胜利油田低渗透区块储层改造实践与启示

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低渗透油层酸化改造新进展

低渗透油层酸化改造新进展

2006年1 1月 油气地质与采收率 PETRO1 EUM GEOLOGY AND RECOVERY EFFICIENCY 第l 3卷第6期 

・油气钻采工程・ 

低渗透油层酸化改造新进展 

曲占庆 ,齐 宁 ,王在强 ,徐华 ,王亚洲 

(1.中国石油大学(华东)石油工程学院,山东东营257061;2.中国石油长庆油田公司,陕西西安710021; 3.中国石化集团胜利石油管理局黄河钻井管具公司,山东东营257000; 4.中国石化股份胜利油田分公司滨南采油厂,山东滨州257600) 

摘要:从低渗透油层酸化改造现状入手,跟踪调研了中外酸化改造新技术,概括总结了砂岩深部酸化工艺、前置液 酸压工艺、泡沫酸酸压工艺和油乳酸酸化工艺的特点、施_T_IC艺及其应用。介绍了高温酸化添加剂的研究新进展, 并针对中国低渗透储层特点提出了酸化改造方面的建议。 关键词:酸化;低渗透储层;酸化工艺;酸化添加剂;高温 中图分类号:TE357 12 文献标识码:A 文章编号:1009—9603(2006)06—0093—04 

低渗透油田由于渗流阻力大,能量消耗多,地层 

压力和流动压力低,继续加大生产压差的潜力小,油 井见水后,一般产液量和产油量均大幅度下降,保持 稳产难度大。低渗透地层的改造常采用酸化措旌, 

但由于酸岩反应速度快和穿透距离短,致使酸化效 

果较差。近年来,随着对地层损害原因和地层特征 

认识的不断深入,许多新型酸液和添加剂以及酸化 工艺相继出现并应用¨ ,现场施工成功率不断提 

高 j,酸化效果逐渐变好。目前,中国已形成了针 

对不同地层的酸化工艺,由最初的笼统酸化发展完 

善到分层酸化;由近井地带酸化发展到了深部酸化, 

如砂岩深部酸化工艺 已发展出SHF工艺、SGMA 工艺、BRMA工艺、HBF 工艺、磷酸酸化、砂岩酸酸 

化和固体酸酸化工艺等。压裂酸化工艺技术逐步系 

列化和配套化,主要有深穿透酸化工艺、降阻酸酸化 

工艺、前置液酸压工艺、胶凝酸酸压工艺、泡沫酸酸 

低渗透油藏大规模长缝压裂技术研究与应用

低渗透油藏大规模长缝压裂技术研究与应用

116 内蒙古石油{L_v- 2011年第2O期 

低渗透油藏大规模长缝压裂技术研究与应用 

成士兴 

(胜利油田东胜精攻石油科技有限公司) 

摘要:胜利油田低渗透储量丰富,一般低渗透油藏已经形成配套压裂技术,低于10X10一s mz的 储层只能采用压裂方式投产,弹性能量开发。近年来,通过理论研究、室内评价及压裂模拟技术的创新, 

提出了“大井距、小排距”开发的理念,优选压裂材料、优化施工工艺,进行直井大规模长缝压裂试验取得 

成功,为该类油藏的有效开发奠定了基础。 关键词:低渗透;规模;技术;应用 

中图分类号:TE357.1 文献标识码:A 文章编号:1o06—7981(2011)20一Ol16一O2 

1问题的提出 

胜利油田低渗透油藏具有埋藏深、储层温度高 

的特点,如桩西油田桩837块埋深超过3500m,温度 接近150℃;渤南油田S3储层埋深超过3300m、温度 

达130 ̄C以上;储层自然产能低或无自然产能,必须 

经压裂改造才能达到经济有效开采的目的。但由于 

储层受埋藏深度、压实作用强等因素影响,孔喉细 小,表现为低渗透、特低渗透特征。采用常规压裂,裂 

缝有效支撑缝长较短,压后初期产量较高,但压裂有 

效期短,产量下降快。对于低渗透、特低渗透而言,随 

着渗透率的降低,增加裂缝长度,对提高单井增产倍 

数更为有利,因此为了延长压裂有效期,实现压后稳 产,要求在一定井网井距的条件下,尽可能造长缝, 

从而增大泄油面积,增加油井产能。 

2渗透理论研究 

低渗透油藏开发早期,没有认识到非达西渗流 

特征,井距的确定沿用中高渗透油藏常用的前苏联 

确定井距方法。该方法考虑经济因素较多,确定的井 

距一般较大。 

根据谢尔卡乔夫经济井网密度公式: 

