潜山裂缝性油藏应力敏感性研究
低渗透裂缝性储层应力敏感性评价

压的施加方式等多种因素 的影响 , 通过应力敏感性 的评价可以了解储层天然裂缝的发育程度。笔者针
对松辽盆地长岭凹陷腰 英 台油 田裂缝性 储层 开 展了应力敏感性评 价试验 , 对不 同特性岩心的应力 敏感性进行了对 比分析 , 认识 了裂缝性储层中应力
器, 改变气流路径 , 让气体从氮气瓶流出 , 进人常规
的气测渗透率仪 , 调压 后进人加 围压 的 R T P A岩心 夹持器 , 并将其 出口端与常规气测渗透率仪相连接 ;
1 试验方法
试验采用高温高压驱替装置 R T P A系统和常规 的气测渗透率仪相结合 , 通过控时升降围压测试 , 进 行气体应力敏感性评价 ; 同时利用 R T P A系统进行 净围压和背压系统的液体应力敏感性评价 引。
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第 1卷 3
第5 期
马收等 : 透裂缝性储层 应力敏感性 评价 低渗
裂缝 , 控制净压力的过度增长 , 降低滤失为主要设计
2 敏感性评价
2 1 气体 应 力敏 感性 .
目标 。 2 2 液体 应 力敏 感性 .
随着净 围压的增加 , 岩心的渗透率呈现下 降的 趋势 , 但不 同压 力下渗透率 变化 的幅度 不一致 ( 图
( . 国石 化股份胜 利油 田分公 司 采油工 艺研究 院 , 1中 山东 东 营 270 ; 500 2 中国石化股 份胜利油 田分公 司 胜利 采油 厂 , . 山东 东 营 275 ) 50 1
摘要 : 以松辽盆地长岭 凹陷腰英 台油 田 渗透 裂缝性储 层岩 心为研 究对 象 . 行 了不 同净 围压下 的应力敏 感 性试 低 进 验, 得出 了 该储层 的临界应 力值及 净 围压 的伤害率。试 验结果表 明, 渗透裂缝 性 多孔介质 中, 同性质流体 的 在低 不 渗透 率随净 围 的变化十分 明显 , 压 而且其渗透 率损失是 不可逆 的。根据试验结果 有针对性地优 化 了压裂 工 艺参 数 及 泵注程序, 使得该 区块压 裂改造 的成功率 由20 年 的 7% 提 高到 9% , 前 已累积增 产原油达 10× 0t 04 0 0 目 . 1 。因 此,ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ在裂缝性低渗透储层 的改造 开发 中应充分考虑应力敏感 特性 对压裂 工 艺和生产 动态 的影 响, 以提 高该 类储 层
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 。
裂缝型储层流体类型识别技术——以辽河盆地大民屯凹陷中—新元古界潜山储层为例

裂缝型储层流体类型识别技术——以辽河盆地大民屯凹陷中—新元古界潜山储层为例魏斌;张凤山;卢毓周;杨慧珠;郑浚茂【期刊名称】《海相油气地质》【年(卷),期】2003(008)002【摘要】裂缝型储层流体类型识别一直是国际测井界急待解决的难题。
在对流体类型影响因素分析的基础上,采用三种识别流体类型的方法,即核磁共振测井法、常规测井法和产液剖面法,在辽河盆地大民屯凹陷中一上元古界潜山储层流体类型的识别中,取得了良好的地质应用效果,识别的符合率达到了88%。
理论研究和实际应用结果均表明,在地层有效孔隙度适宜的情况下,应用核磁共振测井识别流体性质的效果比较直观和明显,核磁共振测井应用于裂缝型储层流体类型识别是有效和可靠的。
对于常规测井,认识到不同流体类型与电阻率比值的高低、粘土含量的多少以及孔隙度的大小等密切相关,并提出了综合这三项因素的流体类型识别参数FTI。
FTI接近干O,代表干层;FTI接近干1,代表油层;低产油层的FTI值介干油层与干层之间。
实践表明该参数应用效果良好。
产液剖面法可与前两种方法配合使用,相互印证。
