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—阿累尼乌斯(Arrielius)方程:01温度的影响02—温度变化对酸岩反应速度影响很大,温度越高,反应速度越快。在低温条件下,温度变化对反应速度变化的影响相对较小,高温条件下,温度变化对反应速度的影响较大。—酸岩反应速度随温度的升高而加快。可从化学动力学的角度来解释。温度的升高,分子运动加快,有效碰撞次数的比例随之增加,导致反应速度加快;另一方面,温度升高,使较多的普通分子获得足够多能量而变为活化分子,因而增大了活化分子的百分数,结果使单位时间内分子的有效碰撞次数大大增加,导致反应速度升高。?对于宽W、高H、单翼缝长L的双翼垂直裂缝01010203?对于宽W,半径为Rf的水平裂缝?对于直径为d,长度为L的孔隙0203面容比的影响方解石与100%HCl反应的?100为:100.09×1石灰岩溶解克数β100= =1.372 36.5×2 100%盐酸反应克数 方解石与15%HCl反应的?15为:石灰岩溶解质量β15=0.15β100=0.206 15%盐酸反应质量 01—定义为:单位体积反应酸所能溶解的岩石体积(并用X表示)。—对于浓度为15%(重量)的盐酸计算结果为:02酸的体积溶解能力?15%HCl=1070kg/m3—砂岩主要是由砂粒和胶结物组成。—砂粒主要是石英SiO2、长石。—胶结物主要由粘土和碳酸盐类及硅质、铁质胶结物组成。砂岩化学成分—砂岩储层酸化常用土酸(盐酸+氢氟酸)。—典型反应:氢氟酸与硅质或碳酸盐岩反应简单;与粘土或长石等硅酸盐反应复杂。—氢氟酸与硅酸钠的反应代表了它与砂岩基质硅酸盐的反应。酸与砂岩反应当量储层中的矿物含量变化很大,其酸溶性体积往往靠室内试验来确定。0102030405—氢氟酸溶解砂岩矿物时形成的产物比较复杂。01—反应副产物溶解度较小,其中某些浓度达到02—酸液混合物消耗而导致的pH的增加,构成了04溶解度极限即可能沉淀。03沉淀形成的动力。05砂岩酸化反应物状态碳酸盐岩酸化反应物状态氯化钙重量486w%= ==35% 全部水重量+氯化钙重量 820+79+486氯化钙重量486溶解度= ==54% 全部水重量 820+79—根据化学反应方程式可知,1m328%浓度的盐酸和碳酸钙反应,生成486kg的氯化钙。—假设全部溶解于水,则此时氯化钙水溶液的重量浓度为:CaCl2状态分析不同温度条件下氯化钙溶解度—CaCl2极易溶于水。在34℃溶解度为55%。—CaCl2溶解度随温度升高而增大。—储层中滞留的残酸液酸性环境会使CaCl2盐类的溶解度更大。—在实际施工条件下,不会产生氯化钙沉淀,可以把残酸水当成水来考虑。01CaCl2状态分析02—1m328%浓度的盐酸和碳酸钙反应,生成的氯化钙溶解量有关。—CO2的溶解度和储层温度、压力及残酸水中—在油层条件下,部分溶解于酸液中,部分193kg二氧化碳;在标准状况下体积为98m3。呈自由气状态。CO2在储层条件下的状态—储层温度愈高、残酸水中的氯化钙溶解量愈多;储层压力愈低、CO2愈难以溶解。—假设储层温度为75oC,储层压力为20MPa,根据CO2的溶解度曲线可知,在以上储层条件下,每立方米残酸液中只能溶解5m3(标准)CO2,剩下93m3(标准)则仍为气态。CO2在储层条件下的状态—酸处理后,储层中大量的碳酸盐岩被溶解,增加了裂缝的空间体积,为提高孔隙度和渗透性提供了必要条件。—反应后的残酸水是溶有少量CO2的CaCl2水溶液,同时留有部分CO2呈小气泡状态分布于其中。—如存在于裂隙中的反应物对储层的渗透性没有妨害,通过排液可以排出储层,那就为提高储层的惨透性能创造了条件。
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