,}-- ̄。e一 。 理论计算和矿场实际测试结果表明,低渗透油 

藏注采井间压力主要消耗在注采井附近,压降漏斗 

以外驱动压力梯度小,流体流动差。主要原因是:注 采井距过大,难以建立有效驱替。 

低渗透油藏储层伤害机理分析及油层保护配套技术研究

低渗透油藏储层伤害机理分析及油层保护配套技术研究

54技术应用与研究

一、低渗透油藏储层伤害分析1.固相颗粒堵塞原因。(1)中低渗区块黏土含量普遍较高,油井在开采过程中,地层中的黏土颗粒及其他机械杂质会随着油气运移而移动,这样在油井的近井地带会发生固体颗粒的堆积使储层发生堵塞,阻碍流体的流动,降低储层渗透率,导致油井产量下降。(2)由于开发过程中时常采取维护性作业及进攻性措施,不可避免地带入了能污染储层的固体颗粒及机械杂质,这些物质沉积在射孔炮眼周围或随滤液进入储层,在孔喉半径较小的地方沉积引起堵塞,造成地层的有效渗透率下降。中低渗油藏由于地层孔道相对较小,固相颗粒容易在地层小孔喉处发生堵塞,且一旦发生固相颗粒的堵塞,就会导致固相颗粒越聚越多,将地层孔道堵死,造成地层渗透率急剧下降。2.有机物沉淀堵塞。中低渗区块注水系统很不完善,地层能量损失无法得到有效弥补,主要依靠天然能量开采,这样在开采过程中,地层压力就呈现逐渐下降的状态,当地层压力低于饱和压力时,原油发生脱气,原来的流体平衡被破坏,原油中的蜡和胶质、沥青质在近井地带析出,并沉积下来,形成有机物沉积堵塞,降低地层的渗透率。由于部分中低渗区块黏土含量都比较高,有机物堵塞多伴随黏土堵塞发生,黏土的存在会加剧流体平衡的破坏,导致有机物析出沉淀加剧,同时有机物会吸附在黏土表面,将黏土颗粒间的缝隙完全堵死,两者结合会导致堵塞加剧,最终地层堵塞率在80%以上。3.水敏。中低渗区块岩性成分复杂,储层胶结物主要为泥质和钙质,钙泥质含量较高。储层黏土矿物组合多为蒙脱石、高岭石、伊利石、伊/蒙混层。通过对岩心取样分析,主要中低渗区块为中水敏。地层中的黏土矿物由微小的片状或棒状硅铝酸盐矿物组成,主要结构是硅一氧四面体和八面体,结合方式与数量比例不同,使黏土矿物具有不同的水敏特性。水敏性由强到弱的顺序为:蒙脱石>伊/蒙混层>伊利石>高岭石。强水敏矿物中的硅、铝常被其他阳离子所取代,造成正电荷不足,负电荷过剩,因而产生了带负电荷的表面,能吸引流体中的极性水分子,矿物的表面水化能撑开晶层,导致黏土矿物的体积膨胀。这样当地层内不同部位的流体或者外来流体与地层流体间存在矿化度、化学性质差异时,会打破地层矿物与流体间的原有平衡,发生水敏现象,引起黏土膨胀、分散、运移,从而导致地层渗透率下降。4.水锁。由于目前中低渗区块注采系统都不完善,地层亏空无法得到有效补充,地层压力下降幅度较大,因此洗压井作业时发生水锁伤害概率很高。造成储层水锁伤害的主要原因是由于具有较高表面张力的入井流体与储层孔喉之间发生了贾敏效应。渗透率越低的储层供流体自由流动的孔喉就越小,表皮压降则往往很大,具有较高的毛细管力,井筒的流体压力大于地层的压力,同时岩石在接触水相时存在指向地层的毛细管力大于地层流体流向井筒的压力,流体就会在岩石自吸和井筒压差的共同作用下侵入储层,造成油井在洗压井作业后储层被较高表面张力的入井流体与储层孔喉之间发生的贾敏效应“憋死”,产量大幅度降低甚至不出。