储层损害和保护技术的研究现状和发展趋势

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浅析煤层气钻井过程中的储层伤害及保护技术

浅析煤层气钻井过程中的储层伤害及保护技术

2018年04月浅析煤层气钻井过程中的储层伤害及保护技术马腾飞(中联煤层气有限责任公司,北京100016)摘要:伴随着经济的发展和社会的进步,我国煤矿产业要想进一步优化经济利益,就要对钻井过程予以约束,减少其对于储层造成的伤害,建构可持续发展的管理机制。

本文对煤层气的原理以及基础特征进行了简要分析,并集中阐释了煤层气钻井过程中的储层伤害问题以及保护技术措施,以供参考。

关键词:煤层气;钻井过程;储层伤害;保护技术在煤矿管理工作中,为了全面认知钻井过程中储层受到的伤害问题,就要对可能导致其出现异常的元素进行统筹分析,结合伤害机理建立针对性的处理和管控措施,从而维护煤层管理工作的综合质量。

1煤层气概述1.1成藏原理在对煤层气进行系统化分析的过程中,要对其主要分布区域有明确认知,煤本身属于沉积岩类物质,一半的组成物质是有机物,且页岩的有机物含量在50%以下。

在气体存储的过程中,主要是微孔隙游离气体以及有机质内部吸附的表层气体,因此,多数煤层气体都会被视为吸附气。

需要注意的是,在煤层气存储结构中,割理是正交断层结构,整体方向和煤层保持垂直,能有效为气体的流动提供平台和空间。

在单独的储存层结构中,会出现煤,而气体的产生需要借助岩性进行处理,这就使得煤层气存储时,出现了很多影响天然气地质存量的因素,其中,煤的组成成分、实际煤层的基础厚度以及相应气体的含量等,都成为了影响气体吸附水平的关键。

除此之外,煤层中气体含量的变化范围较大,会和煤成分以及基础性质量等形成函数关系。

气体的组成结构中,甲烷占据多数,其余的包括液态烃以及二氧化碳等。

值得一提的是,在饱和状态下的气体煤,会直接生成相应的气体物质,气体不饱和则不会产生气体,直到储存层压力降低到饱和压力,而这种情况需要借助脱水作用才能完成。

1.2储层特征基础的煤层气储层结构是双孔隙结构,整体结构体系中,基质孔隙以及裂缝孔隙十分关键,且在煤层结构中,微孔和裂隙也会出现发育的情况,其实际水平对于煤层其赋存和移动有着重要的影响。

储层研究现状及前瞻

储层研究现状及前瞻

储层研究现状及前瞻储层是指地下的含油、含气等可供开发利用的岩石层。

储层研究是油气田开发工作的重要组成部分,其研究现状及前瞻对于提高油气田勘探开发效率、提高油气资源利用率具有重要意义。

以下将从油气储层特征研究、储层模型构建及预测、储层改造技术、储层工程实践等方面讨论储层研究的现状及未来发展前景。

首先,储层研究的现状主要包括储层特征研究和储层模型构建。

储层特征研究通过物性实验、岩心分析、地震资料解释等手段,对储层的孔隙度、渗透率、饱和度等特征进行分析,为后续的储层模型构建提供基础数据。

储层模型构建主要通过地质建模技术,将不同尺度的地质信息整合为一个完整的三维储层模型,为油气储量预测、生产调整等提供依据。

其次,储层研究的前瞻主要包括储层改造技术和储层工程实践。

储层改造技术包括水驱、聚合物驱、CO2注采等多种方法,通过改变储层内的渗透性和孔隙度分布,提高油气开采效率。

储层工程实践是指通过地质、物理、化学等多学科综合应用,将储层研究结果转化为实践,指导油气田的勘探开发实施,并根据实践中的问题和挑战,不断优化改进储层研究技术和方法。

