储层岩石的应力敏感讲解

10.0 20.0
低渗
30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 (MPa)
•致密介质比疏松介质对应力更敏感 •低渗油藏因强应力敏感不宜衰竭开采
表皮效应
k /k o
1.0
0.8
中渗
0.6
0.4
0.2
0.0 0.0
26.1mD 0.42mD
10.0 20.0
低渗
30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 (MPa)
油藏评价
•测试: 增大外压
k koeb
k
k eb( pi p) o
k (mD)
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 (MPa)
•油藏: 降低内压
k f ( p)
•用有效应力转化到油藏条件
油藏评价
•Terzaghi有效应力
SI=6.3% SIp=0.7%
SI=30.4% SIp=2.0%
•低渗透油藏对外应力强敏感 •一般油藏对内应力弱敏感
表皮效应
k /k o
1.0
0.8
中渗
0.6
0.4
0.2
0.0 0.0
26.1mD 0.42mD
10.0 20.0 30.0 40.0 (MPa)
低渗
50.0 60.0 70.0
SI=6.3%
k koeb
SI
ko k ko
SI 1 eb SI 1 e10b
k (mD)
0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 (MPa)
•统一取10MPa
•b: 应力敏感常数
室内评价
k 5.23e0.0362
b 0.0362
油藏工程专题系列之
储层岩石的应力敏感
李传亮
西南石油大学
引言
•油井产量
q 2khp
ln
re rw
s
•产量递减第一影响因素:p •产量递减第二影响因素:k
•水敏 •微粒堵塞 •结垢 •应力敏感
主要内容
•概念 •测试 •室内评价 •油藏评价 •表皮效应 •低渗透油藏 •裂缝性油藏
概念
•物性参数随应力条件而变化的性质
T eff
p
k
f
(
T eff
)
k koeb k koeb( p)
k (mD)
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 (MPa)
油藏评价
k koeb( p)
ki
k eb( pi ) o
SIp
ki k ki
1 eb( pi p)
表皮效应
k (mD)
3.0
加载 2.5
2.0
1.5
1.0
卸载 0.5
0.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 (MPa)
表皮效应
SI=76.3% 塑性变形
SI=23.81% 弹性变形
岩石敏感程度比卸载还低
表皮效应
0.1MPa
加载
50MPa
0.1MPa
主要内容
•概念 •测试 •室内评价 •油藏评价 •表皮效应 •低渗透油藏 •裂缝性油藏
表皮效应
1.0 胶结好
k 胶结差
k0 未胶结
•疏松岩石因存在结构变形而呈强敏感 •胶结岩石不存在结构变形而呈弱敏感
表皮效应
k /k o
1.0
中渗
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0 0.0
26.1mD 0.42mD
SIp 1 e10b
b 0.0362
5.49%
SIp 2.0%
岩石对内应力弱敏感
油藏评价
•Terzaghi有效应力 强应力敏感
•本体有效应力 弱应力敏感
ko k
油藏评价
ki k
SI
ko k ko
SIp
ki k ki
油藏评价
•内、外应力对油藏的作用是不同的
A
O
p s O
外压增大10MPa 内压降低10MPa
1 ebp
SIp 1 e10b
b 0.0362
SIp 30.4%
岩石对内应力强敏感
油藏评价
1MPa
100MPa
T eff
T eff
)
油藏评价
1MPa
100MPa
p eff
0.52 MPa
p eff
52 .36 MPa
k
f
(
p eff
)
油藏评价
•本体有效应力
p eff
卸载
表皮效应
•应力敏感与岩石压缩性有关
SIp cp p 10cp •无需实测
c p(10-4MPa-1)
0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00
0
5
10
15 20
25 30
•cp=110-4MPa •SIp=0.1% •可以忽略
表皮效应
C p(10-4MPa-1)
SI 1 e10b
k (mD)
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 (MPa)
30.4%
岩石对外应力强敏感
SI>0.3, 强 SI<0.1, 弱 0.1~0.3, 中
主要内容
•概念 •测试 •室内评价 •油藏评价 •表皮效应 •低渗透油藏 •裂缝性油藏
p
k koeb
k
k eb( p) o
k (mD)
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 (MPa)
油藏评价
k
k eb( p) o
ki
k eb( pi ) o
SIp
ki k ki
1 eb ( pi p)
1 ebp
SI=30.4%
•低渗比高渗更敏感
k (mD)
表皮效应
3.0
加载 2.5
2.0 1.5 1.0
卸载 0.5
0.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 (MPa)
•岩石存在塑性变形?
表皮效应
e
a
f
o
b a
•加载: 弹性变形+塑性变形
•卸载: 弹性变形
•再加载: 弹性变形
pi
p
ki
•内应力敏感指数
k
SIp
ki ki
k
qi q qi
概念
1atm 1atm
koki
1atm
ko
k
•外应力敏感指数
SI
ko k ko
概念
•渗透率不是外压的函数
p
•渗透率不是内压的函数 •渗透率是骨架应力的函数 •渗透率是有效应力的函数
T eff
p
p eff
p
概念
T eff
p
O
p eff
p
A
p s O
主要内容
•概念 •测试 •室内评价 •油藏评价 •表皮效应 •低渗透油藏 •裂缝性油藏
•测试•
ko
k ki k
•外应力敏感曲线 •室内评价: ko k •矿场评价: ki k
koki
主要内容
•概念 •测试 •室内评价 •油藏评价 •表皮效应 •低渗透油藏 •裂缝性油藏
室内评价
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《油层物理学》第5节:储层岩石的敏感性研究