渗透率越低,孔喉半径越小,储层压力越低,越容易产生水锁损害,且越难以解除其伤害。二、油层保护配套技术1.射孔过程中的油层保护技术。针对射孔过程中可能损害油层的原因,主要采用以下几方面的保护油层措施:(1)选用新型无杵堵、穿透能力又强的聚能射孔弹。(2)改进射孔工艺技术,采用油管传输射孔和负压射孔工艺。(3)使用优质射孔液,射孔液要与地层水相配伍,不堵塞孔眼,不与地层水发生反应而损害地层。(4)采用负压射孔技术。2.压裂过程中的油层保护技术。虽然压裂所造成的填砂裂缝具有很高的导流能力,但在压裂过程中由于压裂液性能和压裂工艺的不当又可能会造成对油层的损害,针对这个问题,在压裂过程中主要采取以下防护技术措施:(1)选用残渣低、滤失量小的压裂液,如改性田菁、蚕豆粉等。(2)在压裂中加入粘土稳定剂、表面活性剂、破乳剂、破胶剂和助排剂等添加剂。(3)压裂后要及时彻底返排压裂液。3.酸化过程中的油层保护技术。对于低渗透率储层,由于其孔渗条件差,储层敏感性强的同时,还极易产生乳状堵塞,要加入破乳剂,用以破坏乳状液的稳定性,降低油水界面张力,增强解堵后残酸的返排能力。各种离子沉淀是有一定条件的,尤其是PH值的影响最大。因此,合理控制PH值,酸液中加入助排剂,以及采用有效方法及时而彻底的排酸,是防止沉淀伤害储层的有效措施。在酸化施工中,酸液反应几个小时后,如何适当的关井与返排,是酸化防止二次沉淀的重要一步。4.井下作业中的油层保护技术。在井下作业中要和射孔、压裂一样,保证下井的油管、工具和洗压井液清洁,且不发生漏失、堵塞和化学伤害现象发生。对于井下作业,对储层的污染主要表现在入井液污染。优选的压井液和洗井液有以下特点:(1)优质无固相洗井液流变性好,抑制性强,配置简单,对产层伤害小;(2)优质无固相系列压井体系液稳定性好,抑制性强,滤失量低,并且具有一定的悬浮携带能力;(3)优质无固相系列压井液体系密度可调,能满足储层不同压力变化的要求;(4)优质无固相系列压井液体系配伍性好,渗透率恢复值高,对储层有较好的保护作用。三、结论 通过对低渗透油藏储层伤害的机理进行研究,可以根据储层伤害原因有针对性地选择合适的解堵及油层保护技术,充分发挥这些技术的优势,进而有效地保护储层收到伤害,这对于保证油田稳产有重要意义。参考文献:[1]张绍槐,罗平亚.保护储集层技术[M].北京:石油工业出版社,1995. 低渗透油藏储层伤害机理分析及油层保护配套技术研究赵 娜 中国石化胜利油田鲁胜石油开发有限责任公司 【摘 要】低渗透油层的油层保护尤为重要,这对于低渗透油田长期稳产开发具有至关重要的意义。而对低渗透油层特别强调油层保护并不是因为这类油层比高渗透油层更易受污染,而是因为低渗透油层自然渗透能力差,任何轻微的污染伤害都会导致产能的大幅度降低。基于此,本文在针对低渗透油藏的潜在损害性因素及容易造成油层损害的主要环节进行分析基础上,探讨了低渗透油藏的油层保护技术。【关键词】低渗透油藏;储层伤害机理;油层保护技术

