包括岩心的含油饱和度 ;
S4、将各渗层所包括岩心在储层温度下老化,然后利用ISCO泵按照实验方案进行恒速驱油实验,首先第一次水驱至各渗层所包括岩心的综合含水率为第一设定值后转化学驱,然后第二次水驱至各渗层所包括岩心的综合含水率为第二设定值,分别记录各渗层所包括岩心第一次水驱结束时刻、化学驱阶段的产液变化情况,得到各渗层第一次水驱结束时刻的综合分流率、综合含水率和综合采出程度,以及各渗层化学驱阶段某一时刻的综合分流率、综合含水率和综合采出程度;
S5、根据步骤S4得到的数据,分别计算剖面改善率 λ、采油上升率 、采收率均衡度 θ;
S6、根据剖面改善率 、采油上升率 和采收率均衡度 θ 计算驱替均衡度Φ,根据驱替均衡度Φ评价非均质储层第一次水驱后转化学驱过程中某一时刻的储层均衡动用程度;
步骤S6中,驱替均衡度Φ的计算公式为:
(5)其中,x为剖面改善率λ的权重贡献率,y为采油上升率 的权重贡献率,z为采收率均衡度 θ 的权重贡献率。
2.根据权利要求1所述的评价非均质储层均衡动用程度的方法,其特征在于,步骤S1中,所述抽真空时间为2h,饱和水处理时间为4h。
3.根据权利要求1或2所述的评价非均质储层均衡动用程度的方法,其特征在于,步骤S2中,所述驱替实验装置包括ISCO泵、油釜、水釜、化学釜、若干岩心夹持器、第一六通阀、第二六通阀、压力传感器、试管和恒温箱,所述ISCO泵通过第一六通阀与油釜、水釜、化学釜的进料端相连,岩心夹持器的一端均通过第二六通阀与油釜、水釜、化学釜的出料端相连,第二六通阀上安装有压力传感器,岩心夹持器的另一端均通过管路分别连接有试管;所述油釜、水釜、化学釜、岩心夹持器、第一六通阀、第二六通阀和试管均设在恒温箱内。
4.根据权利要求3所述的评价非均质储层均衡动用程度的方法,其特征在于,步骤S2中,达西定律的计算公式为: (1)其中,q为注入速度,单位为mL/s,为注入水黏度,单位为 ,Li为第i个岩心长度,2
单位为cm,Ai为第i个岩心截面积,单位为cm,ΔPi为第i个岩心达到驱替稳定时的压差,单位为atm。
5.根据权利要求4所述的评价非均质储层均衡动用程度的方法,其特征在于,步骤S2中,将岩心按水测渗透率Ki大小分为三组,分别模拟储层的高渗层、中渗层和低渗层的方法为;
将步骤S1中的岩心按根数分为三组,其中第一组用于模拟高渗层,第二组用于模拟中渗层,第三组用于模拟低渗层,岩心根数除三后得到的整数商分别作为高渗层和低渗层的岩心根数,剩余岩心根数均作为中渗层的岩心根数;
按照高渗层、中渗层和低渗层的岩心根数,将岩心按水测渗透率Ki由大到小的顺序依次分配到高渗层、中渗层和低渗层中。
6.根据权利要求1或2所述的评价非均质储层均衡动用程度的方法,其特征在于,步骤S4中,各岩心在储层温度下的老化时间为2d;第一设定值为95%,第二设定值为98%。
7.根据权利要求1或2所述的评价非均质储层均衡动用程度的方法,其特征在于,步骤S5中,所述剖面改善率λ的计算公式为: (2)
其中, 为高渗层第一次水驱结束时刻的综合分流率, 为中渗层第一次水驱结束时刻的综合分流率, 为低渗层第一次水驱结束时刻的综合分流率, 为高渗层化学驱阶段第t时刻的综合分流率,QcMt为中渗层化学驱阶段第t时刻的综合分流率, 为低渗层化学驱阶段第t时刻的综合分流率;
采油上升率 的计算公式为:
(3)
其中, 为中渗层化学驱阶段第t时刻的综合含水率, 为中渗层第一次水驱结束时刻的综合含水率, 为低渗层化学驱阶段第t时刻的综合含水率, 为低渗层第一次水驱结束时刻的综合含水率, 为高渗层化学驱阶段第t时刻的综合含水率;
采收率均衡度θ的计算公式为:
(4)
其中, 为中渗层第一次水驱结束时刻的综合采出程度, 为高渗层第一次水驱结束时刻的综合采出程度, 为低渗层第一次水驱结束时刻的综合采出程度,ηcMt为中渗层化学驱阶段第t时刻的综合采出程度, 为高渗层化学驱阶段第t时刻的综合采出程度,为低渗层化学驱阶段第t时刻的综合采出程度。