《油层物理学》第5节:储层岩石的敏感性研究
此类胶结的储油物性很好。 如:大庆属这种胶结的>25%,K在几 十毫达西到几个达西。
油藏物理学——储层岩石的敏感性研究
华北坳陷第三系:
接触胶结中的φ:23~30%,K:(50~1000)×10-3μm2 孔隙胶结中的φ:18~25%,K:(1~150)×10-3μm2 基底胶结中的 φ:8~17%, K < 1×10-3μm2
油藏物理学——储层岩石的敏感性研究
5. 影响粘土膨胀的因素:effect factor on clay swelling 粘土类型 clay type 含量 clay content 分布clay distribution 水的矿化度 water saltiness/salinity 阳离子交换性cation exchange
第五节 储层岩石的敏感性研究
Research on sensitivity of reservoir rock
油藏物理学——储层岩石的敏感性研究
讲课提纲
一. 问题的提出 二. 胶结物与胶结类型 三. 敏感矿物
●水敏性矿物 ●盐敏性矿物 ●酸敏性矿物 ●碱敏性矿物 ●速敏性矿物 ● 盐敏 四. 储层敏感性的评价方法 ●推荐程序 ●试验流程 ●发展趋势
油藏物理学——储层岩石的敏感性研究
(1)粘土遇水膨胀 ― 水敏性矿物
Clay swelling ——water sensitivity mineral 1. 起因:晶层间联系的牢固性 水敏性矿物由于其在晶层间的吸水引起的膨 胀,砂粒上的粘土颗粒的絮解和在粘土片外表形 成的定向水化层。
如:蒙脱石是硅氧四面体结构,晶层间的 距离与所嵌离子的离子半径的差会引起阳离子 的交换,或水分子的进入,因而引起膨胀。
油藏物理学——储层岩石的敏感性研究

储层的敏感性特征及开发过程中的变化

储层的敏感性特征及开发过程中的变化

储层的敏感性特征及开发过程中的变化摘要:由于储层岩石和流体的性质,储层往往存在多种敏感性,即速敏、水敏、盐敏、酸敏、碱敏、应力敏感性和温度敏感性等七种敏感性。

不同的敏感性产生的条件和产生的影响都有各自的特点。

本文主要从三个部分研究分析了储层的敏感性特征。

即:粘土矿物的敏感性;储层敏感性特征;储层敏感性在开发过程中的变化。

通过这三个方面的研究,希望能给生产实际提供理论依据,进而指导合理的生产。

关键词:粘土矿物;储层;敏感性1.粘土矿物的敏感性特征随着对储层研究进一步加深,除了进行常规的空隙结构和空隙度、渗透率、饱和度等的研究外,还必须对储层岩心进行敏感性分析,以确定储层与入井工作液接触时,可能产生的潜在危险和对储层可能造成伤害的程度。