储层研究的未来发展前景主要体现在以下几个方面。

首先,随着油气资源的逐渐枯竭和深水油气开发的迫切需求,储层研究将更加注重对复杂储层的深入研究,例如页岩气、致密油等非常规油气资源储层。

其次,随着技术的进步,储层研究将更加注重多学科综合应用,通过地震资料处理、岩心分析、沉积学、地质力学等方法相结合,提高储层研究的精度和准确度。

再次,随着储层工程实践的不断推进,储层研究将更加注重模型的实用性和应用性,提出更加可行的储层改造方案和生产优化策略,提高储层的经济效益和资源利用率。

总之,储层研究是油气田勘探开发工作的重要组成部分,其研究现状及前瞻对于提高油气田勘探开发效率、提高油气资源利用率具有重要意义。

通过储层特征研究、储层模型构建及预测、储层改造技术、储层工程实践等方面的不断创新和发展,相信储层研究将在未来取得更加重大的突破和进展。

《油田形成储层保护技术分析综述2400字》

《油田形成储层保护技术分析综述2400字》

油田形成储层保护技术分析综述目录3. 1 油田损害的机理 (1)3. 2 储层保护的技术措施 (1)3.32 钻井液对油田储层的损害因素 (3)3. 1 油田损害的机理(1)地层损害通常是由于固体微粒的运移和堵塞,或者是由于化学反应和热动力因素,以及两者同时发生作用。

由于油田许多化学成分与油石油层相似,决定了其损害机理与油层及天燃石油层有相同之处。

油田在结构构造上与油石油层又有显著不同,所以在损害机理上又有其特殊性。

y微粒运移、粘土膨胀造成的储层损害膨胀微粒的运移、粘土膨胀是导致地层渗透率降低的最主要原因。

形成木身具有吸收液体和石油而产生膨胀的性质,同时会导致储层孔隙率和渗透率大幅度降低,且形成吸收液体并导致基质膨胀和渗透率降低的过程是近乎不可逆的。

(2)外来流体与储层岩石、储层流体不配伍所造成的损害。

钻进过程中属于这种损害类型的有①储层的水敏性损害。

当进入储层的外来液体(如泥浆)的矿化度与储层中的粘土矿物不配伍时,将会引起粘土矿物水化膨胀、分散及絮凝沉淀,导致储层渗透率降低。

②储层的碱敏性损害。

碱液进入储层,有利于粘土水化膨胀与分散,还可能与储层流体中的无机离子形成盐垢。

③无机垢、有机垢堵塞。

无机垢堵塞主要是由于外来流体与储层流体不配伍生成无机垢所造成的,有机垢一般以形成中的形成焦油沉淀而成,这些垢既可能形成于储层的孔隙、裂隙里,也可能沉积集输装置与管汇中,由此,除引起石油产量下降外,还是造成设备早期损坏的重要因素。

(3)水锁损害油田的裂隙是地层中流体流动的基木空间,总的来说这些天然裂隙内径很小,因此可将其看作是无数大小不等,形状各异,彼此曲折的毛细管,当外来流体侵入裂隙通道后,会将通道中原有的石油推向储层深部,并在石油水界而形成一个凹向水相的弯液而。

由于表而张力作用,任何弯液而都存在一附加压力,即毛细管压力。

如果储层的能量不足以克服这附加的毛细管压力,石油就不能将水段塞驱开而流向井筒,从而形成水锁损害,导致石油层渗透率下降。

松南深层火成岩储层的损害分析与保护技术

松南深层火成岩储层的损害分析与保护技术
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能源储存技术的研究现状与未来发展方向展望