【总页数】6页(P93-98)【作者】魏斌;张凤山;卢毓周;杨慧珠;郑浚茂【作者单位】辽河石油勘探局;清华大学;清华大学//辽河石油勘探局;中国地质大学(北京)【正文语种】中文【中图分类】P618.130.21【相关文献】1.低渗裂缝性碳酸盐岩储层应力敏感性评价及保护技术研究——以塔里木盆地奥陶系古潜山油气藏为例 [J], 舒勇;鄢捷年2.辽河盆地基岩潜山油藏裂缝型储层特征 [J], 肖淑蓉;张跃明3.裂缝型储层流体类型识别技术--以辽河盆地大民屯凹陷中-新元古界潜山储层为例 [J], 魏斌;张凤山;卢毓周;杨慧珠;郑浚茂4.叠后反演技术在杨税务潜山裂缝孔隙型储层预测中的应用 [J], 王亚;易远元;王成泉;王孟华;杨洲鹏;张红文;王盛亮;贾敬5.裂缝型碳酸盐岩储层流体识别方法——以阿富汗塔吉克盆地苏尔汗坳陷K气田为例 [J], 李鹏飞;张振宇;蒋新宇;代月乔;王坤;丁诗童因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
泥岩裂缝性储层应力敏感性实验研究

3 实验结果
经实验 , 到不 同裂 缝性 泥岩岩 心样 品 的外 得 压一渗透率数据 , 出人工造缝后泥岩外压敏感曲 作 线, 并回归出其指数形式曲线( 2 图 3 。 图 一 )
4样品造缝前后渗透率
岩石应力敏感 曲线形态基本呈指数规律变化 ,
21 0 1年 9月 2 7日收到 第一作者 简介 : 朱 贺( 9 3 ) 男 , 18 ~ , 黑龙 江省大庆人 , 硕士 , 究 研
式 ( ) 为应力敏感指数 , 因次量 ;o 1 中, 无 K 为改变 前 的渗 透 率 , 0 。 m ; 为 改 变 后 的 渗 透 率 , 1。 K
第1卷 1
第3 5期 2 1 年 l 0 1 2月
科
学
技
术
与
工
程
Vo 1 No 3 De .2 1 L l .5 c 01
17 ~ 1 1 (O 1 3 —8 20 6 1 8 5 2 l )5 86 —3
S in e T c n lg n n i e r g c e c e h oo y a d E g n ei n
可以通 过对 曲线进 行 回归 得 到其 指 数 形式 的方 程 ,
公 式为 :
K= o Ke () 2
式 ( ) , o为外 压 改 变 值 , a b为 岩石 的应 力 2 中 A- MP ; 敏感 常数 , a MP ~。
将式 ( ) 2 代人式( )可得岩石 的外压敏感 曲线 : 1,
率改变 , 因此 , 将渗透率作为表征 岩石对施加 应力
的敏 感性 指标 。
对泥岩储层敏感性研究 , 以便合理地确定油藏 的开
发方 式 、 工作 制 度 和 开 采 速 度 , 持 适 当 的地 层 能 维
裂缝性油藏开发影响因素分析

I ■
C h i n a s c i e n c R e v i e w
裂缝 性 油藏 开 发影 响 因素分 析
张 以宁
( 大 庆 职业 学 院技 术培 训 中心 1 6 3 0 0 0 ) [ 摘 要】 对 于裂 缝性 双重 介质 油藏 的开 发存 在一定 的 特殊性 , 本文 主要 是通过 对 其开 发 中的影 响 因素进行 分析 来探 讨合 理 的开 采方式 。 首 先 是对开 采方 式 、 裂缝方向和井排方向以及注采方式进行对比分析, 在结合实际生产来对结果进行分析。 结果表面 , 对于裂缝性油藏, 要想获得较好的开发效果 , 可采取油水井交错 布置进 行 补充 能量 开采 , 水井 的部 署沿裂 缝 方 向。 [ 关键 词] 裂缝 性油 藏 ; 裂 缝 方向 , 并 排方 向 中 图分类 号 : TE 3 4 4 文献 标识码 : A 文章编 号 : 1 0 0 9 — 9 1 4 X ( 2 0 1 5 ) 4 5 — 0 1 2 4 — 0 1
阻力 , 采油 井见 效 比相 对 困难 。
4 .实倒 应 用