由于各种敏感性多来至于砂岩中粘土矿物,因此它们的矿物组成、含量、分布以及在空隙中的产出状态等将直接影响储层的各种敏感性。

1.1 粘土含量在粒度分析中粒径小于5um者皆称为粘土,其含量即为粘土总含量。

当粘土矿物含量在1%~5%时,则是较好的油气层,粘土矿物超过10%的一般为较差的油气层[1]。

1.2 粘土矿物类型粘土矿物的类型较多,常见的有蒙皂石、高岭石、绿泥石、伊利石以及它们的混层粘土[2]。

粘土矿物的类型和含量与物源、沉积环境和成岩作用阶段有关。

不同类型的粘土矿物对流体的敏感性不同,因此要分别测定不同储集层出现的粘土矿物类型,以及各类粘土矿物的相对含量。

目前多彩采用X射线衍射法分析粘土矿物。

常见粘土矿物及其敏感性如表1所示。

1.3 粘土矿物的产状粘土矿物的产状对储层内油气运动影响较大,其产状一般分为散状(充填式)、薄层状(衬底状)和搭桥状[1]。

在三种粘土矿物类型中,以分散式储渗条件最好;薄层式次之;搭桥式由于孔喉变窄变小,其储渗条件最差。

除此之外,还有高岭石叠片状,伊/蒙混层的絮凝状等,而且集中粘土矿物的产状类型也不是单一出现的,有时是以某种类型为主,与其它几种类型共存。

储层岩石应力敏感性认识上的误区_回应刘晓旭博士

储层岩石应力敏感性认识上的误区_回应刘晓旭博士

第 3期
李传亮 :储层岩石应力敏感性认识上的误区 ———回应刘晓旭博士
2 7
机理十分不妥 。
压差与应力敏感并无直接关系 (生产压差主要与
在分析胶结方式对储层应力敏感性时 ,刘博士 速度敏感存在密切关系 ) 。如果生产压差很大 ,但
认为“泥质胶结 ,由于泥质颗粒易变形 ,颗粒产生 油藏压力没有下降 ,则储层并不会表现出明显的应
说法 ,实验加载过程中微缝隙应该会变大 ,并且微缝 理论应该是不能成立的 。”但实验过程中 ,增加外压
隙两端的压差增加 ,岩心渗透率应该一直增加 ,这与 必然使岩心与封套之间的微间隙变小 ,渗透率也必
实际实验中低渗透率岩心在加载过程中表现出的渗 然降低 (图 3) 。很难理解刘博士如何从笔者的分析
透率下降的现象相反 ;卸载过程中微缝隙应该是变 中得出了“实验加载过程中微缝隙应该会变大 ”、
压开采的油藏永远不会出现应力敏感 。正因为如 应力敏感性 ,而中高渗透岩石不存在明显的应力敏
此 ,在评价储层潜在的应力敏感性时需要假设地层 感 (图 1) 。因为此种实验结果的普遍存在 ,目前关
压力统一下降 10 M Pa[ 7 ] ,如果缺少了这样一个前
提 ,评价油藏应力敏感性也将失去意义 。另外 ,有
第 15卷第 3期 2008年 6月
文章编号 : 1006 - 6535 ( 2008) 03 - 0026 - 03
特种油气藏 Special O il and Gas Reservoirs
Vol115 No13 Jun1 2008
储层岩石应力敏感性认识上的误区
———回应刘晓旭博士
李传亮
(油气藏地质及开发工程国家重点实验室 西南石油大学 ,四川 成都 610500)