能源储存技术的研究现状与未来发展方向展望

能源储存技术的研究现状与未来发展方向展望能源储存技术在当前全球范围内正迅速发展,并在实现可再生能源大规模应用的道路上起着至关重要的作用。

能源储存技术的研究目前集中在提高存储效率、降低成本,并致力于发展更加可持续和环保的能源储存解决方案。

本文将探讨能源储存技术目前的研究现状,并对其未来的发展方向进行展望。

目前,能源储存技术主要包括电化学储能、热储能、机械储能和物质储能等几种形式。

其中,电化学储能是目前应用最为广泛和发展最为成熟的能源储存技术,包括锂离子电池、钠离子电池和氢燃料电池等。

电化学储能技术的主要挑战之一是提高储能密度和循环寿命,以满足不同应用领域的需求。

同时,降低电池制造成本、提高安全性也是当前的研究重点。

针对这些挑战,研究人员正在探索新型电极材料、电解质以及电池设计和制造技术,以进一步提高电化学储能技术的性能。

热储能技术是通过将能量转化为热能并储存起来的一种形式。

热储能技术包括蓄热材料和热泵等技术,可用于供暖和制冷等领域的能源储存。

蓄热材料可以在低负荷时储存多余的热能,在高负荷时释放热能以满足需求。

研究人员正在开发新型蓄热材料,以提高热能的储存密度和效率,并探索更加节能和环保的热储能解决方案。

另外,热泵技术也在不断发展,通过能量传递和转化来实现能源的高效利用。

机械储能技术通过利用物体的质量和动能来储存能量。

常见的机械储能技术包括压缩空气储能和重力储能等。

压缩空气储能通过将空气压缩为液体或气体形式来储存能量,当需要释放能量时,则将压缩的空气释放出来,驱动涡轮机产生电力。

重力储能则通过将物体抬升到一定高度来储存能量,当需要释放能量时,将物体下降,同时驱动涡轮机发电。

机械储能技术的主要挑战在于提高储能效率和减少能量损耗。

目前,研究人员正在开发更高效的压缩空气储能和重力储能系统,以提高其经济性和实用性。

物质储能技术是利用化学变化储存能量的一种形式,其中最为典型的是氢能储存技术。

氢能作为一种高能量密度的清洁能源,被视为可持续发展的重要能源之一。

碳酸盐岩储层损害机理及保护技术研究现状与发展趋势

碳酸盐岩储层损害机理及保护技术研究现状与发展趋势

碳酸盐岩储层是石油和天然气的重要储集岩层之一,其储层损害机理及保护技术一直备受关注。

近年来,随着石油勘探开发的深度和范围的不断扩大,碳酸盐岩储层的地质特征、储层损害机理及保护技术研究也日益深入。

本文将从深度和广度两个维度,全面评估碳酸盐岩储层损害机理及保护技术的研究现状与发展趋势,并据此撰写一篇有价值的文章。

我们将从碳酸盐岩储层的地质特征和储层损害机理入手,深入探讨碳酸盐岩储层的形成、特点及存在的问题。

碳酸盐岩储层由碳酸盐矿物组成,受成岩作用和构造变形影响,具有孔隙度高、渗透性好等特点。

然而,由于地层压力、温度、化学作用等因素的影响,碳酸盐岩储层也容易发生溶蚀、孔隙结垢、胶结物侵袭等损害,降低储层的物性参数,限制了油气的产出。

我们将从碳酸盐岩储层保护技术的现状和发展趋势入手,广泛盘点当前国内外碳酸盐岩储层保护技术的应用情况及研究成果。

在现有技术上,人们采用化学防护剂、物理治理技术、微生物修复等多种手段来保护碳酸盐岩储层。

另外,随着科技的不断发展,人们还研究出了纳米技术、智能监测技术等新型保护技术,并尝试在实际油田开发中应用。

接下来,我们将对上述内容进行总结和回顾,深入分析碳酸盐岩储层损害机理及保护技术的发展趋势。

可以预见,随着我国油气资源勘探开发的不断深入,碳酸盐岩储层的保护技术必将实现由传统向现代、由粗放向精细的转变。

我们需要不断加强基础理论研究,深入探索碳酸盐岩储层损害机理,并积极推进新型保护技术的研究与应用,以提高油气田开发的可持续性和经济效益。

我将共享我对碳酸盐岩储层损害机理及保护技术的个人观点和理解。

在我看来,碳酸盐岩储层的保护工作具有重要的现实意义和战略意义,应加大研究力度,积极开展技术创新,提高油气资源的综合开采效率,实现可持续发展。

通过本文深入介绍碳酸盐岩储层损害机理及保护技术的研究现状与发展趋势,我相信读者对此话题会有更深入的了解。

在今后的工作中,希望能够加强碳酸盐岩储层保护技术的研究,为推动我国油气勘探开发事业迈上一个新的台阶做出更大的贡献。

