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1、16年第1卷第2期钻采工艺4开采工艺卜利用测井资料计算储层孔隙喉道结构参数杨仲雄`(四川石油管理局井下作业处工艺研究所,642159四川隆昌)。摘要宕石孔隙喉道结构是油(气)田勘探开发的重要参数本文从理论上推导了用浏井资料计葬含油气储层孔隙喉道结构参数的公式,并分析了这些参数在储层评价、渗透率计算、单井产能估算及中值孔隙喉道丰径、最大连通孔隙喉道半径推测中的实际应用。主题词储集层孔隙结构孔隙喉道丰径测井数据模型公式地层评价渗透率单井产重计算应用油气储集层的孔隙喉道结构是微观研究不连续性,因此在实验室研究岩石
2、的孔隙喉的核心,也是分类和评价储层的基础。孔隙喉道结构存在许多困难,而测井资料很容易获道结构参数如中值孔隙喉道半径、最大连通得,在纵向上具有连续性。如果能利用测井信孔隙喉道半径、孔隙喉道迂曲度等广泛被用息计算孔隙喉道结构参数,将大大方便对储于定量认识和评价储层。这些参数通常根据层孔隙喉道结构的研究。岩心样品实验分析(如压汞实验)获得。但是本文从建立含油(气)储层孔隙喉道结构由于受测试条件的限制,再加上岩心资料的模型出发,从理论上推导出利用测井资料计井受腐蚀垢物和聚合物所造成的堵塞,提高。参考文献气井产量和经
3、济效益3.确认为受腐蚀垢物、聚合物和钻井液1沈长志译.二氧化氛作为增产流体在现场的应.,污染,用国外油田工程1994(2)严重的井或经酸化未见明显效果的生.,产井,应选该新工艺进行现场试验。2申卫兵译二氧化氯在增产增注中的实际应用,299.世界石油工业4(21)4建议将解堵和低渗改造工艺结合运.3田水中ZS:H用,在进殷名学等气与CO对井下管材的行该项新工艺试验时所使用的酸液.腐蚀天然气工业,1994(4)nl。。:1,以S一胶凝酸为宜文献〔4〕中指出5,一胶.。.4,一。吴月先5胶凝酸深度酸化工艺效果评价
4、钻凝酸适宜于碳酸盐岩气层深度酸化施工工,采工艺1995(3),、、、、艺具有降滤缓速降阻低表面张力低伤:19951017,:,(收稿一一技审杨川东(高工>编。害等特点:辑向幼策),。,1991年毕杨仲雄一助理地质师业于西北大学地质系石油及天然气地质专亚现从事压裂酸化地质研究工作。钻采工艺9961年,::,;算储层孔隙喉道结构参数的公式将其计算式中o’一一根毛管内油气)(的电阻n,,。r。n结果与实验分析数据相拟合能得到满意的一一根毛管内地层水的电阻。(2)代入式(:结果将式1)一A生二+一几`2.、2八任月
5、、声了、.则即jo建立模型rrgoA.A含油(气)岩石是由岩石骨架、油(气)、地节下一十-一,下;一一LAJ夕J`~I~I一~二-。、入一二一找一层水所组成油(气)水共存于岩石孔隙空间一月,一八,、,中。岩石的孔隙喉道结构极其复杂,为了研究式中:凡一岩石充满油(气)水时的电阻率,nm;方便假想岩石中的孔隙喉道空间是由直径,、,;不等的毛管束组成地层流体油(气)水聚集R呀一岩石中油(气)的电阻率Om,,由此可以模拟出如图l所示的模R、nm;在毛管中岩石中水的电阻率。。—型A一地层水在一根毛管中所占截面,,,拼
6、Z;我们知道岩石骨架是由矿物组成电阻积m,率一般在l护Qm以上可以看成是不导电的Ao’一油(气)在一根毛管中所占截面。岩石能够导电主要是其孔隙中流体,Z。绝缘体积;m尤其是被矿化了的地层水的作用。因此岩石从图1可以看出的电阻就是毛管内各类流体之电阻并联的结A。兀RZ。=S(5)。J,,果设岩石长度为I截面积为A毛管长度Ao二汀RZ。=(1一S)(6)R,为.lI半径为则有(、6)4)将式5)式(代入式(得L-一州1AA匕二一一一,厂一十`(7)J厂—~丈一石—~L—nes丁一一二二尸,,----二二-丁~K
7、代~式Z。一一,`。扩R入扩代(1一百)S由于油(气)电阻率Rog常在1少~()’,。油气1。口m远远大—于地层水电阻率R抓通常R地层水l口m),A,<从而~L`》~石,..--:目,,---二岩石骨架代二二二-j<:二气二---二二一;r入`百,一冗代`、仁1一含)毛管故式,即变成(7)中右端第一项可略去图1含油(气)岩石简化模型1A(8)lA一ALL`—(1)。RRr汀ZorRS:r。,;式中一岩石孔隙空间中流体的电阻nr,;孔隙喉道结构参数一根毛管中流体的电阻n—,A一毛管的数量在数值上等于岩石的1.
8、毛管孔喉半径参数R截面积,无量纲。变换式(8)可以得出,油、前面所述含油气地层中(气)水共存一,咸分(9)于毛管中一根毛管的电阻可以看作是地层会.水与油l,(气)的电阻并联的总电阻即根据图可知岩石孔隙度可以表示为汀Z,_、,`r111ARLL一一.ro一几-+(2)兀l<-;-(10)一AL~l洲:第9卷1第期杨仲雄利用测井资料计算储层孔隙喉道结构参数2。,(、,将式9)(0)1两端相乘得及曲折程度从理论上讲它