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致密砂岩气藏损害
鄂北上古、下古生界气藏中均普超遍存在低含水饱和度现象 陕118井密闭取心测量含水饱和度值多在30%以内 长庆气田马五储层(碳酸盐岩储层)油基泥浆取心测量结果表明,孔隙度为6%时,其初始含水饱和度值为20.6% 严重后果: 气藏中含水饱和度在65%以上时气相渗透率近于0 ,故早期钻井错失大型气藏的事实也就不足为奇。 阿尔伯达盆地在发现第一口深盆气井之前曾错失过上百口气井 早期鄂尔多斯盆地勘探下古生界所钻380口探井,也基本上没有发现上古致密气藏 补救: 直接穿透损害带 增加降压梯度 减少气水间的界面张力 改变储层孔隙几何形态 直接消除技术 a.注入干气法 b.地层热处理法 预防: 尽量避免使用水基工作液 尽量减少水基工作液侵入 降低界面张力,加快工作液返排 选择合适的工作液基液 采用欠平衡作业 原地条件下岩样渗透率以及气体渗流机理 原地条件下气体渗流机理 扩散效应 稳态扩散 非稳态扩散 Qd为质量流量,g/s;A为横切面积,cm2;D为扩散系数,cm2/s;c为质量浓度,g/cm3;x为长度,cm。τ为时间。 致密砂岩储层伤害及对气层渗 流的影响 致密砂岩储层流体敏感性 致密砂岩毛管自吸与水相圈闭损害 储层损害对气层渗流的影响 储层损害地质模型 致密砂岩储层流体敏感性 实验岩心和流体 (1)岩心的准备 从全尺寸天然岩心沿地层层面方向钻取直径约为2.5cm的岩心柱塞,切平两端,对岩心编号,量取长度、直径,然后烘干保存CMM-B型高温高压岩心多参数测量系统上测定常规物性后,放在干燥箱内放置待用。对岩心进行人工造缝,用氮气轻吹断面上的散落微粒,再将两半部分合在一起,用透明胶布把岩心捆牢,准备实验用。 (2)地层水的配置 由地层水资料配制模拟地层,水配方见表。 致密砂岩储层流体敏感性 致密砂岩储层速敏性 速敏程度与流速、地层微粒的湿润性、尺寸及裂缝宽度和表面粗糙度有关。临界流速和损害度是评价速敏性的主要指标。 速敏的实质是流速超过占优势的粘土矿物微结构的稳定场,导致粘土矿物及其它地层微粒从颗粒表明和裂缝壁面脱落,微粒运移并在裂缝宽度狭窄处沉积,最终使渗透率降低。 岩样的速敏程度总体为弱~中等 致密砂岩储层流体敏感性 致密砂岩储层水敏性 首先用地层水测出岩心的渗透率,然后用次地层水测岩心的渗透率,最后用蒸馏水测量岩心渗透率。用的比值便可得到地层水敏损害程度的大小。 淡水对岩样渗透率损害为弱~中等程度 致密砂岩储层流体敏感性 致密砂岩储层盐敏性 盐敏评价实验的目的是找出盐敏发生的条件,以及由盐敏引起的油气层损害程度,为各类工作液的设计提供依据 。 盐敏程度总体为弱~中等,临界矿化度上限就是地层水矿化度。 致密砂岩储层流体敏感性 致密砂岩储层酸敏性 砂岩解堵酸化是解除固相损害,疏通孔喉和裂缝的有效措施,酸液通常使用盐酸、氢氟酸或二者的复合酸液——土酸,故本研究在85℃温度下,分别评价了浓度12%HCl和3%HF的酸液与岩心作用的酸敏性。 HCl酸敏性 HF酸敏性 致密砂岩储层流体敏感性 致密砂岩储层碱敏性 地层水分析数据显示,地层水PH小于7.0,表现为弱酸性,一般钻井液的PH值为8-11,固井水泥浆PH可达13-14。当高pH工作液进入储层喉,肯定会与粘土矿物等地层微粒方应,破坏粘土微结构的稳定性。另外,高pH外界流体进入储层后,还会引起无机垢的生成,结果同样会损害储层。 致密砂岩储层流体敏感性 致密砂岩气层敏感性综合评价 鄂北致密砂岩气层由粘土矿物带来的潜在敏感性损害主要有速敏、水敏、盐敏、碱敏。盒1段、山2段储层主要损害为酸敏、碱敏和盐敏 。 致密砂岩储层伤害及对气层渗 流的影响 致密砂岩储层流体敏感性 致密砂岩毛管自吸与水相圈闭损害 储层损害对气层渗流的影响 储层损害地质模型 致密砂岩毛管自吸与水相圈闭损害 致密砂岩毛管自吸研究 (1)毛管自吸机理 毛细管自吸是润湿相在自发地沿着储层岩石喉道进入岩石内部,同时驱替出非润湿相流体的过程。自吸速度大小取决于空隙介质的性质、流体及其相互作用。包括空隙介质的渗透率和相对渗透率、空隙结构、骨架尺寸、形状和边界条件、流体粘度、初始含水饱和度岩石流体系统的润湿性和界面张力。 1)动力学原因 毛细管中弯液面两侧润湿相和非润湿相之间的压力差定义为毛细管压力 , 毛细管自吸主要受到毛细管力的控制,但并不能简单地认为将毛细管自吸是由多孔介质地孔喉半径控
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