储层保护问题与改进研究

储层保护问题与改进研究

摘要:近年来随着经济的发展,我国的的石油开采量逐年的增加,为了适应市场的发展需求,一些油田已经过度的开采,对储层造成了严重的破坏,同时也给油田日后的开采带来了一定的难度,二十一世纪,是实现经济可持续发展的时代,在当今这个是场景的及发展的背景下,要实现油田的科学开采与经济的发展向协调,就要从储层的保护开始做起,如何实现油田储层的的科学利用,是目前才有行业备受关注的焦点问题,本文具体阐述了油田的储层的保护与改进的问题,同时,也为我国油田的生产奠定了基础。

关键词:油田,损害,储层保护,改进油田的开采经常会发生诸多生产指标超标的问题,输入;钻井液、固井液,完井液、射孔液等反面的世纪的压力超出范围,油田为了维持正常的生产秩序,会对储层的损害制定相关的措施,这就是通常所说的储层的保护。

现结合我国油田生产作业中的存储层的保护问题进行了综合的分析,并对次提出了科学的建议。

一、油田储层损坏的主要原因储层的损坏关系着油田的才有质量与效率,一直是近年来我国各大油田备受关注的问题。

通过对油田的储层的损害进行深入的分析,有助于油田在生产过程中制定有针对性的操作方案。

油田存储层的损害主要是指在油田在开采的过程中,当某一环节出现问题的时候,就是对储层造成了损害。

通过对油田采油过程来看,到只油田储层出现损害的主要的因素包括以下几个方面;(一)聚集方面。

长期油田发生的聚集的情况较多,这所谓的聚集主要指的是水浸、水相等方面的损害,长期的油田在生产的过程中,由于操作不当,一旦造成水量较多,就会导致水相自身的渗透性大大的降低,最终就会造成聚集的损害。

给油田的开采带来了较大的困难。

(二)积液方面。

钻井液是油田开采最基本的添加剂,积液会导致存储层损害较多,主要是因为气井的原因所致。

当井底的积液量的超过了标准的范围之后,会严重阻碍井内天然气的排出,天然气长时间的排不出去,一旦滞留在井内的时间较长,就会对油田的储层造成较大较大的冲击,影响了正常的生产秩序。

储层改造技术现状与发展建议

储层改造技术现状与发展建议

十一五
十二五
国内储层改造技术水平不断提高,服务能力不断刷新记录
内容 最大作业井深,m 最高施工温度,℃ 最高施工压力,MPa 最高施工排量,m3/min 最深水平井,m 最大注入液量,m3 指标数据 8023 201 136 17.2 6305/7810 46140 对应井号 克深7 牛东1 大北301 威201-H1 塔中×-15H 焦页12-4HF井 所属油田 塔里木油田 华北油田 塔里木油田 西南油气田 塔里木油田 中石化焦石坝
序 装备名称 号 总体情况 国产化情况 引进情况
公司共有压裂泵车 492 台 套,91.07万水马力 243台套,占49.4% 249台套,占50.6% 2000 型 为 主 279 台 套 , 主要厂家:江汉第四石 主要厂家:美国的 1 压裂泵车 2500型58台套,二者合计水 油机械厂和烟台杰瑞股 哈里伯顿、双S公 马力70.3万占总量77.2% 份公司 司和国民油井公司 无3000型压裂泵车 同泵车配套 同泵车配套 基本为美国哈里伯 混砂车、 混砂车122台套 基本为江汉第四石油机 2 顿、双S公司、西 仪表车 仪表车81台套 械厂和烟台杰瑞股份公 方、道威尔和国民 司产品 油井公司 基本为国产 连续混配 主要厂家:四机赛瓦石 3 25台套左右 设备 油钻采设备公司、北京 矿冶研究总院
(一)作用与地位
1.储层改造每前进一步,都促进了勘探开发向新的领域迈进
<1990
储层解堵、提高单井产量,动用1mD以上储量
整体压裂、开发压裂 1991~2005 结合井网、提高采收率,解决注水开发油藏整体改造问题
横截缝
纵向缝
2006年直井多层、水平井多段压裂 细分层段开发、提高动用程度,动用下限降至0.3mD 2011年体积压裂与工厂化 提高改造体积,启动非常规资源开发
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储层损害和保护技术的研究现状和发展趋势
1. 研究目标
储层损害是指在油气开采过程中,由于操作不当或其他因素导致储层岩石物理性质的改变,从而降低了储层的产能和可采程度。