海上油田特低渗透碳酸盐岩储层改造技术研究与实践

海上油田特低渗透碳酸盐岩储层改造技术研究与实践

长江大学学报(自然科学版)理-1-2012年4月第9卷第4期 Journal of Yangtze University(Nat Sci Edit)Sci&Eng Apr.2012,Vo1.9 No.4 ・73・ 

doi:10.3969/j.issn.1673—1409(N).2012.04.024 

海上油田特低渗透碳酸盐岩储层 

改造技术研究与实践 

关利军,杨少坤,李建周,任金山 (中海油(中国)有限公司深圳分公司,广东深圳518067) 

冯浦涌 (中海油服油田生产事业部,天津300452) 

[摘要]珠江口盆地珠江组发育了一套特低渗透碳酸盐岩储层,若不进行储层改造就无法获得产能。在充 分了解储层特征的基础上,制定了泡沫酸压的储层工艺改造方案。现场实施结果表明,利用该方案能有 效改善储层物性,大幅度提高原油产量。 [关键词]海上油田;特低渗透;碳酸盐岩;储层改造;泡沫酸压 [中图分类号]TE357.2 [文献标识码]A [文章编号]1673—1409(2012)04一N073—02 

我国的低渗透油气藏储量十分丰富,随着未来石油勘探程度的逐步加深,低渗透储量所占的比例将 

继续增加,而低渗透油气藏的开发难度远远大于常规的中高渗油气藏口]。近年来,在我国广大海域内也 发现了大量的低渗透油气藏,如南海东部海域珠江口盆地珠江组发育了一套具有较大储量规模的特低渗 

透碳酸盐岩储层,如果不对其实施储层改就无法获得产能。海上油田开发受成本、平台能力、气候等因 素影响,对海上特低渗透储层的改造技术提出了极高的要求,不但要求较高的作业时效性,而且应最大 

可能地提高产能。由于泡沫酸压所具有的特点[2 ],使其无论是地层的适应性还是作业的时效性均能很 好地满足海上特低渗透碳酸盐岩储层改造要求,为此制定了泡沫酸压储层改造工艺方案。下面,笔者对 

海上油田特低渗透碳酸盐岩储层改造技术研究与实践进行了阐述。 

1储层特征 

1)岩性及油气显示 产层井段为2126.4~2135.6m,岩心分析表明,岩性为泥晶生屑灰岩,方解 

低孔低渗油藏具高含油饱和度现象的地质成因分析_以胜利油区东营凹陷油藏为例

低孔低渗油藏具高含油饱和度现象的地质成因分析_以胜利油区东营凹陷油藏为例

[收稿日期]

2008202210 [

基金项目]

中国石油化工股份有限公司“十条龙”项目(P01013)。 [作者简介]朱家俊(19592),男,1985年大学毕业,博士,高级工程师,现主要从事石油地质综合研究工作。低孔低渗油藏具高含油饱和度现象的地质成因分析

———以胜利油区东营凹陷油藏为例

朱家俊 (胜利油田有限公司地质科学研究院,山东东营257015)

