碳酸盐岩裂缝性储层保护技术.pptx

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碳酸盐岩裂缝性储层保护技术;碳酸盐岩油气藏在世界油气生产中占有十分重要的地位。据资料报道,世界碳酸盐岩石油地质储量约占总剩余储量的60%。 中东、北美、俄罗斯以及我国四川盆地、塔里木盆地、准噶尔盆地和鄂尔多斯盆地等都有丰富的油气资源储藏于碳酸盐岩油气藏中。近期我国在松辽盆地深层、吐哈油田三塘湖盆地石炭系勘探、四川盆地和塔里木盆地碳酸盐岩油气藏勘探都获得了历史性突破。四川盆地龙岗地区和塔里木盆地塔中地区天然气储量规模均达到万亿立方米。 碳酸盐岩油气藏在我国未来油气勘探增储上产中的地位与作用越来越重要,对其储层保护技术的研究和攻关也更为重视。; 一、均质砂岩油藏 二、层状砂岩油藏 三、疏松砂岩油藏 四、裂缝性砂岩油藏 五、均质碳酸盐油藏 六、裂缝/孔洞性碳酸盐油藏 (摘自D. B. Bennion 文章: Fluid Design to Minimize Invasive Damage in Horizontal Wells) ;不同类型油气藏的潜在损害机理 ; 均质砂岩油气藏; 均质碳酸盐岩油气藏; 对于基质渗透率很低的裂缝/孔洞性碳酸盐油藏,缝洞 为油气的主要储集空间和渗流通道。这种情况下,工作液对基质的侵入可以忽略,而集中考虑裂缝可能受到的损害。 按照储层实际裂缝开度的不同,可将裂缝分为: (1)微裂缝 —— 一般指宽度小于100 mm的裂缝; (2)较大裂缝 —— 一般指宽度范围为100-1000 mm或更大裂缝。 ;裂缝/孔洞性碳酸盐岩油气藏 ;对于微裂缝,要注意防止水锁损害。可采取在工作液中添加适合的表面活性剂以降低界面张力的方法来防止或减轻水锁损害。 对于较大裂缝或溶洞,水锁不是主要损害机理。尽量降低正压差,实现近平衡压力钻井,是该类油藏应采取的主要保护措施。 ; 人工造缝:(1)压缝法;(2)劈缝法; 油气开采过程中,储层渗透率随有效应力(上覆岩石压力与储层孔隙压力之间压差)增大而降低的特性。; 应力敏感性评价方法; 应力敏感性评价方法;应力敏感性评价指标: R = [(kmax - kmin)∕kmax]∕×100% 式中, kmax——各渗透率点中的最大值,mm2 kmin——各渗透率点中的最小值,mm2 R —— 损害程度,% R ≤30%,弱应力敏感性; 30%﹤R ﹤70%,中等应力敏感性; R ≥70%时,强应力敏感性。; 应力敏感性——评价实验装置;天然裂缝性岩心应力敏感性实验结果; 应力敏感性—滞后效应;;;;;;玉北3井储层岩心YB3-2应力敏感性评价曲线 (西南石油大学评价结果); 通过对实验数据进行非线性回归,得出渗透率﹑裂缝宽度与有效应力之间的函数关系。 结果表明:围压与渗透率关系近似呈对数曲线分布。 ;;;;;;;;水锁损害程度与渗透率、水饱和度的关系;;;;;;;;;;;;;岩样 号; 裂缝性储层暂堵实验研究;各种暂堵剂配方评价实验结果;各种暂堵剂粒度分布测定结果;;暂堵剂粒径与裂缝宽度的匹配关系;只加后两类暂堵剂的钻井液配方,也有一定的暂堵保护效果。其原因是,用于试验的岩样裂缝开度分布不均匀,超细CaCO3可在适当开度处充当架桥粒子,而油溶性树脂则既是充填粒子又是可变形离子。配方10的暂堵效果相对较差,可能由于 FB-2的平均粒径过小。 不加暂堵剂的配方5的渗透率恢复值为最低,表明暂堵剂的合理使用对于减少裂缝性油气层损害程度是十分重要的。 进一步增大各种暂堵剂的加量会导致粘切太高(特别是XWB-1具有提粘切作用),经筛选,所确定的暂堵剂配方为:2% XWB-1(或KYB,或单封) + 2% QCX-1 (或QS-2) + 1.5% DYY-1(或JHY,或FT-1,或FB-2)。 ;克82井岩心扫描电镜、电子探针分析结果;克84井测井综合评价结果;轮古6井奥陶系碳酸盐岩储层保护 钻井液配方优化设计;轮古6井奥陶系碳酸盐岩保护储层 钻井液配方优化设计;轮古6井奥陶系碳酸盐岩保护储层钻井液配方优化设计 ;裂缝性岩心暂堵实验结果;暂堵对钻井液侵入深度、渗透率恢复值的影响(碳酸盐岩裂缝性岩样) ;不同暂堵方案对裂缝性岩样 渗透率恢复值的影响;新疆油田该裂缝性油藏的岩石基质渗透率很低,主要损害因素是钻井液对裂缝的侵入; 对于平均缝宽?100mm的裂缝性储层,通过加入暂堵剂,比较容易封堵裂缝,因而钻井液滤液侵入和水锁可能是主要潜在损害因素; 对于100mm ?平均缝宽?1000mm的裂缝性储层,完全封堵其裂缝比较困难,钻井液中固相侵入可能是主要损害因素; 对于平均缝宽>100

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