致密砂岩储层应力敏感性评价——以库车北部构造带为例

致密砂岩储层应力敏感性评价——以库车北部构造带为例

摘要本文通过岩心观察、气体孔隙度、渗透率测定,对该区域Jia组岩心进行了物性分析;通过铸体薄片、普通薄片、扫描电镜及X射线衍等手段对储层岩石学特征、孔隙微观特征、粘土矿物微观特征进行了分析;使用压汞手段对储层岩心孔喉结构特征进行了分析。

开展变围压与变内压对照实验、储层敏感性评价实验,针对该区域致密储层的特性,从多个角度对其应力敏致敏机理展开了研究,开展了压汞及应力敏感性对照实验,人工造缝样品与基质样品应力敏对比实验,裂缝充填与不充填、不同充填物进行充填对比实验、不同连通性应力敏对比实验、应力敏多次加载实验以及不同含水饱和度下的应力敏对比实验。

本文最终得出如下结论认识:1.变内压与变围压的实验方法均能一定程度上反映出储层受应力敏损害的情况,但考虑到研究区域储层结构复杂多为低孔渗地层故选择变内压的实验方式更好的模拟实际地层受净应力发生应力敏损害的情况。

2.研究区域平均损害率高于85%,属于强应力敏。

从平面上看,西部中部井区表现出强应力敏,MN井区相对较弱表现出中等偏弱至中等偏强。

三个小层有细微差异,但整体表现仍为强应力敏;纵向上看,除开MN井区J1a1小层到J1a2小层有减弱趋势,其余井区整体表现出强应力敏损害且最大损害率变化不大。

故储层整体上表现强应力敏,且中部井区表现出中等偏强到强不可逆损害率。

3.研究区域内应力敏损害曲线大致分为三种类型:中速应力敏损害,同时伴随着强不可逆损害;快速应力敏损害,同时伴随着弱不可逆损害;中速应力损害,同时伴随着中等不可逆损害。

4.对应力敏损害机理的研究主要在孔喉因素、裂缝因素、多次加载因素、含水饱和度因素等,通过实验结合地质资料发现导致研究区域应力敏强的主要因素是微孔隙发育和微裂缝发育,因此本文主要在孔喉因素与裂缝因素这两方面做双重介质研究损害机理,从而解释了产生三种类型应力敏损害曲线的原因。

5.致密砂岩中裂缝存在时应力敏十分严重,因此,在现场生产开发过程中,应尽量避免采用衰竭式开采,并及时补充地层能量,防止因净应力增大而导致储层渗透性急剧下降而导致开发过程中的减产甚至不出。

储层五敏性实验学习资料

储层五敏性实验学习资料

储层五敏性实验学习资料储集层敏感性及五敏试验1.基本概念所谓储集层敏感性,是指储集层岩石的物性参数随环境条件(温度,压力)和流动条件(流速,酸,碱,盐,水等)而变化的性质。

