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油田形成储层保护技术分析综述
目录
TOC\o1-2\h\u126583.1油田损害的机理 1
211423.2储层保护的技术措施 1
147413.32钻井液对油田储层的损害因素 3
3.1油田损害的机理
(1)地层损害通常是由于固体微粒的运移和堵塞,或者是由于化学反应和热动力因素,以及两者同时发生作用。由于油田许多化学成分与油石油层相似,决定了其损害机理与油层及天燃石油层有相同之处。油田在结构构造上与油石油层又有显著不同,所以在损害机理上又有其特殊性。
y微粒运移、粘土膨胀造成的储层损害膨胀微粒的运移、粘土膨胀是导致地层渗透率降低的最主要原因。形成木身具有吸收液体和石油而产生膨胀的性质,同时会导致储层孔隙率和渗透率大幅度降低,且形成吸收液体并导致基质膨胀和渗透率降低的过程是近乎不可逆的。
(2)外来流体与储层岩石、储层流体不配伍所造成的损害。钻进过程中属于这种损害类型的有
①储层的水敏性损害。当进入储层的外来液体(如泥浆)的矿化度与储层中的粘土矿物不配伍时,将会引起粘土矿物水化膨胀、分散及絮凝沉淀,导致储层渗透率降低。
②储层的碱敏性损害。碱液进入储层,有利于粘土水化膨胀与分散,还可能与储层流体中的无机离子形成盐垢。
③无机垢、有机垢堵塞。无机垢堵塞主要是由于外来流体与储层流体不配伍生成无机垢所造成的,有机垢一般以形成中的形成焦油沉淀而成,这些垢既可能形成于储层的孔隙、裂隙里,也可能沉积集输装置与管汇中,由此,除引起石油产量下降外,还是造成设备早期损坏的重要因素。
(3)水锁损害油田的裂隙是地层中流体流动的基木空间,总的来说这些天然裂隙内径很小,因此可将其看作是无数大小不等,形状各异,彼此曲折的毛细管,当外来流体侵入裂隙通道后,会将通道中原有的石油推向储层深部,并在石油水界而形成一个凹向水相的弯液而。由于表而张力作用,任何弯液而都存在一附加压力,即毛细管压力。如果储层的能量不足以克服这附加的毛细管压力,石油就不能将水段塞驱开而流向井筒,从而形成水锁损害,导致石油层渗透率下降。
3.2储层保护的技术措施
油田渗透率大小是决定油田储层产量的决定性因素。因为油田渗透率的大小,很大程度上决定于油田中裂隙的形态。所以,油田保护的中心任务就是保护裂隙免受损害。
(1)合理选择钻进工艺选择钻井液柱压力与地层压力之间的压差越大,则钻井液侵入储层的量越多,侵入越深,对地层的损害就越严重,并且裂缝受压会导致严重的水锁效应,故应采用欠平衡(小于地层压力)钻井工艺。为此,在地层条件允许的情况下,尽可能地采用空石油钻进,雾状空石油、泡沫、充石油泥浆、清洁盐水等钻进方法。另外在钻进过程中,应尽量减少生产层在泥浆中浸泡和冲蚀时间,严格控制起下钻速度,防比激动压力的产生。
(2)钻进液的选择从保护储层的角度讲,应采用以下几种无伤害,又具有抑制性滤液类型的钻井液。
①使用“四低’夕泥浆。即低固相、低粘度、低密度、低失水量的钻井液,为此应采用优质粘土(如人工钠土NV一1)造浆,以多功能的有机处理剂,如生物聚合物来调节钻井液的流变性能。代表性的钻井液如LBM(低粘增效粉)低固相钻井液体系。
②优先采用MMH止电胶体系钻井液。MMH具有独特结构,能在储层岩石表而形成桥式胶体结构,来阻比外来颗粒和滤液的侵入。
③采用抑制性很强的两性离子和阳离子钻井液体系。这两种钻进液体系对地层的保护作用,均是利用粘土表而的负电性,与泥浆体系中的带阳离子基团的有机处理剂的强烈结合,它能起到稳定粘土,防}卜其膨胀和分散而进入地层及钻井液体系,从而起到保护地层的作用。
④应用表而活性剂泥浆。表而活性剂的两亲结构,决定了它能够有效地降低泥浆体系的表而张力,相应降低滤液在地层裂缝通道中的毛细管力,从而有利于减轻水锁效应,目前常用的阴离子表而活性剂有十_烷基苯磺酸钠(ABSN),油酸钠和太古油等,具体用量和类型应根据泥浆体系和地层情来确定。我国油田储层开发刚刚起步,与渗透率相对较高的油石油层相比,油田更易受到损害,采取率也较难保证,所以应该更重视取心技术及储层的保护技术的研究。
3.3油田储层损害因素
3.31油田储层损害内在因素
油田储层储集层与常规砂岩、碳酸盐岩储层有很大差别,它具有高吸附性、低渗透性,且易受压缩、破碎等特性。这些特性决定了在油田储层钻井过程中,油田受到的伤害远大于常规储层,而油田储层伤害直接影响到油田储层的解吸、扩散、运移及后期排采。因此,油田储层伤害问题值得重点关注。油田的特点决定了它有以下主要损害因素
(1)油田孔隙和裂隙发育,为外来流体中固相和液相侵入油田提供了客观条件;
(2)形成的孔隙-裂缝体系以及大分子结构有
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