选取某 油气 藏为实 验对象 , 该油气 藏为缝 洞型构 造 , 压 溶缝 、 溶蚀缝 台构 造 缝 最为 发育 , 且发育 晶间和 晶 内微 溶孔 , 该储集 层较 为有利 。 在储 集空 间主要 是 裂缝 , 裂 缝 内填 充 油 水 云母 、 硅质、 高岭石、 白 云石 和 泥 质 , 基 质 孔 隙度 为 4 . 8 1 5 . 2 %, 为特 低渗 储层 , 平 均渗 透率 为0 . 0 2 5 . 1 0 - 3 1 . 1 2 0 . 1 o _ - 3 um? 。 储 集 物 性 在 裂缝 的发育 下得 到改 善 , 在进行 试油 后证 实为 较好 。 地面 和地 下原 油密 度 分别 为0 . 9 2 0 1 g / c r n ? 和0 . 9 1 2 6 g / c m? , 地 面原 油 的黏度 为6 9 . 5 6 m P a . s , , 含蜡 亮为4 . 0 2 %, 沥青 质 和胶 质含 量 为2 3 . 8 6 %, 原 油凝 固点 为一 5 。 C 。 对 于裂 缝 的分布 和 识别 进行 多种 方法 的研 究 , 对裂 缝 的发育 情 况进 行 了 解, 在 该断 块古 生界 储集 空 间为裂 缝 、 溶 洞和 溶 孔 , 类 型 主要 是裂 缝一 孔 隙型 ,
锦州25-1南油气田裂缝性潜山储层测井评价

l 利 用 井 壁 成 象 测 井 进 行 裂 缝 识 别 和 分 析
深 、 双侧 向 电 阻率 测 井 和 地 层倾 角 测 井 等 方 浅
目前 渤 海 已 发 现 了 多 个 潜 山 油 气 田 及 含 油 气 构
化 范 围和进 行岩性 对 比 ; 态 加强 图像 则 是 在一 个 动
造 , 中锦 州 2 — 其 5 1南 油 气 田 太古 界 潜 山油 藏 的 发 现 , 明裂缝 性 潜 山油 气 藏 也 将 成 为渤 海 油 气 勘 探 说 开 发 的重要 领域 。裂 缝性 潜 山储 层 为 由宏观 裂缝 和 岩块 系统 组成 的双 重 孔 隙介 质 , 有 岩性 及 孔 隙空 具 间结构 复 杂 、 均 质性 强 、 隙 度低 等 特 点 , 非 孔 因此 裂 缝 识别 与 分 析 是 裂 缝 性 潜 山储 层 评 价 的 重 点 和 难 点 。为有 效评 价锦 州 2 — 5 1南 油 气 田太 古 界 裂 缝 性 潜 山储 层 , 大量 应 用 了井 壁 成象测 井 、 声波 全波 列测 井及 生产 测井 等新 的测 井技 术 。将这 些新 技术 与常
第 一 作 者 简 介 : 云江 , , 程 师 , 从 事 测 井 资 料 处理 与解 释 工 作 。地 址 : 津 市 塘 沽 区 闸 北 路 6 9信 箱 ( 编 :0 4 2 。 崔 男 工 现 天 0 邮 3 0 5 )
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第
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井 壁成 象测 井资 料 进行 处 理 , 以 获得 地 层 的 静 态 可
基于接触理论研究裂缝性储层应力敏感性

() 4
式中: 为岩石的泊松 比; 、 可 由式 (1和式 0 1)
(2 确 定 : 1)
0:F
√ 一s () 3 m p
式 中: 为接触载荷 , ; 厂 N 盯 为裂缝面微 凸体屈服强 度 , P; M a S为微凸体接触面积 , m 。 m2 由假设 3 可知 , 接触面始终为一圆面。则 由相
12 裂缝 面微 凸体 的塑性 流动 .
() 2 裂缝面微凸体的高度服从高斯分布。 () 3 裂缝面微凸体为半球体或球冠 , 微凸体的
变 形 面积远小 于微 凸体 的间 隔面积 。 ( )微 凸体 塑性 屈服 后产 生理想 塑性 流动 。 4
11 裂 缝面微 凸体 的弹性 接触 .
