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弱氧化性酸液作用下页岩油储层应力敏感性研究与应用
汇报人:
2024-01-17
REPORTING
目录
引言
页岩油储层基本特性
弱氧化性酸液对页岩油储层的作用机理
页岩油储层应力敏感性实验研究
弱氧化性酸液作用下页岩油储层应力敏感性数值模拟
应用实例分析
结论与展望
PART
01
引言
REPORTING
能源需求
01
随着全球能源需求的持续增长,非常规油气资源,尤其是页岩油,已成为重要的能源补充。
储层应力敏感性
02
页岩油储层的应力敏感性是影响其开采效率的关键因素之一。在弱氧化性酸液作用下,储层应力敏感性的变化对页岩油开采具有重要影响。
研究意义
03
通过深入研究弱氧化性酸液作用下页岩油储层应力敏感性的变化规律,可以为优化页岩油开采方案、提高开采效率提供理论支持。
目前,国内外学者在页岩油储层应力敏感性方面已开展大量研究,主要集中在应力敏感性的影响因素、评价方法和控制措施等方面。然而,关于弱氧化性酸液作用下页岩油储层应力敏感性的研究相对较少。
国内外研究现状
随着非常规油气资源的不断开发和利用,未来对页岩油储层应力敏感性的研究将更加深入。同时,随着弱氧化性酸液在油气田开发中的广泛应用,对其作用下页岩油储层应力敏感性的研究将成为热点领域。
发展趋势
要点三
研究内容
本研究旨在揭示弱氧化性酸液作用下页岩油储层应力敏感性的变化规律,主要内容包括:(1)分析弱氧化性酸液对页岩油储层物性的影响;(2)研究弱氧化性酸液作用下页岩油储层应力敏感性的变化规律;(3)探讨弱氧化性酸液对页岩油储层渗透率和孔隙度的影响机制。
要点一
要点二
研究目的
通过本研究,期望达到以下目的:(1)阐明弱氧化性酸液对页岩油储层应力敏感性的影响机制;(2)为优化页岩油开采方案、提高开采效率提供理论支持;(3)丰富和发展非常规油气资源开采理论和技术体系。
研究方法
本研究将采用实验模拟、理论分析和数值模拟等方法进行研究。具体包括:(1)利用岩心驱替实验模拟弱氧化性酸液对页岩油储层的作用过程;(2)通过物理模拟实验分析弱氧化性酸液对页岩油储层物性的影响;(3)结合理论分析和数值模拟方法,揭示弱氧化性酸液作用下页岩油储层应力敏感性的变化规律。
要点三
PART
02
页岩油储层基本特性
REPORTING
页岩油储层通常形成于静水或弱动荡的还原环境中,具有水平层理和页理发育的特点。
沉积环境
矿物组成
有机质丰度
主要由粘土矿物、石英、长石等矿物组成,其中粘土矿物含量较高。
富含有机质,是页岩油生成的重要物质基础。
03
02
01
孔隙度
页岩油储层孔隙度较低,一般小于10%,储油空间有限。
渗透率
渗透率极低,通常小于0.1mD,导致页岩油开采难度大。
饱和度
页岩油储层中原油饱和度较高,但受孔隙度和渗透率影响,可采储量有限。
弹性模量
页岩油储层岩石弹性模量较高,表现出较强的抗压能力。
泊松比
泊松比较低,说明岩石在受力时横向变形较小。
内摩擦角和粘聚力
内摩擦角和粘聚力是影响页岩油储层岩石力学性质的重要因素,与岩石成分、结构和胶结程度密切相关。这些参数决定了岩石的抗剪强度和摩擦性能,对页岩油储层的稳定性和开采过程中的破裂行为有重要影响。
PART
03
弱氧化性酸液对页岩油储层的作用机理
REPORTING
包括稀硫酸、稀硝酸等,具有较低的氧化性和适度的酸性。
弱氧化性酸液在与页岩油储层反应时,能够缓慢释放氧原子,降低储层岩石的硬度,同时不会过度氧化破坏储层结构。
性质特点
弱氧化性酸液主要成分
03
氧化物生成
在反应过程中,酸液中的氧原子与储层岩石中的某些元素结合,生成氧化物或含氧酸盐。
01
酸液渗透
弱氧化性酸液通过裂缝或孔隙进入页岩油储层,与岩石矿物发生反应。
02
矿物溶解
酸液中的H+离子与储层岩石中的矿物成分(如碳酸盐、硅酸盐等)发生置换反应,导致矿物溶解。
渗透率改善
通过溶解储层中的部分矿物和氧化物,弱氧化性酸液能够扩大裂缝和孔隙,提高储层的渗透率。
润湿性改变
酸液处理后的储层表面润湿性发生变化,有利于油气的运移和聚集。
应力敏感性降低
弱氧化性酸液能够降低储层岩石的硬度,减少应力集中现象,从而降低储层的应力敏感性。
03
02
01
PART
04
页岩油储层应力敏感性实验研究
REPORTING
选取具有代表性的页岩油储层岩样,进行清洗、干燥、切割等预处理。
岩样准备
采用高精度渗透率测量仪、应力加载装置、数据采集系统等。
实验设备
对岩样施加不同应力,测量渗透率变化,记录实验数据。
实验流程
应力与渗透率关系
随着应力的增加,页岩油储层的渗透率逐渐降低。
应力敏感性分析
通过对比不同应力条件下的渗透率数据,分析页岩油储层的应力敏感性。
渗透率变化幅度
不同岩样在相同应力条件下的渗透率变化幅度存
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