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莺歌海盆地高温高压气藏储层保护技术

莺歌海盆地高温高压气藏储层保护技术 张群1 刘建全2, 蒋官澄2*, 张耀元1 1 2 (中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司中海油实验中 教育部石油工程重点实验室、油气资 源与探测国家重点实验室、中国石油大学(北京)石油工程学院) 摘要:通过对莺歌海盆地区域地层的潜在损害因素进行分析,结果表明该区域地层存在 强水敏性损害,弱碱敏和弱应力敏感损害;同时对该地区储层孔渗特征进行分析,提出了适 应该区域储层特性的理想充填粒子暂堵和改变岩石表面性质的油保技术,利用暂堵剂优选智 能化应用软件优选出合理的暂堵剂分布比例,结合性能良好表面活性剂从封堵和降低油气在 孔隙中的流动阻力两方面来提高储层保护效果。该体系能够有效保护储层,岩芯渗透率恢复 值达到90%左右,达到提高油气产量的目的。 关键词:低渗透; 储层损害; 理想充填; 暂堵; 架桥粒子 引 言 -3 2 莺歌海盆地区域储层孔隙度平均值为17.98%,渗透率平均值为7.19×10 µm ,孔隙度 与渗透率存在较好的相关性,该区域储层具有典型的低孔、低渗特点,在钻井、完井过程中, 存在强水敏性储层损害,酸敏和碱敏性损害较弱;钻井液中有害微粒运移堵塞孔隙和微裂缝, 造成对储层的损害。因此,如何提高莺歌海盆地区域储层保护能力变得尤为重要。 1. 储层孔隙结构特征 1.1 储层孔隙类型 通过铸体薄片、图像分析和扫描电镜观察和分析来看,该区域气藏储层有七种孔隙类型, 以粒间孔和铸模孔为主,次为粒内溶孔,可见少量的生物体腔孔和晶间孔,总面孔率平均为 18.7%,为粒间孔-溶蚀孔型储层,粒间孔、铸模孔为主要储集空间,长石等粒内溶孔、粒 间溶孔次之,除此之外,在岩心上还观察到裂隙。另外,杂基微孔、铸模孔和有孔虫体腔孔 [1] 等孔隙类型也有少量的分布 。整体来看主要孔隙组合类型为粒间孔-铸模孔组合类型。 1.2 储层孔隙结构特征 毛管压力资料统计表明研究区最大孔喉半径在 1.46μm~4.75μm 之间分布,平均为 2.39μm;孔喉半径平均值在0.46μm~1.74μm之间分布,平均为0.86μm;以微喉为主,少量 *基金项目:国家“863”项目 “海上大位移井水平井钻井液关键技术研究”(2012AA091502);国家 “863” 项目 “致密气藏高效钻井技术研究”(2013AA064803);国家自然科学石油化工联合基金重点支持项目 (U1262201);国家自然科学基金面上项目 ;中石油重点项目 (2014D-4407);中石油新方 法新技术项目(2014A-4212)。 为细喉。可变断面的收缩部分是主要喉道,次为片状、弯片状喉道。平均孔喉比为6.71,配 位数主要在2~4之间,孔隙发育处连通性尚可。 1.3储层孔渗特征 主要选取了莺歌海盆地区域六口井岩心进行实验分析,实验结果表明,该区域储层渗透 率主要分布在0.001mD~14mD之间,平均渗透率为7.19mD;孔隙度主要分布在8%~20% 之间,平均孔隙度为17.98%。储层孔隙度和渗透率二者存在较好的相关性,整体表现为渗 透率随孔隙度增大而增大。其中DFXX4井地层孔隙度与渗透率相关性不明显,反映了孔隙 [2] 间连通性较差 。 2. 储层潜在损害因素评价 选取莺歌海盆地区域DFXX4井2907m和2914m井深岩芯进行储层敏感性评价,采 用评价标准参照中国石油天然气总公司行业标准SY/T5358-2006—— 《储层敏感性实验评 价方法》,实验结果如下: 2.1 水敏评价 选取该地区DFXX4井2907m和2914m井深岩芯做水敏性实验,结果见图2-1。实验 结果表明:岩芯渗透率分别由3.47mD降至0.968mD、由1.99mD降至0.574mD,岩芯的 水敏损害率分别为72.1%和71.2%,说明该区域地层具有强水敏性。 图2-1 该区域地层水敏性评价 2.2 速敏评价 选取该地区DF XX4井2907m和2914m井深岩芯做水速敏性实验,结果见

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