当裂缝 面上 的微 凸体 发生理 想 塑性流 动时 , 微 凸体接 触 面上 的应 力 等 于岩 石 的屈 服 强度 且 保 持 恒定 。若 加载 接触 面在应 力空 间不 发生平移 运动 ,
裂缝在远程法向应力作用下的闭合过程实际 上是 2个粗 糙 表 面相 互 接 触 压缩 的过 程 。对 于 裂
摘要 : 强的应 力敏感性是裂缝性储层的重要特征之一 , 较 并直接 关系到裂缝性储层 开采方案 的
制定。基于 Bon& Shl粗糙面接触理论 , r w co z 从细观上 建立 了裂缝面弹 塑性 接触模 型 , 并依 据 此模型进行 了裂缝应力敏 感性 分析。结果表 明, 裂缝的开度或渗透率越 大 , 则相应储层的应 力 敏 感性愈强。该模 型的建立对 裂缝性储层 开采方 案的合理制定具有一定 的指导意义。 关键词 : 裂缝性储层 ; 弹塑性接触 ; 应力敏感性 ; 裂缝开度 ; 渗透 率 中图分类号 :E 2 . T l22 文献标识码 : A
《2024年裂缝性特低渗透油藏物理模拟实验方法及其应用》范文

《裂缝性特低滲透油藏物理模拟实验方法及其应用》篇一裂缝性特低渗透油藏物理模拟实验方法及其应用一、引言随着全球能源需求的不断增长,特低渗透油藏的开发利用逐渐成为石油工业的焦点。
其中,裂缝性特低渗透油藏因其独特的储层结构和渗流特性,对开发技术和方法提出了更高的要求。
物理模拟实验作为研究此类油藏的有效手段,能够为实际生产提供有力的技术支持。
本文将介绍裂缝性特低渗透油藏物理模拟实验的方法,并探讨其在实践中的应用。
二、实验原理物理模拟实验以实际地质条件为基础,通过对油藏储层结构和流体的特性进行简化与再现,对油气开采过程中的各种现象进行观测和分析。
其核心思想是通过物理模拟方法模拟储层内部的多尺度孔隙结构和复杂的流动过程,揭示特低渗透油藏的渗流规律。
三、实验方法(一)实验设备裂缝性特低渗透油藏物理模拟实验需要使用专门的物理模拟设备,包括模拟储层、流体注入系统、压力测量系统等。
其中,模拟储层应能够模拟实际储层的孔隙结构、裂缝分布等特性。
(二)实验步骤1. 准备实验样品:根据实际储层条件制备相应的实验样品,如模拟岩心等。
2. 建立实验装置:搭建物理模拟设备,设置相关参数,如压力、温度等。
3. 注入流体:通过流体注入系统向模拟储层注入原油或其他流体。
4. 观测记录:通过压力测量系统等设备观测并记录实验过程中的各种数据。
5. 数据分析:对收集到的数据进行处理和分析,得出结论。
四、应用实例以某裂缝性特低渗透油藏为例,采用物理模拟实验方法对储层特性和流体流动规律进行了研究。
首先,通过物理模拟设备建立与实际储层相似的物理模型;然后,向模型中注入原油,观测其渗流过程;最后,通过压力测量等手段收集数据,分析得出该油藏的渗流规律和开发策略。
根据实验结果,优化了开采方案,提高了采收率。
五、结论与展望裂缝性特低渗透油藏物理模拟实验方法为研究此类油藏提供了有效的手段。
通过物理模拟实验,可以更准确地了解储层的特性和流体的流动规律,为实际生产提供有力的技术支持。
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( 5 1 )
外 边界 条件 为 :
p一 pm p — 。
一 3
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上 两 式 中 : T为 孔 隙 曲 度 分 维 , 。 切 离 屈 服 d r为 值 ,。 通道代 表性 长度 。 L 为 低渗透 气 藏渗 流的连 续性 性方程 为 :
的 三 种 应 力 敏 感 性 评 价 数 据 处 理 方 法 , 择 了适 合 深 层 潜 山 油 藏 应 力 敏 感 性 评 价 数 据 处 理 方 法 , 以 对 选 可 不 同 区块 、 同储 层 的 应 力 敏 感程 度 进 行 对 比 的 敏 感 程 度 表 征 方 法 。 利 用 该 方 法 对 埕 北 潜 山 油 藏 的 片 不 并 麻 岩 储 层 和灰 岩 储 层 的应 力敏 感 性 数 据 重 新 进 行 了处 理 和 对 比 , 到 了 新 的 认 识 。 方 法 在 对 建 立 行 业 得 该
