1.一种油藏注采平板实验方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤一:模型设计,根据实际油藏设计三维大尺度物理模型,包括设计物理模型的几何形状,裂缝的形状和分布,井网的部署,并建立三维大尺度物理模型;步骤二:选择透明石英砂与无色粘结剂,均匀混合后制备成薄岩板,选择相同大小的玻璃基板,然后在岩板上刻蚀大孔道与裂缝,把玻璃微珠和石英砂填充到模型主体玻璃基板之间,采用夹持或胶结式固定岩板与玻璃基板,构成三维大尺度物理模型的主体;选择尺寸与岩板相同的平板玻璃,利用光化学技术在平板玻璃上模拟真实岩心薄片的微观孔隙结构,分析结构后进行微观雕刻,最后制作图像或图版以显示结果,得出模拟结构与真实结构的相关性,相关性越高,则说明模拟结构越接近真实结构,模拟数据越接近真实数据;步骤三:对岩板每一测点进行钻孔,将传感器埋入岩板测点中,同时在每一测点上安装管线接头,最后在管线接头与薄岩板四周浇筑透明环氧树脂,制备成实验用平板模型;步骤四:选取化学试剂,制备出模拟油藏流体的实验油,并在其中加入油性的碳量子点,并搅拌均匀;步骤五:首先运用ISCO驱替泵注水,对步骤三中制备成的实验用平板模型进行饱和地层水处理,然后将模拟油藏流体的实验油注入平板模型中,驱替平板模型中的地层水,直至模拟油藏流体的实验油完全饱和平板模型,累积计量采出水量,计算原始含油饱和度;步骤六:利用高清摄像机,在紫外光源下拍摄饱和油状态下的平板模型;步骤七:利用驱替泵以恒定速度往平板模型中注水,实时记录传感器的测量数据,监测压力、含油饱和度变化,同时记录产油、产水原始实验数据,并以固定时间周期在紫外光源下拍摄平板模型,绘制碳量子点荧光图;步骤八:利用驱替过程中平板模型上传感器测点周围的荧光强度与传感器测点的含油饱和度对比,建立二者之间的数学关系,并进行反推,得到每一测点的含油饱和度,结束驱替后,再利用DIC算法处理碳量子点荧光图,并将传感器测量的数据作为校正数据,得到平板模型全局的含油饱和度。
2.如权利要求1所述一种油藏注采平板实验方法,其特征在于,进行步骤五之前还需进行如下操作:将钻孔过程中残留在孔中的粉末清洗干净;然后将实验用平板模型放入水中,以一定流速从注入口通入气体,检查并确保气密性良好;采用多点抽真空饱和技术对平板模型抽真空。
3.如权利要求2所述一种油藏注采平板实验方法,其特征在于,步骤四中,选取化学试剂,制备出模拟油藏流体的实验油具体为煤油,并添加苏丹Ⅲ红色生物染料,制备成红色液体。
4.如权利要求3所述一种油藏注采平板实验方法,其特征在于,所述三维大尺度物理模型采用无机玻璃或有机玻璃或树脂或水晶制作。
5.如权利要求4所述一种油藏注采平板实验方法,其特征在于,所述步骤二中,选择透明石英砂与无色粘结剂,均匀混合后制备成薄岩板的尺寸为400 mm × 400 mm × 50 mm。