油层保护多媒体.ppt

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1、油气层保护技术石油大学(华东)石油工程学院蒋官澄第一章概述一、问题的提出表1建井和开采的各个不同阶段地层损害严重性相对大小注:“-”表示不存在该类储层损害;“*”表示存在该类储层损害的严重程度。表2油气井作业过程中可能导致的油气层损害原因及因素二、国外油气层保护技术的发展历程三、油气层损害的定义定义:任何阻止流体从井眼周围流入井底的现象均称为油气层损害。或:在钻井、完井、井下作业及油气田开采全过程中,造成油气层渗透率下降的现象称为油气层损害。四、油气层损害的原因在钻井、完井、修井、油气开采等全过程中,由于外来流体的进入或开采措施不当等原因,破坏了地下流体与油气层岩石、油

2、气层流体的平衡条件,导致水化膨胀、微粒运移、细菌堵塞、外来颗粒的侵入等,最终使油气层的渗透率降低。五、保护油气层技术涉及的技术范围1、主要思路2、主要内容3、特点(1)是一项系统工程;(2)具有很强的针对性;(3)采用三个结合。第二章油气层损害机理油气层损害机理:油气层损害产生的原因和伴随损害发生的物理、化学变化过程。目的:认识和诊断油气层损害原因及损害过程。第一节油气层损害机理的研究方法损害的实质:有效渗透率下降。渗流空间的改变: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、应力敏感性损害。研究油气层损害机理应坚持微观研究与宏观研究相结合

3、。第二节油气层潜在损害因素1、油气层储渗空间渗流空间主要指孔隙。渗流通道主要指喉道。喉道:两个颗粒间连通的狭窄部分,是易受损害的敏感部分。孔隙结构:孔隙和喉道的几何形状、大小、分布及其连通关系,它是从微观上来描述的。渗透率和孔隙度是从宏观角度来描述岩石的储渗特性。(1)孔喉类型(缩经喉道、点状喉道、片状喉道、弯片状喉道、管束状喉道)(2)孔隙结构参数主要有:孔喉大小、分布、孔喉弯曲程度和孔喉连通程度。a、其它条件相同时,孔喉越大固相颗粒损害程度越大;滤液造成水锁、贾敏等损害的可能性越小。b、孔喉弯曲程度增加越易受到损害。c、孔隙连通性越差越易受到损害。

4、(3)渗透率和孔隙度渗透率是孔喉大小、均匀性和连通性三者的共同体现。如果储层的渗透率高孔喉较大、较均匀、连通性好、胶结物含量低、受固相侵入损害的可能性大。如果储层的渗透率低孔喉较小、连通性差、胶结物含量高、易受水化膨胀、分散运移、水锁、贾敏损害。2、敏感性矿物(1)定义与特性定义:易与流体发生物理化学作用,并导致油气层渗透率降低。特性:粒经很小(<37m),比表面大,多位于孔喉处。(2)类型a、水敏和盐敏矿物指油气层中与矿化度不同于地层水的水相作用产生水化膨胀或分散、脱离等,并引起油气层渗透率下降的矿物。主要有:蒙脱石、伊利石/蒙皂石间层矿物、绿泥石/蒙皂

5、石间层矿物。b、碱敏性矿物与高pH值外来液作用产生分散、脱离或新的硅酸盐沉淀、硅凝胶体,并引起渗透率下降的矿物。主要有:长石、微晶石英、各类粘土矿物、蛋白石等。c、酸敏性矿物指油气层中与酸液作用产生化学沉淀或酸蚀后释放出微粒,并引起渗透率下降的矿物。d、速敏矿物油气层中在高速流体流动作用下发生运移,并堵塞喉道的微粒矿物。主要有:粘土矿物、粒经小于37m的各种非粘土矿物。如:石英、长石、方解石。(3)产状定义:指在含油气岩石中的分布位置和存在状态,对油气层损害的影响很大。a、薄膜式:以蒙脱石和伊利石为主,易发生水化膨胀、水锁。b、栉壳式:以绿泥石为主,易造成微粒运移和酸

6、蚀后生成Fe(OH)3胶凝体和SiO2凝胶体,堵塞孔喉。c、桥接式:以毛发状、纤维状的伊利石为主,易造成微粒运移。d、孔隙充填式:以高岭石、绿泥石为主,易造成微粒运移。(4)敏感性矿物含量与损害程度之间的关系a、含量越高损害程度越大;b、其它条件相同时,渗透率越低敏感性矿物造成的损害程度越大。3、油气层岩石的润湿性(1)定义(2)分类(3)作用a、控制孔隙中的流体分布;b、决定岩石孔道中毛管力的大小和方向;c、影响微粒运移。(4)与油气层损害的关系4、油气层流体性质(1)地层水指矿化度、离子类型和含量、pH值、水型等。对损害的影响:a、生成垢;b、发生盐析。

7、(2)原油性质对油气层损害的影响:a、生成有机垢;b、生成乳状液。(3)天然气性质主要是H2S、CO2。可造成微粒堵塞,生成FeS沉淀。a、机理b、影响因素(a)颗粒粒经与孔喉直径的匹配关系;(b)颗粒浓度C:注水、压井和修井中,颗粒浓度C损害程度;最近的研究发现,钻井液中固相含量的多少对渗透率损害没有明显的因果关系。第三节外因作用下引起的油气层损害1、外界流体进入油气层引起的损害(1)流体中固相颗粒堵塞油气层(c)施工压差P、剪切速率D和施工时间t:在屏蔽暂堵中,施工压差P损害程度;剪切速率D破坏外滤饼,

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