压 力 的 共 同 作 用 。上 覆 岩 层 压 力 的 大 小 决 定 于 储 层 岩石 埋 藏深 度和 上 覆 岩层 的 密度 , 隙压 力 主要 取 孔 决 于 埋 藏 深 度 。 覆 岩 层 压 力 可 认 为 是 衡 定 的 , 孔 上 而 隙 流 体 的 压 力 易 受 到 某 些 因 素 而 发 生 改 变 , 得 储 使 层 岩 石 受 到 的 有 效 应 力 发 生 改 变 。 这 将 导 致 储 层 裂 缝 为 率 评 尺 寸 的 变 化 , 起 储 层 渗 透 率 的改 变 , 种 现 象 称 引 这 储 层 应 力 敏 感 性 。有 效 应 力 增 加 导 致 的 储 层 渗 透 下降 , 为储 层应 力敏 感性损 害 。 行 应力 敏感性 称 进 价 的 目的 在于 建 立 储 层 渗 透 率 与 有 效 应 力 的关
缝 的 认 识 、 害 机 理 的研 究 、 定 保 护 措 施 等 问题 给 伤 制 石 油 科 技 人 员 提 出 了 严 峻 的 挑 战 。 由于 应 力 敏感 性
的 不 完 全 可 逆 性 , 力 敏 感 性 是 影 响 裂 缝 性 潜 山 油 应 藏 开 发 主 要 问题 之 一 。 1 应 力 敏 感 性 试 验 研 究 1 1 应 力 敏 感 性 试 验 研 究 的 目的 和意 义 . 储 层岩石 在 井下受 到上 覆岩层 压力和 孔 隙流体
油 、 储 量分别 占 世界 油 、 总储量 的 4 和 2 % , 气 气 8 8 油 、 产 量 分 别 约 占 世 界 油 、 总 量 的 6 % 和 3 。 气 气 O 0 潜 山碳 酸 盐 岩 油 藏 储 集 空 间 和 油 流 通 道 主 要 以 裂 缝 和 裂缝 一孔 隙为 主 , 于裂缝 存在 的状 态复杂 , 裂 由 对
式 表达 为下 式 :
4 2 本 文 建 立 的 数 学 模 型 可 以 较 好 的 描 述 牛 顿 型 . 流体在 低速条 件下 的渗 流规律 。
[ 考 文献 ] 参 E ] 贺 伟 , 孚 勋 , 承 祖 , . 层 岩 石 孔 隙 的 分 1 钟 贺 等 储 形 结 构 研 究 和 应 用 口] 天 然 气 工 业 ,0 2 . . 2 ( ) [ ] 刘 高 波 , 荣 和 , 文 光 , . 渗 透 气 藏 非 达 2 刘 冯 等 低 西 渗 流 研 究 [ ] 大 庆 石 油地 质 与 开发 , 6 1 . J. 2 ( )
( ) + 一0 ( 1 1 )
式 中 :( t 一 e( e ) e 和 e 为 系 数 fx,) .p— b ,. b 4 结 论 4 1 低 渗 透 气 藏 牛 顿 型 流 体 在 低 速 条 件 下 的 渗 流 . 十分 复杂 。
把 式 ( ) ( ) ( ) ( ) ( 0) 入 连 续 性 方 程 6 、 7、 8 、9 、 1 带 ( 1 中 , i p都 以 p表 示 , 以 得 到 分 形 低 渗 透 气 1 ) v和 可 藏 牛 顿 形 流 体 低 速 非 达 西 渗 流 数 学 模 型 , 张 量 形 以
系 。 此 来 指 导 潜 山等 裂 缝 性 油 藏 的勘 探 开 发 , 可 以 尽 能 防止或减 轻储 层在 钻井 或开 采过程 中受到应 力敏
感 性损 害 。 1 2 应 力 敏 感 性 试 验 方 法 . 内边 界 条 件 为 :
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为 启动压 力梯 度其计 算式 为[ “: 3-- r d 丽 Yd - N r  ̄r
18 2
内 蒙古 石 油 化 工
2 1 年第 1 期 00 3
潜 山裂 缝性 油 藏 应 力敏 感 性 研 究
肖驰 俊
( 胜利油 田分公司采油工艺研 究院 , 山东 东营 摘 2 70 ) 5 0 0 要 : 文 针 对 潜 山 裂缝 性 油 藏 开 展 了应 力敏 感 性 评 价 研 究 。 要 分 析 对 比 了 目前 国 内 有 代 表 性 本 主
标 准 前 的 应 力 敏 感 性 数 据 处 理 和 进 行 区块 敏 感 程 度 对 比 时 , 得 到 更 具 科 学 和 实 用 性 的 结 论 。 能 关 键 词 : 山 ; 缝 性 储 层 ; 力 ; 感 性 ; 层 损 害 潜 裂 应 敏 地 中 图分类号 : TE3 4 4 文献 标识 码 : A 文 章 编 号 :0 6 7 8 (0 0 1 一 O 2 一 O 10- 9 12 1)3 18 3 据 初步 统计 , 界上 已在近 4 世 0个 国 家 和 地 区 的 5 7个 沉 积 盆 地 中 发 现 和 开 发 了 碳 酸 盐 岩 油 气 藏 , 其