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时间:2018-08-05
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1、微溶技术优化油藏渗透率编译:马强(辽河油田公司金马油田开发公司)审校:王子臣(辽河石油勘探局工程技术研究院)摘要:本文的关键是讨论在钻井、完井和修井过程中控制固体、液体及气体的混相内部张力的重要性。尤其是在成熟油气藏,低压油气藏,低渗透油气藏,不饱和油气藏及在油井生产不同时期内受液体及加入的化学药品相互反应影响的相关油藏。进行了实验室研究和现场应用试验,并取得了一定的经验。在成熟、低压、低饱和及低渗透油气藏环境中,需要对油井的钻井及维修程序做一个预先设计。目前,油藏和机械设备之间的桥通技术仅限于用钻井液钻井、固井、完井、修井及提高采收率技术措施。所使用的钻井液
2、及其成分是为了增强油井机械作业的主要桥通技术,更重要的是这些流体是油藏最主要的外界接触媒介,因此它就成为了仅次于油藏本身最有价值的油藏产油潜能的因素。液体和化学物质的选择不仅仅依赖于岩石本身和油藏的物性,同时也要参考在钻井过程中暴露的岩层及其物性。总而言之,液体的选择着眼于限制液体自由过渡为油藏液体的能力,控制高流动性液体侵蚀及优化岩石间的表面张力,在侵蚀和注入过程中的伴生液体和气体。控制微溶技术反应的负面影响,降低泥饼降落的压力,在钻井和完井过程中减少吸入和侵蚀的液体回流,降低了相间的负面影响。在修井作业过程中使用微溶技术提高了补充液体的功效,使油藏对碳水化
3、合物的渗透率趋于理想化,增加了油藏的产油潜能。主体词:微溶技术;渗透率;油气藏;钻井一、介绍自然吸水发生在低渗透、欠饱和油藏,无论什么时候和另一种液体接触都会受到很强的腐蚀。在可渗透性高的岩层或裂缝中,侵蚀的深度和油藏压差及岩石内部的次生孔隙度和渗透率造成的自然侵蚀成柱状函数关系。高侵蚀流体含有很大比例的高流动性自由流体。钻井液中的典型高流动性流体设计成憎水和憎油,并在暴露的岩石表面形成半渗透的固相泥饼用来抗腐蚀。像盐水这样的完井钻井液也加入到这类高流动性自由流体中给基液起泡。高流动性自由流体适合正常油藏压力下中等及高渗透油藏的油井建设。水基系统能明显的有助于
4、在低渗透水湿欠饱和地层内控制高毛细压力同步驱替体填充物,实际上填补了大部分空间。填充到岩石的深度不仅决定于渗透率和饱和度而且与气液岩石之间的化学属性及加入的液体、半固体及固体化学添加剂,任何界面都有相关的表面能量。在填充过程中产生的化学反应不仅包括毛细压力。在入井液体和油藏液体之间的化学反应和岩石本身已经说明了为什么欠平衡钻井及控制压力下降在低渗透欠饱和油藏中提高油的产能有很大的潜力。对于油藏欠平衡钻井并不能低于毛细压力的门槛,或者不能明显的控制吸水。同时也不能维持环空压力低于油藏压力。也不能克服在外来液体进入低渗透欠饱和油藏时与暴露的岩石发生化学反应造成的化
5、学驱替吸水。吸水不能被阻止,但是侵蚀的深度在吸水过程中可以控制,变换的表面张力的负面影响可以消除。实际上在当时的低渗欠饱和油藏内岩石的表面张力可以有效地变换。因此可控制的吸水过程优化了对石油的渗透效果。因此遗失能够削减原油的产量同时我们可以通过控制吸水过程产生的张力增加原油产量。二、实验室资料下面是一些通过油藏取心和现场泥浆反馈的最新数据资料。这里的渗透率是对空气的渗透率,因此非常低。这是一个碳质砂岩油藏。通过简单的加入化学胶质可以提高100%的渗透率,可以形成泥饼的压力从10000帕降到30帕,体现了控制多相界面张力的重要性,从而优化了井的钻井液和油藏性能。
6、表1和表2体现了资料井索取岩心中或现场泥浆中提取泥浆的性能。表1化学胶质泥浆产品密度千克/立方米钙质苏打0.62膨润土62.11部分水解的聚丙烯先氨0.62规则的聚阴离子纤维素1.41苏打灰0.56褐煤0.56表2化学胶质泥浆现场钻井液物性密度1120千克/立方米粘度75范式60059范式30040范式65范式3310秒静切力2帕10分静切力6帕30分静切力11帕表观粘度29.5毫帕/秒塑性粘度19毫帕/秒屈服点10.5帕虑失量6.8毫升/30分泥饼1毫米酸碱度8刻度值碱0.05毫升碱0.2毫升漂白剂80毫克/升钙40毫克/升碳酸盐136毫克/升生物碳酸盐12
7、2毫克/升亚甲基蓝35.6千克/立方米含砂量0.01%含油量0含水量0.925固体含量0.075195千克/立方米岩屑159.4千克/立方米钻井液过滤侵入深度井眼测定过滤侵入深度(cm)井位:15-36-72-5W6M岩心号:SP25A井深:1626.89孔隙度:0.134空气渗透率:13.72空气渗透率最大渗透性优化程度=62%压降(Kpa)渗透性优化程度(%)图1化学胶质钻井液评估如图1所示,钻井液进入到未经处理泥浆的岩心中的深度是3.3厘米,在10000千帕的压降下获得的最大渗透率是62%。井眼钻井液过滤侵入深度测定过滤侵入深度(cm)井位:15-36-
8、72-5W6M岩心号:SP-25B井深
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