[摘要]研究了胜利油区东营凹陷砂岩储层含油饱和度的影响因素,研究表明,影响含油饱和度的主要因

素一是油气的成藏动力,二是储层的孔隙结构,三是油气成藏后上覆地层的继续沉积作用。上覆地层的

压力不断加大使已充满油气的储层中的流体的构成发生了变化,继续沉积的过程,使储层中的水得以不

断排出,而油气得以保留,这使得储层的孔隙度越来越小而含油饱和度越来越大,现今的低孔低渗储层

在油气成藏时并非低孔低渗储层,低孔低渗储层的含油饱和度不但不偏低反而有可能偏高。

[关键词]东营凹陷;孔隙度;渗透率;含油饱和度;成藏动力;孔隙结构;压实作用

[中图分类号]TE122123;TE143[文献标识码]A [文章编号]100029752(2008)03200642

04

1 问题的提出

含油饱和度是油气层评价的一个重要参数。储层的含油饱和度有高、中、低之分,但具体的划分界

限国内外目前尚没有明确、统一的界定。根据实际钻井岩心分析资料及测井数字处理结果,胜利油区东

营凹陷砂岩油层的含油饱和度一般从45%到75%变化不等。实际工作中习惯上将含油饱和度为45%~

55%的油层定为低含油饱和度油层,将含油饱和度为55%~65%的油层定为中等含油饱和度油层,将

含油饱和度大于65%者定为高含油饱和度油层。

一般认为决定油藏内原始含油饱和度的主要因素是成藏动力[1],其次是储层本身的孔隙结构[2]。相

同的成藏动力条件下,在高孔隙度、高渗透率储层中,毛细管对油气充注的阻力较小,储层的含油饱和

度就高;在低孔隙度、低渗透率的储层中,毛细管对油气的充注阻力较大,含油饱和度就低。同时,大

低渗透砂岩储层特点研究

低渗透砂岩储层特点研究

低渗透砂岩储层特点研究

低渗透砂岩储层是指具有低渗透性能的砂岩储层,在油气勘探开发中占据着重要地位。对低渗透砂岩储层的特点研究,不仅对于油气资源的开发具有重要意义,同时也有助于提高资源开采率、减少资源损耗,具有重要的经济和社会意义。本文将对低渗透砂岩储层的特点进行研究,探讨其在油气勘探开发中的影响和应用。

一、低渗透砂岩储层的定义和特点

低渗透砂岩储层是指孔隙度高、渗透率低的砂岩储层,通常渗透率小于0.1mD。由于渗透率低,储层对油气的运移和储存性能较差,开采难度较大。低渗透砂岩储层的特点主要包括以下几个方面:

1. 渗透率低:低渗透砂岩储层的渗透率通常在0.01~0.1mD之间,远远低于常规砂岩储层的渗透率。渗透率低导致了储层对油气的渗流能力较差,大大降低了油气的流动性和可采性。

2. 孔隙度高:低渗透砂岩储层的孔隙度通常在15~25%之间,属于典型的孔隙型储层。虽然孔隙度较高,但渗透率低导致了储层的有效孔隙率较低,不利于油气的储集和运移。

3. 孔隙结构复杂:低渗透砂岩储层的孔隙结构复杂多样,包括溶孔、胶结孔、裂隙孔等多种类型的孔隙,这些孔隙对储层的渗透特性和油气的运移具有重要影响。

4. 岩石力学性能差:低渗透砂岩储层的岩石力学性能通常较差,弹性模量低、抗压强度小,易发生崩塌、塌陷等问题,对储层的开采具有一定的影响。

二、低渗透砂岩储层的影响和应用

低渗透砂岩储层在油气勘探开发中具有重要的影响和应用价值,主要表现在以下几个方面:

1. 油气资源潜力大:低渗透砂岩储层虽然渗透率低,但由于孔隙度高,储层中仍然蕴藏着丰富的油气资源。通过有效的勘探开发技术和方法,可以充分挖掘低渗透砂岩储层的油气资源潜力,提高资源勘探开发的成功率。

2. 储层改造技术成熟:针对低渗透砂岩储层的特点,目前已经形成了一系列的储层改造技术,包括水平井、压裂技术、酸化处理等,这些技术可以有效提高储层的渗透率和生产能力,提高油气开采率。

胜利油田低渗透油藏压驱开发技术实践与认识

第30卷 第6期2023年11月Vol.30, No.6Nov.2023油 气 地 质 与 采 收 率Petroleum Geology and Recovery Efficiency

胜利油田低渗透油藏压驱开发技术实践与认识

杨勇1,张世明2,曹小朋2,吕琦2,王建2,刘海成2,于春磊2,孙红霞2

(1.中国石化胜利油田分公司,山东 东营257000; 2.中国石化胜利油田分公司 勘探开发研究院,山东 东营257015)