储层保护技术旨在预防或修复储层损害,保障油气田的可持续开发。

本报告旨在深入研究目前储层损害和保护技术的研究现状,并分析未来的发展趋势。

2. 研究方法
本次研究采用了文献调研和实验分析相结合的方法。

首先,通过检索相关学术期刊、会议论文和专利数据库,收集了大量关于储层损害和保护技术的研究成果。

然后,对这些文献进行综合分析,总结出当前主要的研究方向、方法和应用案例。

最后,通过实验验证和数据分析,进一步验证了部分文献中提到的关键技术或观点。

3. 研究发现
3.1 储层损害的类型和机理
储层损害可分为物理性质改变、化学反应和流体运移三个方面。

其中,物理性质改变包括孔隙度减小、渗透率降低、弹性模量变化等;化学反应主要涉及酸碱侵蚀、矿物溶解沉淀等;流体运移方面主要指油水相互作用导致的剩余油饱和度升高等。

这些损害机制相互交织,对储层产能影响较大。

3.2 储层保护技术的研究方向
目前,储层保护技术主要集中在以下几个方向:
•防止储层损害:通过合理的生产操作措施,减少或避免对储层的不良影响;•修复受损储层:通过物理、化学或生物手段恢复受损储层的物性;
•强化储层保护:利用新材料、新技术提高储层的抗损害能力。

3.3 储层保护技术的研究方法
针对不同的储层损害类型和机理,研究人员采用了多种方法来开展储层保护技术的研究,主要包括:
•实验室模拟实验:通过制备、处理和测试储层样品,模拟真实油气开采过程中的损害机理和效应;
•数值模拟和计算机模型:利用数学模型和计算机仿真技术,对储层损害过程进行建模和预测;
•地质工程实践:在实际油气田中进行试验、监测和改良,验证并优化储层保护技术。

3.4 储层保护技术的应用案例
目前,储层保护技术已经在许多油气田中得到了应用。

例如,在酸化剧烈蚀损区域,通过注入缓蚀剂来减缓酸侵蚀速率;在高含水期或水驱过程中,通过注入聚合物改善油水分离效果;在地下封堵作业中,使用微生物堵剂来修复渗透率降低的储层等。

4. 研究结论
通过对当前储层损害和保护技术的研究现状进行深入分析,可以得出以下结论:•储层损害是油气开采过程中一个重要的问题,直接影响着油气田的经济效益和可持续开发能力;
•储层保护技术的研究主要集中在防止损害、修复受损储层和强化保护等方向;•实验室模拟实验、数值模拟和计算机模型以及地质工程实践是研究储层保护技术常用的方法;
•储层保护技术已经在实际油气田中得到了广泛应用,并取得了一定的成效。

综上所述,储层损害和保护技术是一个复杂而重要的领域,需要进一步深入研究和应用。

未来,随着科学技术的不断进步和油气开采工艺的不断创新,相信储层保护技术将会取得更大的突破,并为油气田的可持续开发提供更好的支持。

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