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时间:2019-07-20
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1、第4章油气层损害机理油气层损害机理就是油气层损害的产生原因和伴随损害发生的物理、化学变化过程。油气层损害机理研究工作必须建立在岩心分析技术、室内岩心敏感性评价实验结果以及有关现场资料分析的基础上,其目的在于认识和诊断油气层损害原因及损害过程,以便为推荐和制定各项保护油气层和解除油气层损害的技术措施提供科学依据油气层损害的实质是有效渗透率的下降。有效渗透率的下降包括绝对渗透率下降(即渗流空间的改变)和相对渗透率的下降绝对渗透率下降的原因包括外来固相侵入、水敏性损害、酸敏性损害、碱敏性损害、微粒运移、结垢、细菌堵塞和应力敏感损害,即渗流空间改变所带来的渗透率下降相对渗透率下降的原因包括水锁、贾敏
2、、润湿反转和乳化堵塞造成的渗透率下降为什么油气层会发生损害呢?因为在油气层被钻开之前,其岩石、矿物和流体是在一定物理、化学环境下处于一种物理、化学的平衡状态。在被钻开以后,钻井、完井、修井、注水和增产等作业或生产过程都可能改变其原来的环境条件,使平衡状态发生改变,这就可能造成油气井产能下降,导致油气层损害。所以,油气层损害是在外来条件影响下油气层内部性质变化造成的,即可将油气层损害原因分为内因和外因凡是受外来条件影响而导致油气层渗透性降低的油气层内在因素,均属油气层潜在损害因素的内因,包括孔隙结构、敏感性矿物、岩石表面性质和流体性质。在施工作业时,任何能够引起油气层微观结构或流体原始状态发生
3、改变,并使油气井产能降低的外部作业条件,均为油气层损害外因,主要指入井流体性质、压差、温度和作业时间等可控因素为了弄清油气层损害机理,不但要弄清油气层损害的内因和外因,而且要研究内因在外因作用下产生损害的过程第4章油气层损害机理4.1内因作用下引起的油气层损害机理4.2外因作用下引起的油气层损害4.3气藏特殊损害4.1.1油气层储渗空间4.1.2油气层的敏感性矿物4.1.3油气层岩石的润湿性4.1.4油气层流体性质4.1.5油气藏环境4.3.1气层压力敏感性4.3.2气层流速敏感性4.3.3气层水侵损害4.3.4气层油侵损害4.2.1外来流体进入油气层引起的损害4.2.2工程因素造成的损害主
4、要内容第4章油气层损害机理4.1内因作用下引起的油气层损害机理4.1.1油气层储渗空间油气层的储集空间主要是孔隙,渗流通道主要是喉道。喉道是指两个颗粒间连通的狭窄部分,是易受损害的敏感部位。孔隙和喉道的几何形状、大小、分布及其连通关系,称为油气层的孔隙结构对于裂缝型储层,天然裂缝既是储集空间又是渗流通道。根据基块孔隙和裂缝的渗透率贡献大小,可以划分出一些过渡储层类型。孔隙结构是从微观角度来描述油气层的储渗特性;而孔隙度与渗透率则是从宏观角度来描述岩石的储渗特性(1)油气层的孔喉类型(2)油气层岩石的孔隙结构参数(3)油气层的孔隙度和渗透率4.1内因作用下引起的油气层损害机理4.1.1油气层储
5、渗空间(1)油气层的孔喉类型。不同的颗粒接触类型和胶结类型决定着孔喉类型,一般将油气层孔喉类型分为五种(a)缩颈喉道(b)点状喉道(c)片状喉道(d)弯片状喉道(e)管束状喉道4.1内因作用下引起的油气层损害机理油气层五种孔喉特征与油气层损害的关系孔喉类型孔喉主要特征可能的损害方式缩颈喉道孔隙大,喉道粗,孔隙与喉道直径比接近于1固相侵入,出砂和地层坍塌点状喉道孔隙大或较大,喉道细,孔隙与喉道直径比大微粒运移,水锁,贾敏,固相侵入片状或弯片状喉道孔隙小,喉道细而长,孔隙与喉道直径比中到大微粒堵塞,水锁,贾敏,粘土水化膨胀管束状喉道孔隙和喉道成为一体且细小水锁,贾敏,乳化堵塞,粘土水化膨胀4.1
6、.1油气层储渗空间4.1内因作用下引起的油气层损害机理常用的孔隙结构参数有孔喉大小与分布、孔喉弯曲程度和孔隙连通程度。一般来说,它们与油气层损害的关系为(1)在其它条件相同的情况下,孔喉越大,不匹配的固相颗粒侵入的深度就越深,造成的固相损害程度可能就越大,但滤液造成的水锁、贾敏等损害的可能性较小(2)孔喉弯曲程度越大,外来固相颗粒侵入越困难,侵入度小;而地层微粒易在喉道中阻卡,微粒分散或运移的损害潜力增加,喉道越易受到损害(3)孔隙连通性越差,油气层越易受到损害4.1.1油气层储渗空间(2)油气层岩石的孔隙结构参数。孔喉类型是从定性角度来描述油气层的孔喉特征,而孔隙结构参数则是从定量角度来描
7、述孔喉特征4.1内因作用下引起的油气层损害机理(3)油气层的孔隙度和渗透率孔隙度是衡量岩石储集空间多少及储集能力大小的参数,渗透率是衡量油气层岩石渗流能力大小的参数。它们是从宏观上表征油气层特征的两个基本参数。其中与油气层损害关系比较密切的是渗透率,因为它是孔隙的大小、均匀性和连通三者的共同体现对于一个渗透性很好的油气层来说,可以推断它的孔喉较大或较均匀,连通性好,胶结物含量低,这样它受固相侵入损害的可能性较
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