摘要:胜利油田低渗透油藏资源量丰富,已动用地质储量9.4×108 t,采出程度为13.3%,未动用储量2.1×108 t,提高采收率及效

益动用面临注不进、驱不动、波及差等诸多难题。为了提高低渗透油藏开发效果,胜利油田攻关创新压驱技术。综合运用地质

学、渗流力学和油藏工程等理论和方法,采用物理模拟和数值模拟相结合的技术手段,形成了压驱油藏适应性评价标准、室内

实验技术体系、油藏工程方案优化设计方法等技术系列,配套了分层压驱、组合缝网体积压裂、调驱等工艺技术。矿场试验表

明,压驱能够快速补充地层能量,大幅度提高油井产能及采收率,2020年3月以来,低渗透油藏累积实施450个井组,累积注水

量为1 384×104 m3,累积增油量为55.7×104 t,压驱开发技术正逐步成为低渗透油藏主导开发新技术。

关键词:低渗透油藏;提高注水能力;压驱开发技术;能量补充;高压注水;压裂裂缝

文章编号:1009-9603(2023)06-0061-11DOI:10.13673/j.pgre.202206036

中图分类号:TE319文献标识码:A

Practice and understanding of pressure drive development technology

for low-permeability reservoirs in Shengli Oilfield

YANG Yong1,ZHANG Shiming2,CAO Xiaopeng2,LÜ Qi2,WANG Jian2,LIU Haicheng2,

低渗透储层酸化实验与应用研究

学术研讨 南红科技201 2 ̄551 

低渗透储层酸化实验与应用研究 魏广振 李保利 中国石化股份胜利油田分公司地质科学研究院257015山东东营 摘要本文应用有关的化学反应理论,利用现有的实验技术手段,对低渗透砂岩中常见矿物的酸化特征进行了实验研究。实验 表明:矿物对盐酸的稳定性从小到大依次为方解石、铁白云石、白云石、绿泥石、长石、石英;而对土酸的稳定性从大到小依次为石 英、长石、高岭石、伊利石、伊蒙混层、绿泥石。利用酸液对骨架及填隙物的作用效果的差异,可选择性溶蚀砂岩矿物,减少化学沉 淀生成.改善砂岩储层渗透性。同时,在酸溶过程中控制反应时间是必要的,时间太短可能对填隙物溶蚀不够,太长可能会对骨架造 成溶蚀。实验还表明:盐酸与岩石反应时间一般控制在2h之内,土酸与岩石反应时间一般控制在3h之内。通过对东营北带盐23块、丰 1井的实验证明,合理的酸化是提高储层孔隙度及渗透性的重要方法。 关键词低渗透酸化盐酸土酸环扫电镜 油田酸化改造中,酸液配方是很重要的,好的酸液配方应该对岩 石具有良好的选择溶蚀作用,即酸液只溶蚀岩石中的孔隙填隙物,而 不溶蚀骨架颗粒。地层酸化处理不不可逆的,如果酸化失败则可能对 地层造成致命伤害。为了避免地层伤害,比较好的又经济实用的办法 是首先室内分析岩石的矿物成分、结构构造、孔隙类型,对微孔及喉 道连通性、胶结程度及次生变化等,再根据岩石这些特点进行试验, 并对酸化效果进行分析对比,最后找出合适的储层酸化改造的办法。 1低渗透储层 (1)低渗透储层的分类。低渗透率储层一般分为四类:第一类 为常规低渗储层,渗透率范围(10~100)×10- m ,具自然产 能,一般储层敏感性较强。第二类为特低渗储层,渗透率范围(1~ l0)×10~ m。,这类低渗储层微孔隙发育,束缚水饱和度高,测井 解释有难度;自然产能一般达不到工业标准,需压裂及酸化改造。第 三类为低渗近致密储层,渗透率范围(0.1~1.0)×10- “m ,孔喉 半径小,几乎无自然产能,求产需大型压裂及酸化改造。