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时间:2019-02-09
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1、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
2、的研究和攻关也更为重视。碳酸盐岩油气藏一、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:FluidDesigntoMinimizeInvasiveDamageinHorizontalWells)各类不同油气藏的损害机理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
3、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100mm的裂缝;(2)较大裂缝——一般指宽度范围为100-1000mm或更大裂缝。裂缝/孔洞性碳酸盐岩油气藏裂缝/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。裂缝/孔洞性碳酸盐岩油气藏人工造缝:(1)压缝法;(2)劈缝法数据采集系统
4、人工造缝装置示意图油气开采过程中,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。应力敏感性定义:储层应力敏感性示意图应力敏感性PoPp应力敏感性评价方法s有效=P上覆岩层–P孔隙P围压–0.5P驱替应力敏感性——有效应力计算式应力敏感性评价方法应力敏感性评价实验程序:量取裂缝性岩样几何尺寸,称其干重,并测其氮气渗透率。用模拟地层水真空饱和岩样,称其湿重,计算孔隙度。用模拟地层水进行驱替,测其盐水渗透率。用煤油驱替建立束缚水饱和度。继续用煤油驱替,测定不同有效应力条件下的油相渗
5、透率。排量固定0.8倍临界流速,围压变化控制在1~24MPa范围内。绘制渗透率与有效应力之间的关系曲线。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,mm2kmin——各渗透率点中的最小值,mm2R——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。应力敏感性评价方法应力敏感性——评价实验装置LH-1智能型岩心流动试验装置应力敏感性评价方法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
6、裂缝性岩样的应力敏感滞后效应天然岩心(选自长深109井)在加压过程中,2~3.5MPa时应力敏感性较强,在有效应力大于4MPa后,应力敏感性明显减弱;在减压过程中,在有效压力大于3MPa时,应力敏感性较弱,只有在小于3MPa时,才表现为较强的应力敏感性。在减压过程中,存在明显的压力滞后现象。应力敏感性—实验研究二、专题取得的主要成果及创新点在实际生产过程中,可能有多次开井和关井过程。每次开关井都会引起储层渗透率的变化。有必要进行二次或多次增/减压试验。随着增/减压次数的增多,滞后效应相应减弱。应力敏感性—实验
7、研究二、专题取得的主要成果及创新点应力敏感性—实验研究当最大s有效=4~5MPa时,应力敏感性滞后较为明显。吉林油田裂缝性储层应力敏感性评价应力敏感性—实验研究当最大s有效=3~4MPa时,应力敏感性滞后不明显。吉林油田裂缝性储层应力敏感性评价应力敏感性——实验结果总结吉林油田长深地区含CO2储层具有强应力敏感性和强应力敏感滞后效应。应力敏感主要发生在有效应力≤3MPa的范围内。应力敏感滞后效应的强弱与最大有效应力有关。当最大有效应力=3~4MPa时,滞后效应尚不明显,但最大有效应力>4MPa时,表现出较明显
8、的滞后效应。在开采过程中,应注意保持储层能量;在欠平衡钻井过程中,要将负压差控制在合理范围内,防止由于负压过大、孔隙压力局部降低过大而造成储层应力敏感性损害。吉林油田裂缝性储层应力敏感性评价玉北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。渗透率﹑裂缝宽度随围压
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