酸化课件

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1、第七章酸化(Acidizing)酸化是油气井投产、增产和注水井增注重要技术措施。本章内容:第一节酸化增产原理酸二节化学反应当量及反应产物第三节酸-岩化学反应动力学第四节碳酸盐岩储层酸化设计计算第五节砂岩储层酸化设计计算第六节酸化工艺设计第七节酸液及添加剂第一节酸化增产原理一、酸化工艺分类酸洗:AcidWash基质酸化:MatrixAcidizing酸压:AcidFracturing清洗:井筒射孔眼方式:正洗反洗压裂车第一节酸化增产原理一、酸化工艺分类–酸洗—施工压力:无外力或轻微搅动。—注入速度:不流动

2、或沿井筒的正、反循环。—酸流动、溶蚀方式:溶蚀井壁及射孔孔眼。—适用范围:砂岩、碳酸盐岩储层表皮解堵或射孔孔眼清洗、井筒结垢及丝扣油的清除。第一节酸化增产原理一、酸化工艺分类–酸洗酸化:地层方式:油管注液套管注液环空注液封隔器压裂车第一节酸化增产原理一、酸化工艺分类–基质酸化—施工压力:Ps

3、。第一节酸化增产原理一、酸化工艺分类–基质酸化酸化:地层方式:油管注液套管注液环空注液封隔器压裂车压开地层张开、延伸裂缝酸刻蚀裂缝形成并保持高导流能力第一节酸化增产原理一、酸化工艺分类–压裂酸化—施工压力:Pi>PF。—注入速度:大于储层极限吸液速度。—酸流动、溶蚀方式:形成人工裂缝,沿裂缝流动反应,有效作用距离可达几十到上百米。—适用范围:在碳酸盐岩储层中形成人工裂缝,解除近井带污染,改变储层流型,沟通深部油气区,可大幅度提高油气井产量。第一节酸化增产原理一、酸化工艺分类–压裂酸化S、K、Kd、rd

4、、rw的物理意义;渗透率污染所引起的表皮系数的影响比污染深度的影响要大得多。第一节酸化增产原理二、酸化增产原理的理论分析井底附近储层受污染后的表皮系数可由表示,常用于评估渗透率污染的相对程度和污染深度第一节酸化增产原理二、酸化增产原理的理论分析rerdrwk0kd图封闭油藏污染井模型示意图评估伤害井产能下降程度评估伤害井酸化增产幅度评估无伤害井酸化增产幅度第一节酸化增产原理二、酸化增产原理的理论分析储层污染引起的产量下降第一节酸化增产原理二、酸化增产原理的理论分析—酸液挤入孔隙或天然裂缝与其发生反应,

5、溶蚀孔壁或裂缝壁面,增大孔径或扩大裂缝,提高储层的渗流能力;—溶蚀孔道或天然裂缝中的堵塞物质,破坏泥浆、水泥及岩石碎屑等堵塞物的结构,使之与残酸液一起排出储层,疏通流动通道,解除堵塞物的影响,恢复储层原有的渗流能力。第一节酸化增产原理二、酸化增产原理的理论分析1.基质酸化增产原理储层严重污染时,基质酸化处理可大幅度提高油气井产量;对污染储层,基质酸化一般可获得较好增产效果。无污染储层,基质酸化处理效果甚微。基质酸化解除污染带储层污染后,均匀改善区不宜过大,以解除污染带储层污染为主要任务。第一节酸化

6、增产原理二、酸化增产原理的理论分析1.基质酸化增产原理压裂酸化形成裂缝,增大渗流面积,改善油气流动方式,降低井附近的渗流阻力。消除井壁附近的储层污染。沟通井筒附近的高渗透带、储层深部裂缝系统及油气区。不能用于砂岩储层。第一节酸化增产原理二、酸化增产原理的理论分析2.压裂酸化增产原理第二节酸-岩化学反应当量及反应产物化学当量、化学平衡及反应速度是酸化处理选用酸时必须考虑的三个相关的化学因素。酸与储层矿物作用的化学当量与反应物及生成物的分子个数比有关。与酸的化学当量有关的参数之一是溶解力酸-岩反应及其产物既

7、重要而又复杂。—化学当量:参加反应的各种反应物及生成物的比例。—化学当量、化学平衡及反应速度是酸化处理选用酸时必须考虑的化学因素。—酸与储层矿物作用的化学当量与反应物及生成物的分子个数比有关。第二节酸-岩化学反应当量及反应产物一、酸岩反应化学当量酸岩化学反应当量酸岩化学反应产物酸与碳酸盐岩酸与砂岩第二节酸-岩化学反应当量及反应产物一、酸岩反应化学当量—碳酸盐岩是靠化学及生物化学的水相沉积或由碎屑搬运形成。—碳酸盐岩的主要矿物成分是方解石(CaCO3)和白云石[CaMg(CO3)2]。—若方解石含量大于5

8、0%,则为石灰岩;若白云岩含量大于50%,则为白云岩。—若杂质含量大于50%,则可视为非碳酸盐岩。第二节酸-岩化学反应当量及反应产物一、酸岩反应化学当量1.酸与碳酸盐岩的化学反应及反应当量—碳酸盐岩储层酸化常用盐酸—典型反应2HCl+CaCO3CaCl2+H2O+CO2↑4HCl+CaMg(CO3)2CaCl2+MgCl2+2CO2↑+2H2O第二节酸-岩化学反应当量及反应产物一、酸岩反应化学当量1.酸与碳酸盐岩的化学反应及反应当量—从

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