第四类为低 渗致密储层,渗透率范围(0.001~0.1)×10一 m ,只能作为储气 层(非常规气层),标准岩心分析和测井解释不能提供可靠的资料, 需大型压裂及酸化等措施才能获得工业产能。 (2)济阳坳陷低渗透储层分布。济阳坳陷有大量的低渗透储 层,主要分布在渤南、桩西、五号桩、滨南、牛庄、大芦湖等33个油 田。据统计,埋藏深度小于2000m的储量仅占5.1%,而国内平均占 48.3%;埋藏深度为2000m~3000m的储量约占42.6%,而国内平均为 36.2% 2酸岩反应机理 (1)盐酸与砂岩矿物的反应。盐酸与砂岩地层中的碳酸盐岩胶 结物(如方解石、白云石、菱铁矿以及部分绿泥石等矿物)的反应速 度很快,50℃以上几乎不受温度影响,反应式如下: 方解石:2HCI+CaCO —cacl +CO +H O 白云岩:4HC1+CaMg(CO ) 一caCl +MgC1 +CO。+2H O 菱铁矿:2HC1+FeCO _÷Fecl +CO。+H o 绿泥石:(Mg,Fe,A1)。(AI,Si) O..,(Mg,AI) (0H) 不能全部溶于盐酸, 与盐酸的反应速率取决于绿泥石的化学成分和结晶度及反应温度等。 酸化施工的目的就是使井眼附近地层的渗透率得到改善,但是若 酸化施工设计以及所用酸型与地层不配伍,就会产生酸敏,造成严重 的地层伤害。地层矿物是引起酸敏性的直接原因,酸敏也是敏感性中 最复杂的一类。要使酸化取得预期的效果,就必须了解酸进入地层后 可能发生的反应,选择合适的酸型。否则会产生相反的效果。目前常 用的酸有两种,即盐酸和土酸。 (2)块状样品盐酸酸化溶蚀试验。试验样品为渤930井3023.74 米的较为均匀的致密灰色细砂岩,矿物成分主要是石英和长石,填隙 物方解石含量为12%,粘土矿物含量15%。 实验方法是使用新鲜岩心块状样品约2g,在室温条件(25℃)下 放入17%20ml盐酸溶液中,浸泡一定时间。使用ICP ̄J定溶蚀残液中 元素含量,推断溶蚀组分及强度;使用扫描电镜观察固体样品溶蚀特 征,检验溶蚀效果。通过扫描电镜分析观察发现:在盐酸处理后岩样 表面,存在大量的孔洞,孔洞直径10—50 m,特征见图l。 图1盐酸腐蚀前后对比 (3)块状样品土酸酸溶蚀试验。实验样品同2.2节实验样。样品 中碎屑物成分主要为石英、长石、泥质岩等,含有少量细一中晶结构 铁方解石,交代碎屑颗粒,云母发生部分蚀变。胶结物主要为碳酸盐 及粘土矿物,其中粘土矿物主要为伊蒙混层、高岭石、伊利石及少量 绿泥石,而碳酸盐主要为方解石。通过环扫电镜分析,方解石矿物呈 连生式或颗粒状充填孔隙,绿泥石沿孔隙表面垂直生长,形成孔隙衬 里;伊利石呈网状充填孔隙,储层主要为部分充填的原生粒间孔。 实验方法是称取约4g块状岩心样品,放入聚四氟乙烯烧杯中,加 入20ml的配置好的土酸溶液(盐酸12%+氢氟酸3%)中,在室温条件 下,反应一段时间后,将样品取出,用去离子水反复冲洗,干燥,进 行扫描电镜分析;反应后的氢氟酸或土酸残液经蒸干处理,转入20毫 升17%盐酸溶液中,用IcP进行元素检测,判定元素溶出量及溶出特 征(见表1)。 

采油测试在低渗透油藏开发中的最佳实践与经验总结

采油测试在低渗透油藏开发中的最佳实践与经验总结

摘要:低渗透油藏是一种开发难度较大的油藏类型,采油测试在其开发过程中起着至关重要的作用。通过对低渗透油藏进行精确的测试和评估,可以更好地了解储层特性、确定开发策略和优化生产效率。在本文中,我们将分享关于低渗透油藏采油测试的最佳实践和经验总结,以助力开发人员在面对这一挑战时做出明智的决策。