岩石的物性参数,我们主要研究孔隙度和渗透率。

衡量储集层岩石的敏感程度我们常用敏感指数来,敏感指数被定义为在条件参数变化一定数值时,岩石物性减小的百分数,习惯上用SI 来表示。

我们以渗透率这个物性参数为例,给出其一个基本公式:i ik p K K K SI -= (1-1)上标表示岩石物性参数,用下标表示条件参数。

上式定义的是渗透率对地层压力的敏感指数。

敏感指数的物理含义是指条件参数变化一定数值以后,岩石物性参数损失的百分数(主要是孔隙度和渗透率)。

所以我们要想了解油藏的敏感指数就必须了解条件参数的变化幅度,从而我们可以求出敏感指数。

在实际矿场中,渗透率比孔隙度更能影响储集层产能。

因此渗透率的研究尤为重要。

储集层渗透率因为地层压力的改变而呈现出的敏感性质,称作储集层的压力敏感,压力敏感指数用符号P SI 表示。

由以上可以知道下面的概念。

储集层渗透率因为地层温度的改变而呈现出的敏感性质,称作储集层的温度敏感,简称热敏,用T SI 表示。

储集层渗透率因为渗流速度的改变而呈现出的敏感性质,称作储集层的温度敏感,简称热敏,用v SI 表示。

储集层渗透率因为注入液体的盐度的改变而呈现出的敏感性质,称作储集层的盐度敏感,简称盐敏,用salSI 表示。

储集层渗透率因为注入液体的酸度的改变而呈现出的敏感性质,称作储集层的酸度敏感,简称酸敏,用aciSI 表示。

储集层渗透率因为注入液体的碱度的改变而呈现出的敏感性质,称作储集层的碱度敏感,简称酸敏,用alk SI 表示。

储集层渗透率因为注入淡水而呈现出的敏感性质,称作储集层的水敏性质,简称水敏,用w SI 表示。

其中我们最常用的就是五敏:速敏,水敏,盐敏,酸敏,碱敏,实验室常做五敏实验来判断油藏性质。

储层五种敏感性概念

储层五种敏感性概念

储层的五种敏感性:
几乎所有井的油层都会受到不同程度的损害,油层损害必然导致产能损失及产量下降。

储层对于各种类型地层损害的敏感性程度,即为储层敏感性。

1、速敏性是指因流体流动速度变化引起地层微粒运移、堵塞喉道,导致渗透率下降的现象。

速敏性研究的目的是在于了解储层的临界流速及渗透率的变化与储层中液体流动速度的关系。

地层微粒是指地层中包括粘土微粒和其它矿物的碎屑微粒在内的所有可移动微粒,它的存在是引起速敏性的内因。

2、水敏性储层中粘土矿物及其它自生矿物在原始地层条件下处于一种含有一定矿化度的盐水环境中,当淡水或低矿化度的水进入地层后,由于环境条件的改变,这些矿物就会发生膨胀、分散、脱落和运移,减小或堵塞储层喉道,造成储层渗透率降低,地层这种遇淡水降低渗透率的现象称水敏性。

3、酸敏性:用各种酸液处理地层,已成为油气田开发改造过程中的常用措施,它可以清除井筒附近地层的酸溶性堵塞,溶蚀岩石矿物,扩大油气流通通道,改善油气层渗流能力。

在酸处理过程中,如果酸液选择或施工程序不合理,也会对地层造成损害。

酸液进入地层后,与地层中的酸敏性矿物发生反应,产生沉淀或释放出微粒,使地层渗透率下降的现象称为酸敏性。

4、碱敏性是指碱性工作液进入储层后,与储层岩石或储层液体接触,并使储层渗流能力下降的现象。

5、压敏性:应力敏感性是指岩石渗透率随有效应力(或称净围压)的增加而下降的现象。

应力敏感分析

问题1. 渗透率越低,应力敏感性越强原因分析。

(直接编到报告的相关位置) 低渗储层岩石孔喉相对细小。

当在有效应力的作用下,小孔喉的微小变化,对微小孔喉直径来说,可能是一个相对较大的减小,从而而导致岩石的渗透能力较大幅度下降,所以有效应力对低渗岩心的渗透率影响比较明显。

相反,对于中、高渗岩心,孔道大,被压缩时,其收缩量相对孔喉直径来说,可以忽略不记,因此,有效应力对中、高渗岩心的渗透率影响不明显。

同时,低渗储层组成岩石骨架的颗粒细小,胶结物含量比较高也是储层应力敏感性的另一个重要原因。

问题2. 应力敏感对产量影响分析。

(下面的内容直接编到报告里就行)6.1 地层压力下降与储层岩石渗透率的关系图6-1是S6区块岩样的渗透率随净围压变化的趋势:随围压的增加,渗透率将逐渐降低。

00.511.522.533.544.505101520253035净围压/MPa渗透率/10-3μm 2图6-1 储层渗透率与净围压的关系对于描述储层压力与渗透率的关系可以采用两种函数拟合,即幂函数和二次多项式函数。