关键词:采油测试;低渗透油藏开发;实践与经验

引言

低渗透油藏开发中的采油测试是一个复杂而多样化的过程,旨在确定油藏的物性参数、有效渗透率以及开发潜能。由于低渗透油藏的特殊性,传统的采油测试方法和技术可能不太适用。我们需要总结和分享一些最佳实践和经验,以指导我们在低渗透油藏开发中的采油测试工作,最大限度地发挥油田的生产潜力。

1低渗透油藏的特点

1.1渗透率低

低渗透油藏的渗透率是指地层对流体(如石油)的渗透能力相对较弱。通常情况下,低渗透油藏的渗透率常常小于0.1mD,甚至更低。这意味着油藏中的石油无法自由流动,而需要通过增加压力或改变渗流路径等手段来促进石油的开采。

1.2储量丰富

尽管低渗透油藏的渗透率较低,但由于其具有较高的含油饱和度和较大的储集体积,低渗透油藏往往蕴藏着丰富的石油储量。这使得开采低渗透油藏可以为国家能源供应提供重要的支持,实现油气资源的有效利用。 1.3产能较低

由于低渗透油藏的渗透率较低,石油在油藏中的运移和流动受到较大限制,导致低渗透油藏的产能相对较低。在油田开发中,需要通过增加注水、人工改造油藏等方法来提高产能,也需要使用先进的钻井和采油技术。

1.4投资成本高

由于低渗透油藏的开采难度较大,开发这类油藏需要投入大量的人力、物力和财力资源。在开发过程中,需要利用先进的技术手段和设备来实施注水、压裂等作业,以提高石油的开采效率。这使得低渗透油藏的开发投资成本相对较高。

1.5开发周期长

低渗透油藏的开发过程相对较长,往往需要进行持续的技术研究和实践经验积累。由于渗透率低,石油在储层中的流动速度相对较慢,使得低渗透油藏的开采周期较长。由于开发过程中需使用复杂的工艺技术和设备,需要有足够强大的技术团队和支撑体系,进一步增加了开发周期的挑战。

低渗透油藏开发技术在胜利油田的应用

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低渗透油藏开发技术在胜利油田的应用

作者:林炳坤

来源:《科学与财富》2016年第21期

摘要:随着胜利油田勘探开发时间延长,传统主力油田区块逐步进入勘探开发中后期,低渗透油藏等油藏类型成为油田增储上产的潜力所在,本文结合胜利油田低渗透油藏储块的地质开发特点,对开发技术进行了探究。

关键词:低渗透油藏;开发技术;适应技术

在我国各大油田中,存在储量较多的低渗透油藏,胜利油田当前的低渗透油藏已经达到油藏地质总储量的15%左右,在未动用油藏中低渗透油藏储量占比更高。随着传统常规油藏类型储量的减少,低渗透油藏在油田增储上产中的重要性更加凸显。因此,有必要结合胜利油田典型低渗透油藏区块开发特征,对低渗透油藏开发技术进行一定的探究。

1 胜利油田典型低渗透油藏的开发特征

当前,随着胜利油田勘探开发水平的提升,低渗透油气储层成为油田增储上产的潜力所在,当前胜利油田已探明未开发的低渗透油藏仍然占比较高,是未来增产开发的主要方向,其典型的地质开发特征有以下几个方面:一是以中深层油气储层为主,油藏埋藏较深。与国内其他大型油气储层相比,胜利油田低渗透油藏埋深在3000m以下的占一半以上,具体情况见表1。

二是结构比较复杂。低渗透油藏由于地质构造比较复杂,大都存在大量的小面积含油砂体,储量整体丰度较低。具体情况见表2。

三是储层物性条件较差、存在较强的敏感性。胜利油田低渗透油藏多为砂岩油藏,储层内碎屑存在较差的分选性,存在含量较高的粘土和基质,储层孔喉较为细小,在开发中易因为各种增产措施的实施受到损害。同时,储层的孔渗条件较差,整体平均孔隙度为19%左右,50%以上的低渗透油藏储存在渗透率为(1-10)×10-3um2以下的油藏中。

四是油气储层原始含油饱和度较高。高渗透储层原始含水饱和度多在20%左右,而低渗透储层一般在40%左右。同时,在特低渗储层中,一般存在可动水。

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