对于油井一般采用幂函数法,而对于气井可采用二次项函数法。

1、幂函数法ci i Kp a K p -⎛⎫∆= ⎪∆⎝⎭(6-1) 式中,i K —岩心初始渗透率,10-3μm 2; K —岩心当前渗透率,10-3μm 2;p ∆—有效压差,MPa ;i p ∆—初始有效压差,MPa ;,a c —实验系数,a 可近似为1.0;c 为应力敏感系数或压敏因子。

该式表明渗透率(K )与当前有效覆压有关。

c 越大,则应力敏感性越强,当c 为0,即不考虑应力敏感性时,则K 为常数,且等于初始条件下的渗透率值。

2、二次多项式法212o o o eff eff effoKc p c p c K =++ (6-2) K —不同应力条件所对应的渗透率,μm 2; 012,,c c c —拟合系数;()effo effo over P P P P =-—有效应力,MPa ;effo K —原始地层条件下的有效渗透率μm 2;over p —上覆岩石压力,MPa ;p — 孔隙压力,MPa 。

储层应力敏感性损害机理研究现状

317在油气开发过程中,随着储层内流体不断产出,地层孔隙压力下降,储层岩石骨架受到的有效应力不断上升,造成储层渗流通道发生闭合而导致渗透率下降,而形成应力敏感损害。

弄清储层应力敏感性损害机理及影响因素,为避免钻完井及生产过程中储层伤害,改善油田勘探开发效果具有重要的指导意义。

1 应力敏感性损害机理1.1 渗流通道类型对于裂缝型储层而言,裂缝由两个不光滑不完全耦合的缝面组成,每个面上由碎屑颗粒、自生矿物等形成的微凸体在两个缝面间起支撑作用,从而保持一定渗流空间。

尽管缝面上分布着较多微凸体,但是一般而言是凸起较高、刚度较大的微凸体起主要支撑作用。

随着裂缝闭合,地层压力降低,支撑裂缝面的微凸体就会产生形变,甚至脆性破裂,从而使裂缝开度变窄,裂缝的渗流通道减小,导致裂缝渗透率下降,与此同时两个缝面之间接触的微凸体个数与面积增加,等效地增加了裂缝的闭合刚度,进而导致裂缝闭合的速度降低。

裂缝成因上可以分为构造缝、溶蚀缝、卸载缝等,不同成因的裂缝具有不同的特征。

构造缝缝面往往较为光滑,微凸体分布密度较小,延伸较远;而溶蚀缝缝面上分布着较多大小不一的微凸体,能够有效支撑裂缝。

就微凸体分布而言,构造缝的应力敏感性强于溶蚀缝。

对于孔隙型储层而言,应力敏感发生主要是因为喉道的闭合,而不是孔隙空间的减小。

不同的喉道类型具有不同的应力敏感性,片状、弯片状喉道对储层应力敏感性影响最大,其次是管束状喉道、点状喉道和缩颈状喉道。

相对于裂缝型储层而言,孔隙型储层对应力变化敏感程度相对较低。

1.2 矿物组分储层应力敏感的实质就是有效应力增加导致的岩石颗粒弹塑性形变及颗粒间排列方式的改变,前者称之为本体变形后者称之为结构变形,在实际应力敏感性损害过程中,本体变形和结构变形时同时发生的。

不同矿物的岩石力学特征不同,弹性模量较小的矿物在应力作用下更易发生形变。

其中石英、长石弹性模量较方解石大,更是远远大于云母和粘土类矿物,故石英等矿物抗压能力远远大于粘土类矿物。

疏松储层应力敏感性评定方法


图 1 塔 木 察 格 区 块 储 层 应 力 敏 感 性 曲线
2 储 层 物 性分 析
产 生上述 现象 必定 与岩 石 的微观结 构 、物性 组
分 、 胶 结 状 况 、力 学 性 能 有 关 , 因 此 进 行 了 岩 心 薄
片分 析 实验 。 岩石 薄片 分析 技术 是利用 岩 石矿物 晶体 的透 光
构造 和 次生缝 洞 之间 的关 系 。 通过 岩心 的薄 片 图可 以看 出 ,砂砾 岩成 分 以火 成 岩和 长石 为主 ,分别 占碎 屑总 量 的 5 和 2 。 5 3
火 成 岩 中 , 以 酸 性 喷 发 岩 为 主 , 含 少 量 中基 性 喷 发
敏感 性数 据经 处理 出现 了 图 1所示 的现 象 。在降 压
致有 效应 力减 小 ,渗透 率急 剧下 降 ,使 油井 产能 下 降 ,启动 压力 梯度 提高 ,渗 流阻 力增 大 ,造 成注 入 压力 的进 一步 提高 ,形 成恶 性循 环 。因此 必须对 这
岩 和凝灰 岩 。长石 中钾 长石 含量 居 多 ,占碎屑 总量
的 1 ;石 英 成 分 少 ,仅 有 7 ;填 隙 物 含 量 为 3
性 和 反 光 性 ,对 岩 石 矿 物 的 晶 形 、解 理 和 各 项 光 学
以高 纯度 氮气 作为 实验 介质 ,参 照气测 渗透 率实 验 方法 ,改 变 围压 ,测定 相应 的克 氏渗透 率 。其应 力
性质 进行 观察 鉴 定 ,进 而 达 到 对 矿 物 的鉴 定 和 命 名 。该技 术在 岩性 识别 、储 集层 评价 和落 实显示 等 方 面具 有直 观可视 的优 势 ,能够 清 晰地显 示 出岩 石 微观 结构 特点 ,揭示 岩 石 中油 气分 布 与 岩 石 结构 、

火山岩基质储层应力敏感性实验研究

火山岩基质储层应力敏感性实验研究————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:火山岩基质储层应力敏感性实验研究-工程论文火山岩基质储层应力敏感性实验研究崔永CUI Yong;王丽影WANG Li-ying(延安大学石油学院,延安716000)摘要:目前,储层应力敏感性评价主要建立在常规应力敏感性实验的基础上,也有部分学者开展了变孔隙压力的应力敏感性评价实验,所得结论和常规实验有较大的出入,但并没有给出合理的解释。

为了深入研究这一问题,笔者设计了一组变围压的常规应力敏感性和变孔隙压力的高压应力敏感性评价对比实验,并对实验结果进行了详细的对比分析研究。

结果表明,Terzaghi有效应力理论用于致密火山岩基质储层有一定的局限性,采用本体有效应力理论计算较为合适。

如果采用本体有效应力分析该组对比实验,两种实验方法所得结果具有较高的一致性。

实验结果表明,地层衰竭开发过程中,岩石骨架所受应力的变化范围很小,由于应力改变而引起的岩心渗透率变化很小,可以忽略不计。

关键词:火山岩基质储层;应力敏感性;Terzaghi有效应力;本体有效应力中图分类号:P618 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2015)17-0187-03作者简介:崔永(1990-),男,陕西榆林人,本科,学生,专业:石油工程、油气勘察方向,长期跟老师做《克拉玛依气田火山岩气藏储层评价及渗流机理研究》科研项目;王丽影(1982-),女,河南商丘人,博士,延安大学讲师,毕业于中国科学院渗流流体力学研究所,一直从事低渗油气田开发方向的研究。

0 引言火山岩油气藏储集空间复杂多样,不考虑裂缝因素,基质一般属于低/特低渗储层。

火山岩储层评价参数很多,岩石应力敏感性是其中的一个重要参数。

已有大量学者研究了火山岩基质储层的应力敏感性,杨满平[1]等通过常规应力敏感实验分析,认为流纹岩孔隙度的下降幅度为5%~22%,渗透率的下降范围在6%~19%之间,明显要低于一般的沉积岩。

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